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背壓汽輪機組增設(shè)后置機的研究

2021-06-30 06:01杜東明司廣全王默蔣立軍
南方能源建設(shè) 2021年2期
關(guān)鍵詞:輔機全廠給水泵

杜東明,司廣全,王默,蔣立軍

(1. 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司,大連116000;2. 華能國際電力股份有限公司,北京100031)

某熱電廠新建2×50 MW 級抽汽背壓汽輪發(fā)電機組。汽輪機為高溫高壓、單缸、單軸、調(diào)整抽汽背壓式,機組對外工業(yè)供熱,分為4.1 MPa.a 中壓和1.4 MPa.a 低壓兩個等級,分別來自汽機抽汽及排汽。鍋爐為高溫高壓自然循環(huán)、單汽包、Π 型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)鍋爐。主蒸汽系統(tǒng)采用切換母管制;鍋爐給水系統(tǒng)為擴大單元制,每臺機組設(shè)置一臺汽動給水泵,兩臺高壓加熱器,全廠共用一臺備用電動給水泵;給水泵汽輪機為背壓式,背壓排汽進入熱網(wǎng)加熱器蒸汽系統(tǒng);汽輪機回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)置兩臺高壓加熱器、一臺除氧器。

項目執(zhí)行期間,由于外部條件變化,機組由工業(yè)供熱改為采暖供熱。而此時汽機廠已經(jīng)完成了汽輪機本體設(shè)計,汽缸、閥門等大型鑄鍛件毛坯已經(jīng)轉(zhuǎn)入精加工流程,汽輪機本體結(jié)構(gòu)已經(jīng)不具備修改的條件。為最大程度降低對工程的影響,在滿足采暖供熱參數(shù)要求的前提下,維持現(xiàn)有背壓汽輪機的參數(shù)不變,考慮通過增加額外系統(tǒng)實現(xiàn)對外供熱的蒸汽參數(shù)需求。

本文針對50 MW 級汽輪機維持背壓工況運行的條件,在最大程度保留既有工程方案的同時,基于能量梯級利用原則,對背壓汽輪機組增設(shè)后置汽輪機發(fā)電系統(tǒng)進行研究,結(jié)合方案的適應(yīng)性、經(jīng)濟性以及工程實際,最終推薦全廠共用的后置背壓汽輪機方案。本文研究成果可為后續(xù)機組進行供熱綜合改造提供有益的參考。

1 采暖蒸汽方案

現(xiàn)有50 MW 級背壓汽輪發(fā)電機組的額定參數(shù)見表1。

表1 50 MW級背壓汽輪發(fā)電機組參數(shù)Tab.1 Parameters of 50 MW back-pressure turbo-generator set

原工業(yè)供汽條件下的系統(tǒng)配置為:50 MW 級抽汽背壓汽輪機的排汽作為給水泵汽輪機的驅(qū)動汽源、二號高壓加熱器的加熱汽源、定壓內(nèi)置式除氧器的加熱汽源;50 MW級抽汽背壓汽輪機的非調(diào)整抽汽為一號高壓加熱器的加熱汽源;給水泵汽輪機的排汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道。采暖供熱系統(tǒng)設(shè)置兩臺熱網(wǎng)加熱器,兩臺變頻電動熱網(wǎng)循環(huán)泵,一臺30 m熱網(wǎng)疏水箱,兩臺疏水泵,一臺熱網(wǎng)循環(huán)水濾水器,一臺疏水?dāng)U容器。

經(jīng)核實主機、輔機生產(chǎn)情況,僅有50 MW 級抽汽背壓汽輪機進入制造流程,包括汽缸、閥門等大型鑄鍛件毛坯已轉(zhuǎn)入精加工流程,汽輪機本體結(jié)構(gòu)已經(jīng)不具備修改的條件。汽輪機的輔機、發(fā)電機及其輔機均未投入制造,具備修改條件。

原4.1 MPa.a 工業(yè)抽汽系統(tǒng),在汽輪機抽汽管道上安裝安全閥、快關(guān)閥、止回閥、閘閥后封堵,中壓抽汽改為預(yù)留管道接口。汽輪機原有的額定排汽壓力1.4 MPa.a 相對采暖蒸汽壓力0.3 MPa.a 過高,須通過必要的對外做功或者減壓調(diào)節(jié),使得蒸汽參數(shù)滿足采暖系統(tǒng)的要求?;?0 MW 級抽汽背壓汽輪機本體保留,按照純背壓方式運行,維持1.4 MPa.a 的排汽,提出四種可行方案,滿足0.3 Mpa.a 的采暖蒸汽參數(shù)要求,包括調(diào)節(jié)閥組方案、雙缸汽輪機方案、全廠共用的后置背壓汽輪機方案、單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組方案等。通過對四種方案的綜合技術(shù)經(jīng)濟比較,選擇現(xiàn)階段最合適的方案。

