劉博
國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)電吉林江南熱電有限公司 吉林吉林 132000
城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷加快的背景下,生產(chǎn)和生活用熱用冷問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)峻,存在熱源極度短缺的問(wèn)題。某些供熱技術(shù)因?yàn)楦鞣矫娴脑虼嬖谟酂岵荒苡行Ю玫膯?wèn)題,進(jìn)而引起熱資源的浪費(fèi)和短缺。以下是筆者對(duì)汽輪機(jī)低真空供熱改造設(shè)計(jì)的分析情況,希望可解決余熱資源利用率不高,熱資源短缺等問(wèn)題。
凝氣式汽輪機(jī)在工業(yè)生產(chǎn)中使用的頻率較高,該類(lèi)型的汽輪機(jī)熱量主要來(lái)源于鍋爐產(chǎn)生的蒸汽,其中一部分的蒸汽會(huì)在汽輪機(jī)中做功,轉(zhuǎn)化成電能,還有一部分的蒸汽會(huì)散發(fā)到外界,其中通過(guò)涼水塔散失的熱量可達(dá)到70%。面對(duì)如此大的熱量散失,需要加強(qiáng)對(duì)汽輪機(jī)真空改造,目的是減少熱量散失,將熱量利用率提升?,F(xiàn)階段汽輪機(jī)真空改造的主要方案是將設(shè)備排汽壓力和排汽溫度提升,進(jìn)而將循壞水的問(wèn)題提升,從而滿足居民采暖的要求。但是此種改造方案會(huì)出現(xiàn)背壓升高,凝汽器真空度降低的情況,因此也存在明顯的不足。在汽輪機(jī)低真空循環(huán)水供熱改造后可以形成新的熱交換系統(tǒng),如“排汽余熱—熱網(wǎng)循環(huán)水”交換。此種改造模式下凝汽器向回水加熱器轉(zhuǎn)換,用戶轉(zhuǎn)變成了冷卻塔,在此基礎(chǔ)上形成了新的循環(huán)水路,此種改造方案可將余熱盡可能的利用,能有效解決熱量過(guò)度散失等問(wèn)題。非采暖期,汽輪機(jī)恢復(fù)到純凝工況運(yùn)行狀態(tài),熱網(wǎng)加熱器和熱網(wǎng)循環(huán)泵停止運(yùn)行,冷卻塔和原循環(huán)水泵恢復(fù)到之前運(yùn)行狀態(tài)[1]。
本次分析對(duì)象為某鋼鐵集團(tuán)14MW汽輪機(jī)低真空改造,對(duì)其進(jìn)行循環(huán)供熱水的改造,其具體的改造方案如下分析。
(1)促使凝汽器向承壓式凝汽器轉(zhuǎn)換。純凝工況轉(zhuǎn)化為低真空工況,原有的設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)會(huì)發(fā)生明顯的變化,如凝汽器運(yùn)行時(shí)的溫度以及汽水壓力等,若之前的凝汽器在不加改造的情況下,很難正常運(yùn)行,因此需要對(duì)其進(jìn)行改造,保障凝汽器的正常運(yùn)行。其中純凝工況耗費(fèi)成本較小,因而具有較高的經(jīng)濟(jì)性,低真空工況的安全系數(shù)較高,運(yùn)行更加安全。(2)將噴水降溫裝置安裝在汽輪機(jī)后氣缸處。在沒(méi)有安裝噴水降溫裝置的情況下,汽輪機(jī)在排汽溫度較高的情況下,會(huì)影響正常設(shè)備的正常運(yùn)行,容易引發(fā)汽輪機(jī)故障。因此為了解決以上問(wèn)題需要將反水降溫裝置安裝在后汽缸處,在自動(dòng)閥的控制下,啟動(dòng)噴水降溫裝置的標(biāo)準(zhǔn)為排汽溫度大于75℃時(shí),該裝置停止運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)為排汽溫度低于75℃[2]。(3)凝汽器水側(cè)回路系統(tǒng)中接入熱網(wǎng)循環(huán)水。此種改造方案主要是對(duì)雙路雙流程循環(huán)水管路的改造,將出DN500管道、采暖熱網(wǎng)系統(tǒng)分別與原循環(huán)水供、回水母管相連接。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)汽輪機(jī)DCS系統(tǒng)的有效控制可借助電動(dòng)DN500閥門(mén)。經(jīng)過(guò)改造后的循環(huán)水供熱系統(tǒng)與冷卻塔之間呈現(xiàn)并聯(lián)的連接模式,可減輕水和點(diǎn)的耗用量減少。(4)在原涼水塔基礎(chǔ)上構(gòu)建開(kāi)式水循環(huán)冷卻系統(tǒng)。開(kāi)式水循環(huán)冷卻系統(tǒng)的建立可冷卻冷油器、空冷器。尤其是在冬季,循環(huán)水系統(tǒng)停止運(yùn)行,要進(jìn)一步改造冷油器、空冷器。將開(kāi)式循環(huán)水泵安裝上去,數(shù)量為兩臺(tái),可借助該裝置的升壓作用,向原冷卻水用戶引入循環(huán)水,隨后將其排入冷水塔儲(chǔ)水池,達(dá)到循環(huán)降溫利用的效果。
2.1.5 水溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)和降溫裝置設(shè)置在熱網(wǎng)回水至凝汽器入口處
摻?jīng)霰迷跓峋W(wǎng)回水溫度升高的情況下被啟動(dòng),采暖回水管中納入冷卻塔水池里的低溫水,可將凝汽器回水溫度降低。納入后的水可在泄水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制下,進(jìn)入冷卻塔,其中泄水閥的開(kāi)度有系統(tǒng)水壓自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,可保障凝汽器的正常運(yùn)行,將循環(huán)水壓力控制在合理范圍[3]。
2.1.6 組建汽水換熱站
汽水換熱站組建后要將備用蒸汽引入,以便可以在汽輪機(jī)故障時(shí),不耽誤正常使用,繼續(xù)供給熱源。
改造后的汽輪機(jī)低空供熱技術(shù)在煤炭的使用量上更加節(jié)約。根據(jù)實(shí)際調(diào)查分析可知,對(duì)14MW汽輪機(jī)低真空循環(huán)水供熱技術(shù)進(jìn)行改造后汽缸排氣溫度升到較快,70℃為最高溫度標(biāo)準(zhǔn),在排汽加熱循環(huán)冷卻水的輔助下,溫度可以達(dá)到65℃,隨后經(jīng)過(guò)換熱站的作用可將熱量輸送到采暖的各個(gè)片區(qū)。此種改造方案可最大化的利用循環(huán)水余熱,增強(qiáng)居民采暖效果。在汽輪機(jī)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,保障居民采暖效果[4]。其中低真空改造前后汽機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 低真空改造前后汽機(jī)參數(shù)
由上圖可知,改造后的汽輪機(jī)低真空供熱系統(tǒng),消耗的煤炭量極大減少,但是相比改造前余熱的使用率明顯提升,由此可見(jiàn)此種改造方案可極大提升熱資源的利用率,提高余熱的利用效率[5]。
綜上所述,汽輪機(jī)低真空供熱系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造可將汽輪機(jī)排汽余熱得到充分的利用,能明顯增大余熱的利用率,加快了能源梯級(jí)利用的實(shí)現(xiàn),可將熱電廠的供熱能力明顯提升,對(duì)電廠能源綜合利用率的提升有重要意義,此外還能在節(jié)約能源使用的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。由此可見(jiàn)汽輪機(jī)低真空供熱技術(shù)的改造具有較高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,今后的發(fā)展前景較為廣闊,值得人們分析研究。