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關(guān)于縮短600 MW超臨界汽輪機中速暖機時長的探究

2020-11-10 04:40:31劉文星
機電信息 2020年30期
關(guān)鍵詞:熱汽中速除氧器

摘要:結(jié)合某電廠#2機組啟動時1 500 r/min中速暖機的實際情況,根據(jù)影響暖機的相關(guān)因素,分析歷次機組啟動過程暖機時間差別的具體原因;針對具體的影響因素,提出了縮短中速暖機時長的控制措施,為解決同類型機組面臨的同類問題提供了參考。

關(guān)鍵詞:600 MW汽輪機;中速暖機;縮短;時長

0? ? 引言

電力市場進入現(xiàn)貨與調(diào)頻交易時代,機組啟停次數(shù)變多,對機組啟動時長也提出了更高的要求。汽輪機啟動的過程實質(zhì)是蒸汽對汽缸金屬進行加熱的過程,600 MW機組汽機啟動共包括汽缸預(yù)暖、閥殼預(yù)暖、沖轉(zhuǎn)至1 500 r/min、1 500 r/min中速暖機,沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min、帶負荷等過程,其中1 500 r/min中速暖機是占用啟動時間最長的一項操作,因此盡量縮短中速暖機時間就成為減少啟機時長的重要一環(huán)。

1? ? 暖機過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計

某電廠運行規(guī)程中有如下硬性規(guī)定:1 500 r/min中速暖機時間不得少于4 h,高、中壓缸內(nèi)壁溫必須同時達到320 ℃。因此,控制高中壓缸壁溫溫升率,使得高、中壓缸內(nèi)壁溫同步在4 h左右達到320 ℃,同時汽缸脹差不能過高,就是縮短中速暖機時間的操作方向。下面以該電廠#2機組冷態(tài)啟動的1 500 r/min中速暖機(以下簡稱“暖機”)過程為研究對象,對如何縮短中速暖機時間進行探究。

2018年以來,#2機組共經(jīng)歷6次冷態(tài)啟動(表1),其中以2019年9月6日的中速暖機過程最接近中速暖機的理想時長。此次啟機暖機從05:26至09:26,高、中壓缸內(nèi)壁溫同步達到320 ℃,過程持續(xù)4 h,從時間和同步性來說,可以說是一次完美的暖機。暖機過程具體的機組參數(shù)如下:主汽溫482 ℃,再熱汽溫490 ℃,真空-88.8 kPa,高調(diào)閥開度6.5%,中聯(lián)閥開度18%,高中壓脹差7.9 mm,低壓脹差5.5 mm,熱膨脹左6.9 mm,熱膨脹右6.8 mm,除氧器放水至凝汽器調(diào)閥開度32%。

2? ? 影響暖機時長的要素

2.1? ? 主再熱汽溫

主再熱汽溫是影響暖機效果的一大要素。在原始缸溫、真空等各項影響暖機的條件相同的情況下,主再熱汽溫越高,暖機時間越短。但從沖轉(zhuǎn)到定速這一階段,蒸汽流量小,蒸汽主要在調(diào)節(jié)級內(nèi)做功,轉(zhuǎn)子膨脹快,汽機脹差基本持續(xù)上升,所以如果沖轉(zhuǎn)時主再熱汽溫太高,容易導(dǎo)致脹差偏大。2018-10-07和2019-09-06兩次啟機沖轉(zhuǎn)及暖機過程主再熱汽溫均達480 ℃以上,高中壓脹差偏大(8.5 mm和7.9 mm),就能印證這一點。所以為兼顧暖機時長和脹差,需將沖轉(zhuǎn)時主汽溫控制低一些,暖機時再適當提高主汽溫。

2.2? ? 凝汽器真空

凝汽器真空是影響暖機效果的另一大要素。真空會影響蒸汽的流通速度,進而影響蒸汽在汽缸中滯留的時間。1 500 r/min定速后,主再熱蒸汽溫度和流量的變化對缸溫和脹差的影響會顯現(xiàn),對真空進行調(diào)節(jié),可一定程度調(diào)節(jié)暖機效果??刂戚^低的凝汽器真空,如2018-10-07的-91.5 kPa,確實對壓縮暖機時間和提升暖機效果有較為明顯的作用。

2.3? ? 高壓調(diào)節(jié)閥和高壓旁路閥開度

#2機組旁路采用高壓和低壓兩級串聯(lián)的旁路系統(tǒng),調(diào)節(jié)高旁是控制高、中壓缸壁溫溫升率幅度的一個重要手段,特別是保持高壓旁路調(diào)節(jié)閥足夠大的開度,可以保證中壓缸充足的進汽量。而要控制高、中壓缸壁溫同步達到320 ℃,最主要還是通過調(diào)節(jié)高壓調(diào)節(jié)閥的開度,改變高、中壓缸進汽量的配比,從而產(chǎn)生高、中壓缸不同的壁溫溫升率。

3? ? 縮短暖機時長的方法

根據(jù)上述要素分析,為縮短暖機時長,采取以下方法:

(1)在沖轉(zhuǎn)階段將主再熱汽溫控制得低一些(450 ℃左右),定速1 500 r/min后再將主再熱汽溫逐步提高到大致480 ℃,以達到同時縮短暖機時間和降低脹差的目的。

(2)采用調(diào)節(jié)除氧器放水至凝汽器調(diào)閥(但除氧器底部放水電動門不開)至一定開度的方法,通過抽除氧器內(nèi)水汽、氣體降低凝汽器真空。2019-09-06這次啟機應(yīng)用了該方法,具體是調(diào)節(jié)除氧器至凝汽器調(diào)閥開度為32%,降低凝汽器真空至-88.8 kPa,比2018-10-07啟機的-91.5 kPa更低。利用此方法效果顯著。

(3)計算高、中壓缸壁溫溫升率,通過高旁、高調(diào)的開度大小進行調(diào)節(jié)。具體方法如下:用320 ℃與暖機時當前壁溫的差值,除以暖機期望的剩余時間,計算出該壁溫需要的溫升率。最直觀的觀測方法就是在CRT上調(diào)出高壓內(nèi)缸壁溫、中壓內(nèi)缸上壁溫、中壓內(nèi)缸下壁溫三條曲線,各自的壁溫溫升率一目了然。

2019-09-06暖機過程的高中壓缸內(nèi)壁溫升曲線如圖1所示。圖中,三條高壓內(nèi)缸、中壓內(nèi)缸上、中壓內(nèi)缸下壁溫曲線以各自斜率向著同一終點上升,末段曲線交織在一起,說明最終同步得很好。

當然,暖機過程中汽機工況會動態(tài)變化,壁溫溫升率產(chǎn)生偏離,要及時跟進調(diào)節(jié),重新確定溫升率,最終達到期望的暖機目標。

4? ? 結(jié)語

該廠#2機組通過調(diào)節(jié)啟機各階段主蒸汽參數(shù)、抽除氧器內(nèi)水汽和氣體降低凝汽器真空、調(diào)節(jié)高旁和高調(diào)的開度大小的方法,來縮短暖機時長,取得了顯著的效果,使得暖機時長接近完美。特別是抽除氧器內(nèi)水汽和氣體降低凝汽器真空的方法屬首創(chuàng),這種方法解決了啟機階段高真空一旦建立后,缺乏降低凝汽器真空方法的難題,構(gòu)成了縮短暖機時長的重要一環(huán)。

收稿日期:2020-08-10

作者簡介:劉文星(1987—),男,江西上饒人,工程師,主要從事火電廠集控運行工作。

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