1.1 調(diào)節(jié)閥組方案(方案1)

本方案主要通過設(shè)置調(diào)節(jié)閥組,將1.4 MPa.a的蒸汽減壓至0.3 MPa.a,系統(tǒng)圖如圖1 所示。新增部分包含全廠共用的一套供熱蒸汽聯(lián)箱,和三套調(diào)節(jié)閥組。兩臺50 MW 級背壓汽輪機的排汽在供熱蒸汽聯(lián)箱匯合,降壓后的蒸汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管路。因為調(diào)節(jié)閥門組將長期運行,調(diào)節(jié)閥門組共設(shè)置3×50%容量,兩套運行,一套備用。布置上需要考慮調(diào)節(jié)閥組、供熱蒸汽聯(lián)箱及相應(yīng)的連接管道的空間。

由于取消了50 MW 級抽汽背壓汽輪機的工業(yè)抽汽,現(xiàn)有50 MW 級背壓汽輪機的排汽供熱流量變?yōu)?45 t/h,背壓汽輪發(fā)電機組的出力變?yōu)?0.284 MW。機組匹配的發(fā)電機型號需從50 MW 等級增大為60 MW等級,發(fā)電機的輔機相應(yīng)調(diào)整。

1.2 雙缸汽輪機方案(方案2)

本方案主要通過增加背壓式汽輪機對外做功,將1.4 MPa.a的蒸汽減壓至0.3 MPa.a,系統(tǒng)圖如圖2所示。新增部分包含兩套背壓汽輪機系統(tǒng)。考慮到50 MW級汽輪機的輔機,配套的發(fā)電機及其輔機尚未制造,可將50 MW 級背壓汽輪機作為雙缸汽輪機的“高壓缸”,每臺50 MW 級汽輪機后設(shè)置1 臺同軸的背壓式汽輪機作為“低壓缸”?!案邏焊住钡呐牌苯优c“低壓缸”的進汽相連,聯(lián)通管道上設(shè)置必要的隔離閥等,類似常規(guī)中低壓缸聯(lián)通管的連接方式。該方案稱為“雙缸汽輪機”方案,汽輪發(fā)電機組的連接方式為“高壓缸-低壓缸-發(fā)電機”,新增的背壓式汽輪機的額定參數(shù)見表2。

由于雙缸背壓汽輪發(fā)電機組的出力增大到86.184 MW,機組匹配的發(fā)電機型號需從50 MW 等級增大為85 MW 等級,發(fā)電機的輔機相應(yīng)調(diào)整。新增背壓式汽輪機的雙缸汽輪機方案,全廠總計2臺85 MW級汽輪發(fā)電機組。

汽輪發(fā)電機組由“單缸汽輪機”變?yōu)椤半p缸汽輪機”后,制造廠相當(dāng)于開發(fā)新機型,機組的設(shè)計、制造、試驗等周期比可避免要加長。“雙缸汽輪機”未改變現(xiàn)有50 MW 級背壓汽輪機的結(jié)構(gòu)、進汽及排汽參數(shù),因此50 MW 級背壓汽輪機的葉片強度,缸體強度影響有限。但是機組的軸系加長后,需要制造廠解決軸系推力平衡、轉(zhuǎn)子雙振幅相對振動值、轉(zhuǎn)子軸承振動值在各種工況下均滿足要求的問題。其他需要修改的系統(tǒng)包括:

圖1 調(diào)節(jié)閥組方案系統(tǒng)圖Fig.1 System diagram of control valves group proposal

圖2 雙缸汽輪機方案系統(tǒng)圖Fig.2 System diagram of two-cylinder steam turbine proposal

1)汽輪機、發(fā)電機輔機:軸封蒸汽冷卻器、潤滑油集裝油箱、疏水?dāng)U容器、疏水箱、疏水泵等均需要按照“雙缸汽輪機”增大選型。按照增大的輔機用水量修改冷卻水的系統(tǒng),滿足輔機設(shè)備的冷卻要求。

