余热发电射水抽气系统的四项小改造.pdf

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1、中图分类号:TQl72.625.9文献标识码:B文章编号:1007-0389(2013}06-78-02余热发电射水抽气系统的四项小改造周合江,刘宾,刘彬(中国联合水泥集团有限公司南阳分公司,河南南阳474250)0前言在水泥窑纯低温余热发电中,抽气系统是建立及维持凝汽器真空、提高机组经济性的重要系统。由于射水抽气系统具有结构简单、可靠性高、抽吸气体能力大、运行操作方便等优点,而被广泛地应用在水泥窑余热汽轮发电机组中。我公司余热发电就采用了两台37kW射水泵带两台TDA—N25型抽气器,两台射水泵和两台抽气器互为备用。在几年的运行过程中,我们对射水抽气系统进行了四

2、处项造和改进,使其更加节能完善。1溢流水回收利用的技术改造我公司射水抽气系统为封闭式循环系统,在该系统中射水泵运行时摩擦产生的热量及抽气器抽出的气、汽、水混合物所放出的热量将射水池的水加热,为控制射水池的水温在25℃左右,需始终开启补水并保持射水池处于溢流状态,射水池的溢流量约为3.5汕。射水抽气系统用水为水库中的蓄水,由于采用了闭路循环回路,因此系统中的水温比原水略有升高,流溢处水温度控制在25℃左右,但水质无变化,流溢水完全可以作为冷却塔循环水池的补充水之用,因此我们对射水池溢流水进行了回收利用的技术改造。具体改造方案为:在射水池旁边用钢板制作集水箱,将射水池

3、溢流水通过管道收集至集水箱,在集水箱内安装潜水泵,水位计及潜水泵自动控制系统,敷设潜水泵出口至循环水池的排水管道,集水箱装设溢流管道及低位放水管道,见图1。此改造既解决了射水池溢流水直接外排的问去冷却塔一78一排污口图1射水池溢流水回收利用改造水泵题,又使溢流水完全回收进入循环水池进行循环利用,每年可减少循环水池补水约30000t。2#2射水泵的变频改造射水抽气器用的是两台37kW的电机作为动力来源,两台射水泵互为备用,但原设计中射水抽气器电机大都没有采用变频技术。因水泥窑余热发电机组的运行由于受到水泥窑的运转率的制约,启停频繁,暖机时控制好汽轮机的真空度,减小上

4、下缸温差,能缩短启动时间(我公司汽轮机暖机最佳真空度为:一85kPa),所以在汽轮机暖机时,工作人员要频繁的调节汽轮机真空破坏阀,但手动调节很容易出现超调,影响到汽轮机的暖机和汽轮机的安全。对此我们将42射水泵电机进行改造,增加了一台变频器,并且把汽轮机真空度送入DCS集散控制系统,配专有程序控制。这样在实际操作中,余热发电中控人员只需要设定汽轮机的真空度,DCS集散控制系统和变频器就能自动实现。通过。2射水泵变频器改造,汽轮机暖机时间有了明显的缩短,同时减低了工作人员的劳动强度,且保障了汽轮机暖机时的安全;另在较低负荷时切换到”2射水泵,还能起到一定的节电目的。

5、3二号射水抽气器进水管道改造如前所述,我公司余热发电射水抽气器为一主一备,一台出现问题时可以在线进行切换;但在射水泵等运行参数不变的情况下,二号射水抽气器明显没有一号射水抽气器的效果好。经过认真分析,原因出在二号射水抽气器进水管道设计的不合理[见图2(a)],导致其进水阻力明显较大,继水淀工程丝型去#2射去“1射去42射去。l射水抽气器水抽气器水抽气器水抽气器射水泵出口水(a)改前(b)改后图2笼射水抽气器进水管改造而影响二号射水抽气器效率下降。为此我们对二号射水抽气器进水管道进行了图2(b)所示的改造,减少了管道的沿程阻力,提高了。2射水抽气器的工作效率。由于4

6、2射水抽气器进水管道设计的不合理,导致二号射水抽气器进水阻力明显较大,二号射水抽气器效率下降。通过”2射水抽气器进水管道的改造,减少了管道的沿程阻力,提高了。2射水抽气器的工作效率。4抽气器扩压管的耐磨损处理射水抽气器利用来自射水泵0.3。0.5MPa压力水经喷嘴将压力能转变为动能以高速射出,在}昆合室内形成高度真空,使凝汽器内的气、汽混合物被吸入混合室内,然后与压力水混合,经扩压管带出到射水池。在实践运行中,由于在真空状态下水、气、汽混合物产生强烈的扩容混合作用,对射水式抽气器的扩压管形成了强烈的冲刷,致使其抽气器扩压管在经过1.5年的运行后,其缩颈接15处就会

7、出现针眼大小的穿孑L,压力水从中喷出。对此,我们在抽气器扩压管上对被冲刷部分进行了耐磨损处理。具体方案是:减薄该处的5mm金属层,对应镶上5mm厚的致密性好、表面光滑且抗水冲刷性能好的聚四氟乙烯材料。使用1年后,拆检冲刷面未发现明显的冲刷痕迹,使用效果很好。(编辑:刘翠荣)(收稿日期:2013—03—19)(上接第26页)在7%一9%,同时注意加料、提窑速幅度要小,防止再次跑生料。一般经过2~3h系统能恢复正常运行。对回转窑下游设备的操作,应保证窑头收尘器和熟料输送机的安全运行,确保不因温度高烧坏收尘袋,不因料量大发生输送机过负荷停车。操作中,当发现有大的塌料且二

8、、三次风温

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