循环水系统改造及一机双塔运行分析
2015-05-30李俊
摘 要:随着大机机组增多小容量燃煤机组利用小时数下降,机组调停时间增多,机组调停期间调停机组的冷水塔空闲,为利用这一空闲设备某电厂进行了循环水系统改造
關键词:汽轮机;循环水;冷水塔
1 概述
随着大容量火电机组的增加,小容量燃煤机组利用小时数逐渐下降,全年调停时间增加,某330MW燃煤机组未充分利用机组调停期间的冷水塔进行了机组循环水系统的改造。改造后机组调停期间调停机组的冷水塔并入运行机组,运行机组使用两台冷水塔(以下叫“一机双塔”)。
该电厂两台330MW机组,循环水系统为单元制,配有两座5500m2的冷水塔,双速循环水泵,循环水泵相关数据如表1。
由于该厂冷水塔周维建筑物密布,通风条件不好,改造前同条件下与其他厂相比冷水塔出口水温要高,在两台高速循环水泵运行时冷水塔出口水温要高2.5℃。该厂冷水塔设计循环水流量是4900吨/小时,虽说两台高速循环水泵循环水额定流量4760吨/小时,但是观察冷水塔调料层上积水,水塔配水操满水溢流。因此,可以判断两台高速循环水泵运行时的循环水流量要高于冷水塔设计流量。且从双低速循环水泵向双高速循环水泵切换时冷水塔出水水温没有明显的降低,因此该厂长期也是最多使用双低速泵运行。
2 改造方案
该厂进行了循环水互联改造,改造在两台机循环水泵出口母管间和冷水塔进水母管间设置了联络管(联络管直径与循环水母管直径已知均为1.8米),每只联络管设置了两个电动门,为防止电动门不严影响循环水系统隔离检修在两道电动隔离门之间设置放水门,两各冷水塔水池间挖一道联通沟,够宽3.2米,沟深2.5米,联通沟中间设置电动闸板门。
3 改造后效果
改造完成后循环水运行方式灵活,改造后机组安全性和经济性均提高。
安全性:改造没有涉及控制系统的改造,循环水原是单元制控制,改造后仍未单元制控制方式,但是当某一台机循环水泵有故障失去备用时可以将循环水系统联络运行并增开临机的循泵,这样可以提高安全性。而且改造后系统运行可靠一台机双高速循环水泵双水塔运行时两水塔水位差小于0.05米,循环水泵启停系统管道没有水冲击问题,改造后系统可以在各种运行方式下安全运行。
经济性:改造后可以下两方面提高经济性:机组启停过程中和有一台机组调停时。机组启停过程中可以在机组并网前和打闸后可以采取运行机组分循环水至启停机,而停用启停机组的循环水泵的方式减少循环水泵运行台数。当有一台机组调停时将循环水回水管联络门打开循环水回水联络这样可以一机双塔运行,表2是不同循环水泵运行方式切换时水塔出水水温的变化。
4 结束语
循环水母管之改造后循环水系统运行的安全性和经济性均提高,改造后可以利用闲置的冷水塔有效降低循环水水温,随着小容量机组的利用小时数降低机组调停时间增加这一改造利用效率会越来越高经济优势将更加明显。
作者简介:李俊(1979-),男,江苏徐州,工作单位:徐州华鑫发电有限公司,职务:汽机专业。