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1000MW机组锅炉给水系统优化
  • 资料大小:224KB
  • 资料类型:.PDF
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-08-22
资料介绍

 公司提供的资料,基于给水泵组高的可靠性作保证

及快速的修复能力,2×50% 和l×100%汽动给水
泵2种方案一般不设备用泵,该公司1979~l993年
对379组给水泵组的统计,其强迫停机率仅为
0.16% 。
3.3.3 已采用不设正常备用给水泵的工程情况
目前,国际上已运行的600 MW机组中,日本广
野 5机设置了2×50% 容量的汽动给水泵并列运行,
另配l台25%BMCR容量启动/事故电动给水泵。国
内的600MW 电厂中,有正在建设的营口二期工程设
置了2×50%容量的汽动给水泵并列运行,另配l台
25%BMCR容量启动/事故电动给水泵。
3.4 电动给水泵的取消对机组正常启停、锅炉甩负荷
(RB)工况、安装调试及检修的影响
3.4.1 取消电动给水泵组对机组正常启、停的影响
(1)取消电动给水泵组后,系统清洗及锅炉启
动上水使用凝结水输送泵。
(2)取消电动给水泵组后,启动期间汽动给水
泵承担机组30%热耗率保证工况(以下简称THA)
以下负荷的上水任务,这样原本用于小汽机调试用
汽的辅助蒸汽汽源需要变更为小汽机正常运行的汽
源(用于在机组启动和机组带负荷时的用汽),辅助
蒸汽供小汽机用汽量最大进汽量至少应有32 t/h。
3.4.2 取消电动给水泵组对机组安装调试的影响
(1)在正常的调试工作中,主机轴系工作结束
后,使用电动给水泵进行管道吹扫,锅炉吹管通常采
用2种吹管工艺,降压吹管和稳压吹管。降压蒸汽
吹管是指锅炉事先维持一个较高的吹管压力,然后
迅速全开临时吹管门,使锅炉压力迅速下降,蒸发量
瞬间骤增,从而实现对锅炉受热面的吹扫;稳压蒸汽
吹管是在吹管过程中始终维持相对恒定的系统压
力,它是一个暂态过程,在此过程中,锅炉维持输入
和输出之间的质量平衡。同时,机组主系统的抗燃
油(EH)系统和真空进行调试,当吹管结束、以上2
个系统全部具备条件后,主机和小汽机的控制部分
开始调试,主机在整套启动期间,小汽机的调试工作
同步进行,这样主机和汽动给水泵的工作是并行的。
(2)取消电动给水泵后,机组吹管要等汽动给水
泵具备条件才能开始,这将会使原本与主机同步进行
的小汽机调试工作提前。根据调试时间安排,汽动给
水泵调试时间需要10d,机组吹管需要10d,预计延后
20d,但通过施工组织调整可以解决该问题。
3.4.3 取消电动给水泵组对机组RB工况的影响
(1)根据锅炉技术协议,锅炉具有RB功能,能
承受50% 额定负荷突然变化并保持稳定运行,同时
机组在100%负荷的突然变化情况下,能保证锅炉
安全,对2×50% 纯汽泵方案,当l台汽泵故障时,
另l台汽泵可维持机组运行。
3.4.4 取消电动给水泵组对机组检修的影响
由于小汽机运行需投人主机轴封、真空、盘车及
密封油等多个系统,如果在停机检修期间以上系统
不能全部运行,而锅炉需要上水时,则可以使用凝结
水输送泵给锅炉上水。
3.5 小结
从上面的分析可以看出,不设备用启动/事故电
动给水泵是完全可行的;不设正常备用给水泵,当汽
动给水泵发生事故时,发电量减少,但由于目前的汽
动给水泵的可靠性很高,事故发生极少,不设正常备
用给水泵也是完全可行的。下面就不设备用泵的经
济性作进一步论述。
4 不设置备用电动给水泵的经济性
4.1 设备的初投资
不设备用泵,不但节省了电动给水泵本身的初
期投资,还节省了附加的设备、管道和阀门的费用以
及运行和维修的各种费用,经济性非常可观。
4.2 1台汽动给水泵故障的经济损失
根据资料“l999年全国火电520~600MW机组
非计划停运与非计划降出力前十五类部件分类”显
示数字表明:给水泵和给水泵汽机的各项指标指数
很低,等效非计划停运(以下简称EUO)平均给水泵
每台年仅为5.76 h,给水泵汽轮机为4.1 h,具体详
见表l。l台机组少发电量为:2×(5.76+4.1)×
300 000=5 916 000 kW ·h,发电成本按0.187
元/(kW ·h)计算,上网电价按0.29元/kW ·
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