陳 龍,汪光亮
(湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)
某發(fā)電廠一期2×330 MW機(jī)組由于循環(huán)水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程偏高、設(shè)備老化等因素影響,導(dǎo)致循環(huán)水泵實(shí)際運(yùn)行工況嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)工況點(diǎn),且效率偏低。循環(huán)水泵出力不足、流量偏小導(dǎo)致機(jī)組真空度偏低,給機(jī)組運(yùn)行安全性及經(jīng)濟(jì)性均帶來(lái)不利影響。為了查清循環(huán)水泵存在的主要問(wèn)題同時(shí)進(jìn)行合理的優(yōu)化改造,電廠與設(shè)備生產(chǎn)廠家湖南長(zhǎng)沙水泵廠進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析計(jì)算,設(shè)計(jì)方案選擇等一系列工作,最終確定了循環(huán)水泵優(yōu)化水力模型及優(yōu)化改造方案,并取得了預(yù)期效果。
某發(fā)電廠一期兩臺(tái)330 MW機(jī)組,為北京全四維動(dòng)力科技有限公司生產(chǎn)制造的N330/C260-16.67/0.9/538/538型亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、高中壓合缸、單軸凝汽式汽輪機(jī)組,配套凝汽器為N-18750-1型,設(shè)計(jì)循環(huán)水溫度為20℃,設(shè)計(jì)冷卻水流量為33 600 t/h,循環(huán)水系統(tǒng)采用直流擴(kuò)大單元制,兩臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)機(jī)組共配置三臺(tái)湖南長(zhǎng)沙水泵廠生產(chǎn)的88LKSA-24型循環(huán)水泵,一機(jī)一泵,第三臺(tái)泵為備用。88LKSA-24型循環(huán)水泵是長(zhǎng)沙水泵廠為大型汽輪發(fā)電機(jī)組冷卻循環(huán)水系統(tǒng)研制的大型立式、轉(zhuǎn)子可抽出式單級(jí)斜流泵,泵軸長(zhǎng)約21 m,最大軸向推力為52.9 T。循環(huán)水泵具體參數(shù)見(jiàn)表1。
2014年1月電廠委托湖南省湘電試驗(yàn)研究院有限公司對(duì)3號(hào)循環(huán)水泵進(jìn)行性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:3號(hào)循環(huán)水泵流量、揚(yáng)程及效率均未達(dá)到合同保證值,保證點(diǎn)實(shí)際效率79.50%低于設(shè)計(jì)保證值88.8%。
由于循環(huán)水泵流量不足,造成機(jī)組在夏季高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)真空偏低,影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,同時(shí)該泵軸承偏磨嚴(yán)重,運(yùn)行時(shí)振動(dòng)較大,在檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)葉輪磨損嚴(yán)重并有多處貫穿性裂紋。
表1 330 MW機(jī)組配套循環(huán)水泵技術(shù)參數(shù)Tab.1 Technical parameters of circulating water pump for 330 MW unit
88LKSA-24型循環(huán)水泵由于存在推力負(fù)荷較大的特殊情況在調(diào)試運(yùn)行時(shí)曾發(fā)生過(guò)多次推力瓦燒損事故,雖然經(jīng)過(guò)推力瓦工藝改良后可以正常運(yùn)行,但在泵聯(lián)動(dòng)瞬間出口門未開(kāi)的極端工況下,仍存在推力瓦燒損的可能。
1)保持原88LKSA-24型循環(huán)水泵基礎(chǔ)不動(dòng),原配套電機(jī)不變,原電機(jī)支撐方式、聯(lián)接接口不變,出口管道直徑、接口不變,吸入流道不變。