表2 新增背壓汽輪機參數(shù)Tab.2 Parameters of added back pressure turbine

2)排汽系統(tǒng):“雙缸汽輪機”的排汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道,排汽管道上依次安裝安全閥、逆止閥、隔離閥。

3)控制系統(tǒng):新增背壓汽輪機納入單元DCS進行監(jiān)控。

4)電氣系統(tǒng):相應(yīng)電氣設(shè)備等均按照85 MW級汽輪發(fā)電機組修改選型。

布置上需要考慮“單缸汽輪機”改為“雙缸汽輪機”后,主機長度增加后,汽輪機發(fā)電機組的基座長度隨之增加;輔機系統(tǒng)設(shè)備及相連接的管道的空間需求均增加。

由于本工程原按照2×50 MW 級機組進行電網(wǎng)接入及項目審批,本方案使得工程裝機增大為2×85 MW級機組,本方案涉及到電網(wǎng)接入系統(tǒng)的重新批復(fù)和工程的重新審批。

1.3 全廠共用的后置背壓汽輪機方案(方案3)

本方案主要通過增加單獨的背壓式汽輪機對外做功,將1.4 MPa.a 的蒸汽減壓至0.3 MPa.a,系統(tǒng)圖如圖3 所示。新增部分包含一套全廠共用的后置背壓汽輪機發(fā)電機組,一套全廠共用的供熱蒸汽聯(lián)箱,二套調(diào)節(jié)閥組。該共用的背壓式汽輪機按照3 000轉(zhuǎn)/分定速運行,同軸驅(qū)動單獨的發(fā)電機發(fā)電。由于共用的背壓式汽輪機是采暖供熱的唯一汽源,設(shè)置一套全廠共用的供熱蒸汽聯(lián)箱及配套調(diào)節(jié)閥,作為采暖供熱的備用系統(tǒng);汽源接自兩臺50 MW級背壓式汽輪機的排汽;聯(lián)箱下游設(shè)置2×50%容量的減壓調(diào)節(jié)閥組,接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道。新增的全廠共用的后置背壓汽輪機的排汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道,排汽管道上依次安裝安全閥、逆止閥、隔離閥。全廠共用的后置背壓汽輪機參數(shù)見表3。

圖3 全廠共用的后置背壓汽輪機方案系統(tǒng)圖Fig.3 System diagram proposal of the Post-unit back pressure steam turbine shared by the whole plant

表3 全廠共用的后置背壓汽輪機參數(shù)Tab.3 Parameters of post-unit back pressure turbine shared by the whole plant

新增共用的52.4 MW 后置背壓汽輪機新增的設(shè)備及系統(tǒng)有:

1)背壓汽輪機及其輔機:包括軸封蒸汽冷卻器、潤滑油集裝油箱、疏水?dāng)U容器、疏水箱、疏水泵。

2)發(fā)電機及其輔機:包括發(fā)電機空氣冷卻器。

3)進汽系統(tǒng):兩臺50 MW 背壓式汽輪機的排汽至后置背壓汽輪機進汽口之間的管道及閥門。

4)排汽系統(tǒng):后置背壓汽輪機的排汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道,排汽管道上依次安裝安全閥、逆止閥、隔離閥。

5)軸封漏汽系統(tǒng):軸封蒸汽冷卻器為表面式熱交換器,凝結(jié)后置背壓汽輪機的軸封漏汽和低壓門桿漏汽。軸封蒸汽冷卻器采用閉式循環(huán)冷卻水,疏水接入疏水箱。

6)疏水系統(tǒng):后置背壓汽輪機單獨設(shè)置一套疏水系統(tǒng),配套一臺大氣式疏水?dāng)U容器,一臺大氣式疏水箱,兩臺疏水泵。后置背壓汽輪機的疏水通過疏水?dāng)U容器、疏水箱、疏水泵送入50 MW 背壓式汽輪機組的除氧器。

7)冷卻水系統(tǒng):潤滑油冷油器、發(fā)電機空冷器、軸封冷卻器的冷卻水采用閉式循環(huán)冷卻水。考慮單元機組輔助系統(tǒng)運行便利,后置背壓汽輪機發(fā)電機組配套設(shè)置一套新的閉式冷卻水系統(tǒng)。

8)控制系統(tǒng):新增后置背壓汽輪機發(fā)電機組納入公用DCS 進行監(jiān)控。后置背壓汽輪機的DEH,與50 MW 背壓式汽輪機發(fā)電機組一致,與DCS 統(tǒng)一硬件。后置背壓汽輪機發(fā)電機組的輔機納入公用DCS機柜監(jiān)控,并增加相應(yīng)配電柜。

