火力发电厂汽机辅机现状及优化策略张大顺

(整期优先)网络出版时间:2019-01-11
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火力发电厂汽机辅机现状及优化策略张大顺

张大顺

(国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂贵州省毕节市553300)

摘要:众所周知,火力发电厂主要以发电为任务,为社会生产与人们生活提供便利,而火力发电厂汽机辅机的运行状况,则关乎着火力发电厂的整体经济效益以及社会效益等。因此,火力发电厂应该对此高度重视,强化汽机辅机的运行策略,确保火力发电厂的正常运行。

关键词:火力发电厂;汽机辅机;运行策略

引言

火力发电厂中的辅机设备对于电力生产跟运输的稳定性也有着非常重要的意义,因此说电力企业还需要加强对汽机辅机的重视力度,并在结合社会发展需求的基础上,进行汽机辅机设备的不断创新与优化,这样才能够促进火力发电厂的运行质量得到进一步的提升,给予社会提供更加优质的电力资源。

1汽机辅机的基本构成

①抽气设备。抽气设备存在两种模式:射流式抽气机与容积式真空泵。其中射流式抽气机又被称为射汽式抽气器,在火力发电厂的运行中能够辅助高压室蒸汽,并能够利用这一抽气器抽取多余气体;容积式真空泵,存在两种形式:离心式与液环式。抽气设备这两种模式相比较来说,射汽式抽气设备结构繁琐复杂,不利于操作,而容积式真空泵易于操作,并节省耗费成本。②冷却系统,即供水体系。火力发电厂的实际运行中,供水系统存在两种模式:开式模式与闭式模式。开式模式是指直流型的供水体系;闭式模式是指循环型的供水体系,其中闭式模式存在两种类型:冷却水与喷水池。③凝汽设备。在辅机设备工作中,凝汽设备的组成结构有:抽水设备、凝汽器、凝结水泵等。其中,合理利用凝气设备,能形成新机制。同时,处于真空状态下,凝汽设备还可以为凝结水与补给水等进行除氧工作,并将排气口控制为真空状态,以便于进一步提升汽机循环的整体热效率。

2火力发电厂中汽机辅机系统在运行过程中存在的问题

火力发电厂中的汽机辅机设备对于该发电厂的正常运行有着非常重要的作用。目前我国部分火力发电企业在运行过程中还没有充分认识到汽机辅机设备管理工作的重要性,在设备的具体运行过程中还存在有比较多的问题,并直接影响到火力发电厂的持续稳定发展。首先部分火力发电厂在发展过程中还存在有对汽机辅机设备管理工作不够重视的问题,导致了部分汽机辅机设备的真正价值难以得到有效的发挥,也就直接影响到该火力发电厂的运行可靠性以及运行效益。此外部分火力发电厂在发展过程中在资金、技术以及人才等多个方面还存在有比较多的问题,跟部分发达国家相比还存在有非常大的差距性,这也就限制了该火力发电厂的生产质量跟产品,并难以充分满足社会上对于电能的各种需求。最后部分火力发电企业还存在有技术水平过低的问题,在实际电力生产过程中对于一些比较复杂的汽机辅机设备也难以进行有效的应用,也就直接限制了该火力发电厂的正常发展。

3火力发电厂汽机辅机优化措施

3.1优化汽机辅机的抽气设备

在发电过程中,因为凝汽机的独特特征,要求凝汽机内部始终保持真空,因此汽机辅机的抽气设备成为了其中必不可少的一部分,并且这一设备的质量直接影响汽机辅机的工作状态。凝汽机存在的主要功能是在发电过程中,把汽轮机生成的水蒸气凝结成水,继续作为动力使用,使汽机辅机内部自动形成水循环,减少了工人的工作量,也避免了资源的浪费。喷射式真空抽气机现阶段被发电厂普遍使用,再继续细化,有射汽抽气器和射水抽气器两种,两者作用没有大小之分,在选择时要结合发电厂实际情况。而且,使用真空泵技术将是一个大的趋势,尽管现在由于技术不够成熟,使用真空泵的成本较高,但是胜在使用方便,所以随着技术发展的进步,将会越来越多地被使用。

