间接空冷机组极端气候下的运行控制(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上间接空冷机组极端气候下的运行控制杨志军(神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司,新疆.昌吉 )摘要: 极端气候环境下运行的间接空冷发电机组,若控制不好,易造成间冷散热器管束冻结及机组运行的不稳定。通过对两台新建机组在高寒、炎热、大风环境下运行情况的分析和研究,总结出一套较为成熟的控制措施,消除了机组运行中产生的诸多危险因素。Abstract: In direct air-cooled generators running under extreme climatic conditions, if not properly managed, could easily l
2、ead to the cold freezing of radiator tube bundle and the instability of the set running. Via analysis and research in the cold, hot and wind environment to the two new units running condition, we sum up a more sophisticated control measures and eliminate many risk factors arising from the operation
3、of the unit.关键词:间冷机组,极端气候,控制措施Keywords: Indirect air-cooled,extreme climatic,control measures0 引言新疆准东五彩湾地区煤炭蕴藏丰富,但水资源严峻短缺,间接空冷机组以其节水和环保优势已成为该地区电厂建设的主流。但该地区气候特征严峻:冬季寒冷(最低气温-41.1),夏季炎热(最高气温41.6),春、秋两季多风(最大风速达到28 m/s以上)。采用间接空冷系统的机组必须要解决三个问题:一是高寒气候下散热器翅片管束的防冻;二是高温天气下凝汽器真空的控制;三是大风给机组带来的不稳定运行。本文对以上三个问题进行深
4、入分析后总结出的控制措施进行阐述。1 间接空冷机组简介1.1间接空冷机组系统工作原理间接空冷发电机组冷端换热采用表面式凝汽器间接空冷系统,一台机组配置一座冷却塔。汽轮机排汽与给水泵小汽轮机排汽统一进入表面式凝汽器水侧,通过金属钢管进行表面换热,由循环水进行凝结,循环水受热后经循环水泵升压进入自然通风间冷塔,通过空冷散热器与空气进行表面换热,冷却后的循环水再返回表面式凝汽器去冷却大、小汽轮机排汽,如此构成了一个闭式循环,如图一所示:图1间接空冷系统工作原理示意图 Fig.1 indirect air cooling system working principle diagram1.2五彩湾地区
5、某电厂间冷系统该厂两台350MW超临界间接空冷燃煤发电机组每台对应一座自然通风冷却塔,塔内平均分布六个换热扇区,每个扇区由22个冷却三角组成,直立布置于冷却塔周圈。循环水系统按照单元制布置,每台机组配3台循环水泵,1套独立的进水/出水循环水管道, 2个高位膨胀水箱和6个地下储水箱,2台补水泵、2台充水泵等主要设备,间冷系统布置如图二所示。图2 350MW间接空冷系统图Fig.2 350 MW indirect air cooling system diagram2 间接空冷机组高寒天气下的防冻环境温度降至0以下时,间冷系统散热器翅片管内循环水容易产生冻结导致管束胀裂。近几年投运的间冷机组,多次
6、发生散热器的冻结事故,严重时造成循环水中断、间冷系统退出及机组停运。散热器冻坏的修复技术难度高、工作量大,造成的损失巨大,因此要在高寒地区使用间接空冷系统,就必须解决间冷系统散热器冬季防冻问题。2.1间冷系统投运过程中的防冻冬季间接空冷系统投运,在扇区充水时最易使散热器翅片管束发生冻结,因为此时散热器管束、翅片、上下联箱,各固定件等的温度均与环境温度相一致,五彩湾地区所处环境极端温度可达 -40以下。散热器管束、翅片、上下联箱等要吸收大量的热量而升高温度,所需加热的金属元件质量越大,吸收的热量越多,环境温度越低,所吸收的热量也越多。充水时由于散热器吸收的热量很多,同时循环冷却水在散热器冷却柱内