9)電氣系統(tǒng):按照新增的52.4 MW 背壓汽輪發(fā)電機組配套相應(yīng)的電氣設(shè)備。

布置上需要考慮新增一臺單獨的52.4 MW 背壓汽輪發(fā)電機組的主機、輔機及相連接的管道、儀控、電氣等設(shè)施的空間需求。

由于本工程原按照2×50 MW 級機組進行電網(wǎng)接入及項目審批,本方案使得工程裝機新增1 臺52.4 MW 機組,本方案涉及到電網(wǎng)接入系統(tǒng)的重新批復(fù)和工程的重新審批。

1.4 單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組方案(方案4)

本方案借鑒大型燃煤機組“雙機回?zé)帷毕到y(tǒng)的思路,提高機組額定工況及變工況下的技經(jīng)指標。每臺50 MW 背壓式汽輪機發(fā)電機組配置一臺給水泵汽輪機發(fā)電系統(tǒng),通過給水泵汽輪機對外做功,將1.4 MPa.a 的蒸汽減壓至0.3 MPa.a,增大容量的給水泵汽輪機的排汽接入熱網(wǎng)加熱器蒸汽管道,排汽管道上依次安裝安全閥、逆止閥、隔離閥,系統(tǒng)圖如圖4 所示。新增部分包含調(diào)速裝置,給水泵汽輪機發(fā)電機,一套全廠共用的供熱蒸汽聯(lián)箱,二套調(diào)節(jié)閥組。汽動給水泵的驅(qū)動功率約3.5 MW,將現(xiàn)有的給水泵汽輪機容量增加,其驅(qū)動汽源依然來自50 MW 背壓式汽輪機的排汽,在給水泵汽輪機的主驅(qū)動端連接發(fā)電機。為了確保給水系統(tǒng)高效調(diào)節(jié),采用變速給水泵,給水泵組軸系有如下兩種設(shè)備配置和電力輸出方案:

1)方案A:給水泵(變速)—定速(驅(qū)動端)/變速(輸出端)調(diào)速裝置—背壓式定速小汽輪機—定速小發(fā)電機—工頻輸出到廠網(wǎng)。

2)方案B:給水泵(變速)—背壓式變速小汽輪機—變速(驅(qū)動端)/定速(輸出端)調(diào)速裝置—定速小發(fā)電機—工頻輸出到廠網(wǎng)。

對于方案A,給水泵汽輪機采用常規(guī)的30 MW級背壓式定速汽輪機,以及常規(guī)的25 MW等級50 Hz定速小發(fā)電機。3.5 MW等級的定速(驅(qū)動端)/變速(輸出端)調(diào)速裝置采用常規(guī)的液力耦合調(diào)速。系統(tǒng)控制方案為給水泵汽輪機進汽隨50 MW 背壓式汽輪機負荷+給水泵汽輪機進汽門節(jié)流調(diào)節(jié)方式。

對于方案B,與方案A 的區(qū)別在于,給水泵汽輪機采用30 MW 等級的背壓式變速汽輪機,調(diào)速裝置為反向的25 MW 等級變速(驅(qū)動端)/定速(輸出端)調(diào)速裝置。系統(tǒng)控制方案與方案A相同。

圖4 單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組方案系統(tǒng)圖Fig.4 System diagram of proposal of Steam-driven feed water pump unit with generator

上述兩種方案,對給水泵的選型基本無影響,可以沿用常規(guī)的給水泵選型。對于30 MW 級背壓式定速/變速汽輪機,國內(nèi)主要制造廠家均可以設(shè)計、制造。方案A 中的3.5 MW 等級的定速(驅(qū)動端)/變速(輸出端)調(diào)速裝置,在國內(nèi)火電領(lǐng)域有較多的應(yīng)用業(yè)績,技術(shù)成熟。在方案B 中,需要用到與常規(guī)變速裝置不同的反向調(diào)速裝置,目前成熟產(chǎn)品較少,國內(nèi)制造廠正針對超超臨界二次再熱機組“雙機回?zé)帷毕到y(tǒng)的需求進行開發(fā)。由于本工程變速驅(qū)動功率3.5 MW 遠小于定速驅(qū)動功率25 MW,結(jié)合調(diào)速裝置的產(chǎn)品成熟度,現(xiàn)階段考慮采用方案A 的3.5 MW 等級的定速(驅(qū)動端)/變速(輸出端)調(diào)速裝置。帶發(fā)電機的背壓汽輪機參數(shù)如表4所示。

