100mw汽轮机真空低的原因分析及防治措施

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1、100MW汽轮机真空低的原因分析及防治措施  (准能公司发电厂,内蒙古薛家湾010300)   摘要:神华集团准格尔能源有限公司发电厂2台N100-90/535型汽轮机,自投运以来凝汽器真空较长时间低于设计值运行,不仅影响着汽轮机的经济性和安全性,夏季甚至还影响着带负荷,经分析研究,总结出了提高凝汽器真空的方法与措施。 关键词:汽轮机;真空低;分析;措施   中图分类号:TK26文献标识码:A文章编号:1007—6921(XX)16—0108—02 1汽轮机真空低的原因分析 1.1循环冷却水量不足、水温升高   1.1

2、.1循环水量小于设计值。N(c)100-90/535型汽轮机设计在额定负荷时冷却水进水温度,t1=20℃;循环水量,Dw=15420t/h;循环水冷却倍率,m=60;设计循环水温升为△t=8.51℃。配备2台48SH-22A型循环泵,额定流量为10000t/h,一般情况为单机单台循环泵运行,经测试每台循环泵流量达设计值,即每台汽轮机在满负荷时循环冷却水量,Dw=10000t/h;循环冷却倍率,m′=40;循环冷却水温升实际在12℃~14℃。计算公式为:△t′=(hc-hc′)/m′式中:(hc-hc′)为每千克排汽在凝汽器中的凝结放热

3、量,取值2200kJ/kg,则△t′=13.14℃。   根据苏联雪格里耶夫教授的经验公式计算传热端差:δt=n/(31.5+t1)×(dc+7.5)式中:系数n取6,t1=20℃,dc为单位蒸汽负荷,设计为37.7kg/m2,则δt=5.27℃。   凝汽器排汽饱和温度为:tz′=t1+△t′+δt,则tz′=38.41℃,对应的排汽压力为Pk=0.007MPa。   通过以上计算说明,满负荷运行时因循环水量小于设计值,使排汽压力升高0.002MPa,汽轮机真空降低2%。根据《火电厂节能工程师培训教材》介绍的实验数值,真空

4、每降低1%,影响汽轮机热耗率增加0.86%,则真空降低2%影响热耗率增加1.72%,影响供电煤耗增加6.97g/kW·h(标准煤)。   1.1.2凝汽器两侧通水量分配不均。运行中凝汽器两侧循环水温升不一样,有时差值达到4℃~8℃。温升大的一侧循环水量小,分析原因可能是水侧顶部有空气积聚,系统阻力较大所致。另外,由于凝汽器铜管结垢,被污泥、杂物等堵塞,或因铜管泄漏被人为堵塞,使通流面积减小,循环水通水量下降,造成汽轮机真空下降。 1.2传热端差大   从N-6815-2型凝汽器热力计算说明书差得:其设计传热端差为4.04℃。经

5、测试2台机组平均传热端差为9℃左右,较设计值大5℃左右,根据公式tz=t1+△t+δt,式中:循环水入口温度t1取20℃,循[CM(22]环水温升△t取13.14℃,端差δt取9℃,则:tz=[CM)]43.14℃。对应的排汽压力,Pk′=0.0085MPa。   由于端差的增大,排汽压力又升高0.0015MPa,影响凝汽器真空下降1.5%,使汽轮机热耗率增加1.29%,供电煤耗增加5.2g/kW·h(标准煤)。   造成端差大的主要原因是循环水中污泥、微生物和溶于水中的碳酸盐析出附在凝汽器铜管水侧产生水垢,形成很大的热阻,使

6、传过同样热量时传热端差增大,凝汽器排汽温度升高,真空下降。 1.3凝汽器汽侧积空气   凝汽器汽侧积空气,不仅使传热恶化也使空气分压力增大,排汽压力升高,真空下降;由于空气分压力增大,增大了氧在凝结水中的溶解度,使凝结水含氧量增大,加剧了对低压管道和低压加热器的腐蚀;由于空气分压力的升高使蒸汽的分压力下降,凝结水温度低于排汽压力下对应的饱和温度,引起凝结水过冷却,使汽轮机的经济性降低,也使凝结水中溶氧增加。造成凝汽器内积空气的原因有:   1.3.1真空系统的严密性差。低压缸轴封供汽压力低,低压缸轴封间隙大,负压系统阀门密封部

7、位及法兰盘处泄漏,低压加热器、轴封冷却器、凝汽器水位计法兰连接部位及阀门密封部位泄漏,使空气漏入凝汽器内,凝汽器内空气含量增大。   1.3.2.2台100MW机组采用闭式循环射水抽气器来维持真空,由于工作水不断被抽气管和轴封冷却器来的残余蒸汽所加热,使工作水温不断升高,对应的饱和压力升高,这样当工作水流经抽气器喷嘴后有可能产生汽化,使抽气器喷嘴后的压力升高,携带空气的能力下降,致使汽轮机真空下降。 1.4循环水温度高   运行中由于冷却塔工作不正常,如配水槽、配水管内积泥,致使配水不均,配水管断裂局部水大量流下;塔内填料塌落

8、,冷却风走短路;喷嘴堵塞,溅水碟脱落、使水喷淋不均;中央竖井放水门不严,防冻管阀门不严造成水走短路等,也可使水塔出水温度升高,真空恶化。另外,由于环境温度高或空气湿度大使冷却塔循环水温降减少,凝汽器循环水进水温度升高也可

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