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188宝金博页面版: 深度调峰背景下低压缸不进汽改造案例分析_徐海鹏

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内容提示: 2019 年 34 期 工艺创新科技创新与应用Technology Innovation and Application深度调峰背景下低压缸不进汽改造案例分析徐海鹏,夏 明,杨志群,郑立军(华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030)1 概述近年来,增加清洁电力供应,促进节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业发展成为趋势。当前,我国电力系统调节灵活性欠缺、电网调度运行方式较为僵化等现实造成了系统难以完全适应新形势要求 [1] 。煤电机组深度调峰,为风电等新能源机组提供充足的上网电量,减少三北地区弃风弃光负荷国家发展要求。为了适应深度调峰的需要,汽轮机侧可以从低压缸入手,减少低压缸进汽...

文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:114 | 上传日期:2020-12-17 14:33:09 | 文档星级:
2019 年 34 期 工艺创新科技创新与应用Technology Innovation and Application深度调峰背景下低压缸不进汽改造案例分析徐海鹏,夏 明,杨志群,郑立军(华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030)1 概述近年来,增加清洁电力供应,促进节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业发展成为趋势。当前,我国电力系统调节灵活性欠缺、电网调度运行方式较为僵化等现实造成了系统难以完全适应新形势要求 [1] 。煤电机组深度调峰,为风电等新能源机组提供充足的上网电量,减少三北地区弃风弃光负荷国家发展要求。为了适应深度调峰的需要,汽轮机侧可以从低压缸入手,减少低压缸进汽量;通过技术改造,实现低压缸不进汽的工况,成为一种可行的方法。某发电有限公司规划容量为 1800MW,为该省主力电厂之一,设计使用年限 30 年。一期工程安装 2 台 300MW亚临界燃煤机组,后经通流改造设计、汽轮机厂制造扩容为 330MW,并在中低压缸连通管处打孔抽汽改为供热机组。二期工程安装两台 670MW 超临界燃煤机组,两台机组也已经进行打孔抽汽改造改为供热机组。为了缓解电厂进一步拓展供热市场的热源不足问题,有效提高现有机组的供热能和调峰能力,该公司计划实施300MW 级机组进行供热扩容改造。项目的实施将充分发挥热电联产机组集中供热的优势,大大提高供热安全可靠性,是响应该地区供热市场发展战略布局,占领供热市场的重要举措,将对该地区的经济发展、城市建设及城市环境的改善起到积极的作用。2 汽轮机概况30 万机组汽轮机参数如表 1 所示。3 供热系统3.1 一期热网首站一期热网首站设计总供热面积为 1200×10 4 m 2 ,总设计供热负荷最大为 480MW,总供热平均为 345MW,最小为240MW。设计汽源参数为 0.40MPa.a,245.7℃,根据系统配置,疏水总回水设计温度为 90℃。热网首站设计供回水温度为 130/70℃,供热服务半径为 11km,最大供热距离为14.8km,热网首站循环水泵扬程为 115m H 2 O,定压点压力为 0.3MPa。一期热网首站设计总用汽量 688t/h,其中原热网首站基本加热器用汽量为 552t/h,工业汽轮机用汽量为 128t/h,补水除氧为 8t/h。由中压缸排汽口引出 0.4MPa.a,245.7℃的过热蒸汽进入原热网首站后,一部分进入首站工业汽轮机以冲击方式带动汽轮机转子旋转,工业汽轮机采用电子调节的方式调节蒸汽量,控制转速,蒸汽做功后的 0.15MPa.a、198℃背压排汽经各排汽支管汇入排汽总管,再进入预热加热器进行换热;一部分经各基本加热器支管进入各热网首站基本加热器,进行换热;另一部分经除氧器支管,进入除氧器,与原热网首站补水混合除氧后,作为补水进入热网循环水系统;还有一小部分蒸汽经调节阀进入疏水罐调节疏水罐压力。热网疏水由原热网首站内的疏水泵经疏水管道送至供热机组 #2 低加出口凝水管道内。在主厂房内还有流量测量装置及流量调节阀控制机组的回水量。3.2 厂区热力管网供热抽汽管道从中压缸排汽出口的中低压连通管引出,在连通管上加装三通和供热调节阀。抽汽管道从三通分支引出,管径为 φ1420×10,管道在厂房内架空布置,管道在出厂房后沿厂区管架到达供热首站;采暖抽汽疏水回水采用母管制,回水温度 90℃。疏水由供热首站内的凝结水疏水泵经回水管道送至 1 号机 2 号低加出口凝水管道内。在主厂房内由流量测量装置及流量调节阀控制机组的回水量。摘 要 :本次改造采用低压缸不进汽改造方式,进一步开发机组供热潜力,改造后机组最大采暖抽汽量可达到 656t/h,该公司将能满足近三年外界采暖热负荷需求。当其中任何一台机组故障停运时,均能达到供热安全裕度。关键词 :低压缸不进汽;供热潜力;供热安全中图分类号: TK261 文献标志码: A 文章编号: 2095-2945 ( 2019 ) 34-0103-03Abstract: This transformation adopts the transformation mode of low pressure cylinder without steam intake, and further developsthe heating potential of the unit. After the transformation, the maximum heating and extraction capacity of the unit can reach 656 t/h,and the company will be able to meet the demand of external heating load in the past three years. When any one of the units isshut down, the heating safety margin can be achieved.Keywords: low pressure cylinder without steam intake; heating potential; heating safety作者简介 :徐海鹏(1985-),男,本科,工程师,研究方向:热电联产。103 - -

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