摘要:循環(huán)水冷卻的雙背壓凝汽式汽輪機組因冷卻水先經A凝汽器,后經B凝汽器,所以理論上A側真空會高于B側,但是在某些因素的影響下會使得B側高于A側,這就是“真空倒掛”。本文分析導致這種現(xiàn)象的因素,并根據(jù)實際生產提出防止“真空倒掛”措施,提高機組的經濟性。
關鍵詞:凝汽式 真空倒掛 經濟性
凝汽器的真空是汽輪發(fā)電機組的重要參數(shù)之一,其大小會影響機組的經濟性,而保證機組運行在最佳真空是電力生產人員的工作要求。
1 機組概況
660MW燃煤機組汽輪機是由上海汽輪機有限公司和德國SIEMENS公司聯(lián)合設計制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、反動凝汽式汽輪機。本汽輪機采用全周進汽加補汽閥的配汽方式,高、中壓缸均為切向進汽。高、中壓閥門均布置在汽缸兩側,閥門與汽缸直接連接,無導汽管。蒸汽通過兩只高壓主汽門及高壓調門進入單流的高壓缸,從高壓缸下部的兩個排汽口進入再熱器。蒸汽通過再熱器加熱后,通過兩只中壓主汽門及中壓調門進入雙流的中壓缸,由中壓外缸頂部的中低壓連通管進入兩只雙流的低壓缸。
凝汽器為雙殼體、雙背壓(對每殼體而言為單背壓)、單流程回熱式。低壓缸排汽分別進入A、B凝汽器,循環(huán)水并列二路進入串聯(lián)通過A、B凝汽器,由于循環(huán)水溫的不同,所以形成了高、低汽室。機組正常運行時,應A凝汽器(低背壓側)真空應高于B凝汽器(高背壓側)真空值。
軸封系統(tǒng)高負荷為自密封,自密封不足時由輔汽供汽,小機軸封用汽取自主機低壓軸封用汽。
2 真空倒掛現(xiàn)象
凝汽器真空在低負荷時會出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象,且A側真空嚴密性試驗不合格。當A/B側真空泵運行,將A側真空泵進口氣動隔離門關閉后,真空值從96.31kpa下降到95.96kpa。負荷570MW,將3A小機軸封壓力提高到小機軸封略微冒汽后真空嚴密性試驗仍不合格,A側300kpa/min。當A側A/B兩臺真空泵運行時,真空倒掛現(xiàn)象消失。當A側A/B兩臺真空運行,負荷532MW,真空值96.47Kpa,投入A側A真空泵制冷裝置后,工作液溫度從28.8℃下降到19.8℃。負荷553MW,真空96.69Kpa。投入A真空泵制冷裝置后將B真空泵停運后,A側真空并無明顯變化。
3 真空倒掛原因分析
1、 機組高負荷時,真空嚴密性良好,而低負荷時A凝汽器真空下降導致存在凝汽器真空倒掛現(xiàn)象,這說明低負荷時,由于真空值上升A側漏入空氣將增加而蒸汽量減少,此時空氣的占比將增加,且此時單臺真空泵的出力不足以將漏入的空氣量抽出,導致A側真空值較B側下降快,產生A/B側真空倒掛現(xiàn)象。A/B兩臺真空泵運行時,真空倒掛現(xiàn)象消失,
2、 根據(jù)管道布置,凝汽器A側真空泵冷卻器處于循環(huán)水用戶系統(tǒng)末端,循環(huán)水量較B側真空泵少;同時B側真空低抽吸的乏氣溫度也高,故B側對密封水要求不高,A凝汽器真空泵冷卻器由于長期未清理,造成冷卻效果差,影響真空。
3、 由于機組疏水大部分疏至凝汽器A,在高負荷時,A凝汽器疏水量/總蒸汽量>B凝汽器疏水量/總蒸汽量;但在低負荷時,A凝汽器疏水量/總蒸汽量
4 提出并驗證解決方案
4.1 保持輔汽至軸封旁路電動門一定開度
輔汽至軸封旁路電動門保持一定開度,使得輔汽至軸封供汽調整門開度減小,增加輔汽至軸封汽調節(jié)余量,保證軸封母管壓力穩(wěn)定。運行中輔汽至主機軸封汽電動旁路門保持一定開度,主機軸封汽壓力保持在0.028MPa。經調整后,主機軸封壓力基本上能保持在0.028MPa,真空倒掛現(xiàn)象得到好轉并基本消除。
4.2 對A凝汽器真空泵增裝真空泵制冷裝置
機組運行中凝氣真空形成的原理為蒸汽冷卻后比體積急劇減小,形成真空。真空泵的作用為抽取凝汽器中的不凝結氣體,防止換熱熱阻增大,維持凝汽器的換熱效果。
對于實際運行中的凝汽器,負荷一定時,循環(huán)水進水溫度和循環(huán)水溫升成為制約凝氣器真空的參數(shù)。查閱凝汽器性能曲線,在100%冷卻水量,80%負荷,29℃循環(huán)水進水溫度工況下,凝汽器A、B側真空設計值分別為94.9kPa、93.6kPa,實際運行中A、B側真空分別為94.01kPa、93.67kPa。由此可見,A側凝汽器真空未達到設計值,投運真空泵制冷裝置后效果明顯,B側凝汽器真空已達到設計值,投運真空泵制冷裝置無效果。
增裝真空泵制冷裝置后降低真空泵工作液溫度,提高真空泵出力。凝汽器A側真空泵密封水制冷裝置投入后真空泵密封水溫度下降至了7.5℃,凝汽器A側真空提0.6kPa,已大于B凝汽器的真空值,消除了真空倒掛現(xiàn)象。
5 結束語
增裝真空泵密封水制冷裝置,提高軸封母管壓力,減少了不凝結氣體漏入A側凝汽器,從而提高了A側凝汽器的真空嚴密性,降低了真空倒掛現(xiàn)象發(fā)生幾率,提高了機組的效率。
參考文獻:
[ 1]浙江浙能樂清發(fā)電有限公司.集控運行規(guī)程[ Z], 2019.
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(作者單位:浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司)
作者簡介:郭朋飛(1990- ),男,江蘇徐州人,助理工程師,從事660MW燃煤火電機組的生產工作。