2)根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際阻力特性、取水口長(zhǎng)江段水文特征、電廠夏冬季凝汽器不同的用水需求進(jìn)行水力模型優(yōu)化,優(yōu)化后泵的主要運(yùn)行工況點(diǎn)處于運(yùn)行高效區(qū),泵效率提高且軸功率不高于目前循環(huán)水泵主要運(yùn)行工況點(diǎn)的實(shí)際水平。
3)優(yōu)化改造后,泵軸向推力小于原循環(huán)水泵設(shè)計(jì)值52.9 T。
由于現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水泵運(yùn)行方式為1機(jī)1泵或2機(jī)2泵,在2機(jī)2泵時(shí)聯(lián)絡(luò)門開(kāi),所以基本為1臺(tái)水泵帶1臺(tái)機(jī)組運(yùn)行,同時(shí)凝汽器循環(huán)水進(jìn)出口電動(dòng)門在運(yùn)行中一直保持常開(kāi)狀態(tài),不存在調(diào)節(jié)進(jìn)出口門的工況,水泵性能的保證主要受長(zhǎng)江水位影響。參考長(zhǎng)江水文資料,本項(xiàng)目處河段水位特征如下(85國(guó)家高程):歷年最高水位26.71 m,歷年最低水位6.74 m,年平均水位15.89 m。
通過(guò)對(duì)近幾年發(fā)電量數(shù)據(jù)對(duì)比,5~10月份為電廠發(fā)電高峰期,以此時(shí)間段長(zhǎng)江水位特征為參考選擇設(shè)計(jì)工況點(diǎn),循環(huán)水泵運(yùn)行將有更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性,通過(guò)計(jì)算比對(duì),確定本次設(shè)計(jì)工況點(diǎn)為長(zhǎng)江水位18 m。根據(jù)改造設(shè)計(jì)原則,長(zhǎng)沙水泵廠建立了新的水力模型并推薦以Q=8.7 m3/s,H=26.9 m作為設(shè)計(jì)點(diǎn),表2為各水位下的運(yùn)行參數(shù)(按電壓6.3 kV考慮)。
表2 新泵設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Parameters of new pump design
1)更換葉輪
改造后泵采用新的水力部件,以便滿足新的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行工況。葉輪采用閉式開(kāi)平衡孔結(jié)構(gòu),閉式葉輪有更好的耐磨性能,可以更好的控制葉型,可以確保水泵性能的吻合。葉輪開(kāi)平衡孔,并且在葉輪室和導(dǎo)葉體上增加密封環(huán),以便減少水泵向下軸向推力,減輕電機(jī)所承受的軸向力。使電機(jī)推力軸承能更加安全穩(wěn)定運(yùn)行,減少故障率。經(jīng)計(jì)算,葉輪采用閉式葉輪開(kāi)平衡孔后的軸向力為:正常軸向力26 T,最大軸向力45 T(原泵的正常軸向力30 T,最大軸向力53 T)。
2)更換導(dǎo)葉體
增加導(dǎo)葉體密封環(huán),降低葉輪背面的壓力,減少循環(huán)水泵運(yùn)行的軸向力,減輕電機(jī)所承受的軸向力。
3)喇叭口采用焊接結(jié)構(gòu)
原來(lái)的喇叭口采用HT200材質(zhì),在泥沙含量大的地方很容易被磨蝕,更換成Q235B材質(zhì),不僅耐磨,而且沒(méi)有鑄造缺陷。
4)葉輪室采用焊接結(jié)構(gòu)
鑄造一般均會(huì)產(chǎn)生氣孔、砂眼等缺陷,使用焊接結(jié)構(gòu)后,可以基本消除這些鑄造缺陷,而且外形更加美觀。
5)將泵設(shè)計(jì)為大內(nèi)接管結(jié)構(gòu),同時(shí)增強(qiáng)內(nèi)接管剛度和強(qiáng)度
泵導(dǎo)軸承的徑向支撐由內(nèi)接管來(lái)承受,取消軸承支架。原導(dǎo)軸承的徑向支撐通過(guò)軸承支架與外接管的間隙配合由外接管來(lái)支撐,江水長(zhǎng)期腐蝕軸承支架與外接管的配合面,軸承支架與外接管的間隙逐漸加大,軸承支架的擺動(dòng)加大,這樣會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)軸承偏磨;泵設(shè)計(jì)為大內(nèi)接管結(jié)構(gòu)后避免因?yàn)榻拈L(zhǎng)期腐蝕而導(dǎo)致導(dǎo)軸承偏磨情況。
6)內(nèi)、外筒體安裝排氣閥