7、的散热表面积很大,所以充水时循环冷却水温下降的速度很快,控制不好会降到危险点出现冰水,进一步产生冻结事故。间冷散热器管束冻结应满足2个条件:冷却介质温度低于;散热器铝翅片管内的水流速较低或静止。向扇形段充水时发生冻结的可能性与注水温度、速度有关,注水温度越高、注水越快,发生冻结的可能性越小,实践证明注水温度控制在4050,注水时间要求低于120秒,注水时关闭百叶窗即可满足充水时防冻要求,根据对该地区两台间冷机组冬季扇区投运防冻经验的总结及国内同类型机组考察、调研制定出扇区投运过程中的防冻措施。2.1.1冬季循环水系统投运前应试验:各扇区阀门开关灵活,程控充、泄水动作正常;各扇区百叶窗调整灵活、
8、开度一致;扇区充水时所有扇区百叶窗关闭严密。2.1.2循环水泵投运前应检查:所有扇区进、回水门在关闭位;紧急泄水阀在开启位;冷、热水母管放水蝶阀在关闭位;地下储水箱各排气口畅通;膨胀水箱高位溢流阀在关闭位; #3、#4扇区旁路阀开启;循环水泵启动后应尽快冲转小机,用其排汽作为循环水系统热源。2.1.3为达到扇区充水阶段间冷管束防冻要求,环境温度在-16以上时,控制循环水温达40对扇区充水;环境温度在-16以下时,控制扇区循环水温达50是比较安全的;同时此两个温度情况下对扇区充水也能满足金属管束之间连接“O”型胶圈的抗热冲击温差。2.1.4冬季应采用扇区程控充水(时间90秒),充水过程中应保持一
9、台充水泵运行,就地检查扇区紧急泄水阀、进回水阀开关时间(开度)满足要求,观察排空立管排出空气量正常,否则应立即对扇区泄水,查明原因后方可重新充水。2.1.5扇区充水完成后应重点检查排空立管液位正常;扇区进回水压差不低于50Kpa;各冷却三角无泄漏现象;百叶窗应保持关闭时间不低于2小时,期间每隔半小时对扇区所有进回水管束进行测温,检查正常后方可开启百叶窗进行温度调节;百叶窗开启过程中,每次幅度不大于5%且应确认各管束温度正常,管间温度偏差小于15。2.1.6冬季第一个扇区投运后,如循环水温度仍50可投入下一个扇区运行,一台循环水泵运行时投运三个扇区运行后应关闭#3、#4扇区旁路阀,开启百叶窗正常
10、对循环水温进行调节,百叶窗开度超过15应投运第二台循环水泵及五个扇区运行,冬季应采取多投扇区关小百叶窗的方式运行,运行扇区控制百叶窗开度不得大于30%。2.2间冷系统冬季运行中的扇区防冻2.2.1间冷散热器翅片管内介质冻结的原因分析:散热器的散热大致分为三个过程:翅片管内热水与管内壁的对流换热;管内壁与管外壁及翅片的导热;管外壁及翅片表面与冷空气的对流换热。正常运行时,循环冷却水在冷却柱翅片管中不停地流动,根据流体力学理论分析,水在翅片管内的流动呈两种状态,如图3所示。靠近管壁处为层流区,中心区域为紊流区。一般情况下层流区很薄,翅片管内的大部分水流都为紊流,流体放热是对流放热,流体的热量很快就
11、可以达到并穿过层流区域,流体不会发生冻结;层流区域的厚度与流速有关,流速越小,层流区越厚,当管内的水流速度小到一定程度时,管内水流完全变为层流,此时流体的放热由原来的以对流放热为主转变为以传导放热为主,由于传导放热的速度远小于对流放热,与金属直接接触的表层流体温度迅速降低而结冰,结冰导致管道阻力增加,流量减少,进一步加剧了流体的冻结,于是在局部发生冻结事故。图3流体管内流动状态示意图 Fig.3 The flow state diagram in fluid tub冬季间冷机组运行时,保持较高的流速比保持较高的温度更显得重要,因此在冬季:一是要保持较多的循环水泵投入运行,提高散热器管束内循环水
12、流速,维持系统总压力在合理范围的高限;二要保证各扇段循环冷却水压力表计布置合理,能及时了解各处循环水流动状况。当发现循环水流速异常时及时调整,无法挽回时紧急泄水,以保证散热器管束内循环水不因流动静止而发生冻结。2.2.2翅片管间介质流速或温度不平衡导致的局部翅片管束冻裂分析扇区运行中各翅片管间存在不平衡温差,它包括3个部分温差:各扇形段出水温度的不平衡温差,主要是冷却塔四周的风力、风向、阳光等各种自然条件和循环水压力不同造成的,运行中各扇段百叶窗的开度不均匀也是原因之一。试验结果是,在各扇形段百叶窗全开,风力小于3 m/s的条件下,各扇形段的出水温度不平衡温差一般为35 。一个扇形段内各个冷却
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- 关 键 词:
- 间接 机组 极端 气候 运行 控制
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