600MW超临界机组高压加热器运行优化调整分析
时间:2026-01-17
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21年 01
第 3期 3
S I N E E H O O YIF R A I N CE C&T C N L G N O M TO
O电力与能源。
科技信息
60 0MW超临界机组高压加热器运行优化调整分析王林 (河北国华沧东发电有限责任公司河北【摘
沧州
0 1 0 6 1 ) 1
要】本文通过对沧东公司 4号机组高压加热器疏水端差大的原因进行了分析,并有针对性的进行了调整试验,而提高了汽机轮回从
热系统的安全经济性。
【关键词】高加加热器;端差;调整试验;经济性
【bt c]a do eCn og i -r sr harui4l g hdohbcs er sn rh i r c nli adt g e A s atBs nt agD n h h pe u et n a e yr oi i a sf edfe eaa s, n e d r e h S g s e e t r p d e o o t f n e ys r a tajs dts teeyices gtes a triecceh a ss m cryeo o . dut t hrb nrai t m bn yl et yt s ui cnmy e e, n h e u e e t
【 e od] i -r sr ha rS e ie neA js ete;cnm K y rsHg pe ue et;i fr c;dut n ttEoo y w h s e dd e m s回热加热器是火电厂热力系统中的重要辅助设备 .合理的水位设置是其安全经济运行的支点。水位过高 .加热器给水端差增大,还可能使疏水从抽汽管道流入汽轮机,成水冲击,形对机组安全产生重大影响:位过低 .水会导致汽水混流状况出现,加热器疏水端差增大,汽水混流将会剧烈的冲刷下一级加热器管壁,导致管壁变薄 .甚至可能出现爆管等严重事故由于测量误差等原因.回热加热器测量水位往往低于实际水位 .因此尽管回热加热器厂家的水位定值设置往往是合理的 .是仅根据测量水位所确定的回热加热器正常水位 .但实际上是个偏低的水位现场工程技术人员多是根据加热器疏水端差设计值作为衡量标准.对水位进行调整 .直至加热器疏水端差与设计值一致。 实际上 .一方面加热器疏水端差应达值并不是一个恒定值 .加热器外部运行参数 (如给水和蒸汽的温度、 )内部结构参数 (流量及如结垢、堵管)变化后,都会对其产生
影响:另一方面水位变化对给水端差和疏水端差影响是反向的 .以水位升高为例,位升高时淹没部分管束,水回热加热器换热面积减小 .出口水温降低,给水端差增大的同时,管束中的 水将回热加热器疏水冷却,出现疏水过冷现象,疏水端差将减小。因此按照这一调整原则所确定的水位往往与最佳水位存在偏差 .一定程度上影响了回热加热器的运行经济性。因此 .回热加热器进行运行优对化调整 .以提高机组安全经济性,电力系统节能减排的重要研究课是一
主要试验数据及计算结果汇总如表 1表 3一。表1 1 号高加水位调整试验结果单位工况一工况二工况三工况四工况五排空气门状态机组负荷加热器水位 M W I l B m关闭 60 0 0 52 . 6关闭 60 0 5 0 5l . 6关闭开启开启 30 3————
3O] 60 3 0 5 0 5 0 55 . 5
5 0——
1号高加进汽压力 Ma P
55 . 5
I高压加热器号进 E水温度 l℃ 1号高压加热器出口水温度℃ 1号高压加热器疏水温度℃给水端差℃疏水端差
205 2 0 6 2 88 2 9 0 5. 3 5 . 1. 2 4 4 . 295 5 4. O
261 6. 3
2 0 2 2 79 6 . 2 .1 3
2o 3 6. 0
2oO 6. 3
q c℃ 1. 51 6 1. 0O 6 97 . 7 l. 05 3 1. 03 5
题之一
表 2 2号商加水位调整试验结果 单位工况一工况二工况三工况四 工况五排空气门状态关闭 60 0 5 043 - l
1机组概况
关闭 本汽轮机为哈汽厂 60 W超临界、 6M一次中间再热、三缸四排汽、 单轴、汽式汽轮机, S 2 8/ .一 9 9凝与 G 0 0 5 0 M 6型超临界压力变压运行 24机组负荷 MW 6 0 0直流锅 Q S一 5—型水氢氢冷却发电机配套 . F N 60 2锅炉与汽轮机热力系 加热器水位 0 统采用单元布置。该机设有 8回热抽汽, .级分别送往 3级高加、个除 1 2号商加进汽压 M P氧器和 4级低加。高压加热器由上海电力设备有限公司提供。 力 a 44 . 0
关闭 30 3 5 0
开启 30 3 5 0
开启 6o 0 5 04l . 0
2高压加热
器技术性能
2号高压加热器进口水温度℃ 2号高压加热器出口水温度℃
207 2 3 1 1. 6 1. 2 205 2 33 5. 3 5_ 223 2 22 8 2 . 2. 2 9
142 8. 5
141 200 9. 0 1. 3 295 4. 0
3高压加热器端差调整试验3台高压加热器 .投产时加热器水位普遍偏低 .明显存在汽水混流现象 .加热器管壁冲刷严重。一般认为加热器端差与加热器水位存 2号高压加热器疏水温度℃ 在如下图关系 .结合该关系本机组进行了运行优化调整试验。给水端差℃1 0 2 0 3 0∞ 5 0∞ /搴 o{
1 91 9. 7
17 6 8. 9
28 5 l. 8
. o C℃
O5 . 01. 26 4
17 . 497 . 7 1. 42 9 61 . 4
04 . 98l . 8
/,●-_,一
疏水端差
r
4加热器水位设置问题根据厂家提供的设计资料 .在额定负荷 60 W时 3台高压加 6M热器给水端差分别为一 . 0 1℃、℃和 O疏水端差均为 5℃。试验工 7℃。 . 6况下, 3台高压加热器疏水端差分别为 1.℃、2 6 5 l 1.%和 61℃。数 6 4 . 3据表明,号、 1 2号高压加热器明显存在汽水混流现象, 2号、号高压 3
加热器因管壁冲刷存在一定的安全隐患。 1、号 2号高压加热器水位由原先的 0 m, m提高至 5r 0 m后,端差分别为 l. o,.℃. a疏水 0 6 9 7降 oC 7幅分别为 5 5 2 9 .℃、.℃。 5 6水位下降(自虹吸口起)与上下端差的函数关系
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表 3 3号高加水位调整试验结果 单位工况一工况二工况三工况四排空气门状态闭关闭关闭开启
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