3.2优化给水加热器

要对给水加热器的运行方式进行优化,必须以保证机组安全运行为基本前提,继而对加热器的水位进行调整,由此得到加热器疏水端差、给水端差以及给水温度上升对水位的影响变化数据,然后计算出机组运行时加热器端差和疏水端差最小时的水位值。

3.3优化汽机辅机水泵设备

在汽机辅机中,给水泵是关键的组成部分,主要作用在于:将除氧箱中的水压升高,并及时将水送至锅炉中。由于给水泵的运行方式不同,主要存在两种模式:定速给水泵与变速给水泵。其中变速给水泵,主要以平移泵特征与变速原理为依据运行;定速给水泵,主要是依据锅炉调节给水阀门进行运行。但是,如果负荷较低的情况下仍然使用机组,则将严重损害阀门处,甚至出现不必要的损失。故此,定速水泵与变速水泵相比下,变速水泵占据较大优势,不仅操作相对简易,不需要调整水阀门便能够改变水泵内的积水量,并且即使处于低负荷的状态下仍然可以节约水能,定速水泵则根本不具备这些优势。就汽动与电动水泵使用方式来说,仍然存在一定的不同之处,如果处于经济条件符合的条件下,合理设置气动泵组的运行模式,能够改变汽泵组的整体经济效益。一般来说,汽动泵在实际汽机辅机的运行中的转速大约为:3200r/min,这种状态下能够为水泵的正常循环运行提供足够的水流量,但是不足之处是会增加泵组的整体消耗量。因此,当泵组运行方式明确后,应该充分考虑到负荷变化需要的具体时间,避免出现不必要的损失。同时,在机组启停过程中把握好各节点,通过运行精细控制,锅炉起压初期阶段采用汽动给水泵前置泵给锅炉上水,停机过程中全程使用汽动给水泵上水,减少电动给水泵的投运,降低机组综合厂用电率。

3.4优化循环水泵运行

当机组处于负荷状态且水温冷却到一定程度时,凝汽器的压力会随着循环水流量的改变而发生相应变化,继而影响循环水泵的耗功。因此,循环水流量增加,机组承受的压力减小,出力就会增加,这样一来,当出现水机组出力增加值与循环水泵耗功的值差最大时,凝汽器就能达到工作的最佳状态,而此时循环水泵的运行方式也达到最佳。由于实际火电机配套的循环水泵数量是有限的,对循环水流量不能进行持续调节,因此,要优化循环水泵的运行方式,就只能根据现有的循环水泵数量以及泵叶片调整角度的变化来组合出不同的运行方式。而通过实测发现,不同循环水泵组合方式下,将凝汽器的性能、泵流量、耗功、汽轮机出力增加值结合机组负荷、循环水温变化情况计算在特定条件下机组的最佳运行背压,从而确定循环水泵的最佳运行方式。以国内某电厂2×300MW机组为例,每台机组配有两台同样型号但是叶片不可调的循环水泵,两台机组循环水系统通过联络管进行连接。在这样的条件下,循环水泵可以进行运行组合的方式有两机两泵、两机三泵、两机四泵(相当于一机两泵),经过现场实地测验后,计算得到不同循环水进口温度以及在不同机组负荷下循环水泵的最佳运行方式。

结语

随着我国经济水平的不断提升,促使我国的电力行业也得到了进一步的发展。而汽机辅机作为火力发电厂的重要组成部分,其运行质量对于火力发电厂的生产效率跟生产质量也会产生非常大的影响。因此各电力企业在日常生产过程中还要在结合自身运行状况的基础上,来做好各种汽机辅机的优化措施,这样才能够促使汽机辅机设别的运行质量得到进一步的提升,并促进我国的电力行业得到持续稳定的发展。

参考文献:

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