泵啟動(dòng)前,需要將筒內(nèi)空氣排盡,這次設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)是內(nèi)外筒體均裝有排氣閥,內(nèi)筒的排氣閥可以有效地將內(nèi)筒空氣盡快排盡,同時(shí)在中間的軸承體處有排氣兼通水的孔,使得排氣、通水都能通暢,從而保證泵組運(yùn)行穩(wěn)定。
7)采用新型的套筒聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)
套筒聯(lián)軸器部件為兩端止推卡環(huán)聯(lián)接,去掉了老結(jié)構(gòu)中軸與軸之間的聯(lián)接卡環(huán)。拆卸時(shí),先拆除上主軸分半止推卡環(huán),然后吊起上主軸,就可以將套筒聯(lián)軸器和上主軸分開(kāi),再拆除下主軸止推卡環(huán),拆下套筒聯(lián)軸器即可。這種結(jié)構(gòu)拆卸方式簡(jiǎn)單、方便、可靠性高,便于現(xiàn)場(chǎng)操作,即使配合面發(fā)生了腐蝕,也不會(huì)影響其拆卸。
下外接管設(shè)置葉輪室防轉(zhuǎn)槽,能有效防止導(dǎo)葉體等的轉(zhuǎn)動(dòng),并且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便。原泵為防轉(zhuǎn)塊,通過(guò)一片勒板擋著,這樣比較容易轉(zhuǎn)動(dòng)碰壞,而且結(jié)構(gòu)強(qiáng)度也不如新結(jié)構(gòu)的整塊鋼板強(qiáng),見(jiàn)圖1。
圖1 新舊泵結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.1 Comparison of the structure of new and old pump
由于電磁流量計(jì)和超聲波流量計(jì)要求直管段為管徑的5~10倍,受現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水泵出口直管段長(zhǎng)度條件限制,循環(huán)水泵性能試驗(yàn)在設(shè)備制造方工廠進(jìn)行。
依據(jù)GB/T 3216-2005《回轉(zhuǎn)動(dòng)力泵水力性能驗(yàn)收試驗(yàn)1級(jí)和2級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)的2級(jí)要求,對(duì)改造后的循環(huán)水泵進(jìn)行性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 改造后的循環(huán)水泵性能試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Performance test results of the reformed circulating water pump
3號(hào)循環(huán)水泵改造后,現(xiàn)場(chǎng)流量測(cè)試為33 800 t/h左右,與未改造的1號(hào)泵相比,流量提升約4 500 t/h,按凝汽器冷卻水流量每減少約1 000 t/h影響真空降低約0.15 kPa計(jì)算,改造后真空度提高約0.675 kPa,節(jié)約煤耗約1.755 g/(kW·h),通過(guò)機(jī)組DCS真空數(shù)據(jù)對(duì)比,真空度提高理論值與實(shí)際值相符,同時(shí)考慮到改造后循環(huán)水泵運(yùn)行電流增加約20 A,按機(jī)組負(fù)荷率70%計(jì)算,改造后廠用電率約升高0.05%,煤耗升高約0.15 g/(kW·h),總體上看,改造后煤耗降低約1.6 g/(kW·h)左右,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性提升顯著。
通過(guò)對(duì)循環(huán)水泵改造,新的水力部件采用閉式葉輪,增加導(dǎo)葉體密封環(huán),喇叭口及葉輪室采用焊接結(jié)構(gòu);同時(shí)對(duì)泵體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,采用新型的套筒聯(lián)軸器及大內(nèi)接管結(jié)構(gòu)。改造完成后,根據(jù)試驗(yàn)效果分析,循環(huán)水流量滿足了凝汽器熱負(fù)荷的需求,徹底解決了循環(huán)水泵偏工況運(yùn)行、效率較低的問(wèn)題,同時(shí)提高了設(shè)備可靠性和機(jī)組安全性,值得推廣應(yīng)用。
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