方案A 可使給水泵汽輪機主調(diào)閥開至最大,將多余出力全部傳輸給發(fā)電機。但是制造廠需要根據(jù)本項目需求開發(fā)單獨的電液控制系統(tǒng)。在給水泵和發(fā)電機側(cè)均加裝離合裝置:當(dāng)汽動給水泵未投入或汽動給水泵故障時,給水泵汽輪機的發(fā)電機均可以投入,提高機組經(jīng)濟性;當(dāng)給水泵汽輪機的發(fā)電機故障時,可保證汽動給水泵可以投入,以提高機組穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。鑒于單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組控制的復(fù)雜性,設(shè)置一套全廠共用的供熱蒸汽聯(lián)箱及配套調(diào)節(jié)閥,作為采暖供熱的備用系統(tǒng)。

表4 單元制帶發(fā)電機的背壓汽輪機參數(shù)Tab.4 Parameters of post-unit back pressure steam turbine with generator

本方案配套的輔機系統(tǒng)同方案3 類似。布置上現(xiàn)有廠房需要增大,以滿足單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組長度增加,以及輔機系統(tǒng)設(shè)備及相連接的管道的空間需求增加所需的空間要求。

由于本工程原按照2×50 MW 級機組進行電網(wǎng)接入及項目審批,本方案使得工程裝機新增2 臺26 MW機組,本方案涉及到電網(wǎng)接入系統(tǒng)的重新批復(fù)和工程的重新審批。

2 技術(shù)經(jīng)濟比較

2.1 對機組技術(shù)參數(shù)的影響

機組額定供熱參數(shù)下四個方案的技術(shù)參數(shù)對比如表5所示。

表5 技術(shù)參數(shù)對比Tab.5 Comparison of technical parameters

與方案1 的調(diào)節(jié)閥組減壓供熱方式相比,方案2、3、4 均按照能量梯級利用的原則,可以最大限度將熱能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)電能,有利于提高電廠的經(jīng)濟效益;方案1 比方案2、3、4 增加了對外供熱量;方案2、3、4 由于不同的汽輪機效率等略有差異,新增的發(fā)電功率略有不同。

2.2 對布置的影響

以原有2×50 MW 級機組為基準,對四個方案對于布置的影響對比如表6所示。

方案1 僅增加調(diào)節(jié)閥組,對現(xiàn)有布置的影響最小。方案2 和方案4 均涉及到對既有主要設(shè)備的布置改動,包括汽輪發(fā)電機基礎(chǔ)、汽動給水泵組基礎(chǔ)均需要調(diào)整;原有主廠房柱位調(diào)整;原有管道及輔機需要調(diào)整;新增的輔機、管道需要重新布置。對現(xiàn)有布置有較大影響。方案3 新增的主機、輔機等均獨立于現(xiàn)有設(shè)施之外,對原有布置的影響居中。

表6 技術(shù)參數(shù)對比Tab.6 Comparison of layouts

2.3 經(jīng)濟性比較

為了滿足采暖供熱需求,四個方案必選其一,因此以最簡單的方案1 為基準,四個方案經(jīng)濟性比較如表7所示。

表7 經(jīng)濟性對比Tab.7 Economic comparison

相比方案1,基于能量梯級利用原則的方案2、3、4,收益均非??捎^,按照年利用小時數(shù)5 000計算,全廠年收益超過3 600萬,1~2年內(nèi)就可以收回投資,投資回收期短;方案2 涉及到主機廠的修改工作量較大,且為全新機型,開發(fā)時間會略長,對項目工期有不利影響;方案3 對現(xiàn)有主機無影響,后置背壓機為成熟機型,運行簡單;方案4 對現(xiàn)有主機無影響,機型成熟,但運行控制復(fù)雜。

需要說明的是,上述分析是基于本工程特定電價和熱價條件下得出的結(jié)果,未考慮以熱定電或者上網(wǎng)電量總量不變等與本工程不符的約束條件。如工程條件不同,則應(yīng)基于本文提供的方案和分析方法,結(jié)合具體的工程情況進行重新分析,其結(jié)論以特定條件下的分析結(jié)果為準。

3 結(jié) 論

為了解決機組對外供熱由工業(yè)供熱改為采暖供熱的問題,調(diào)節(jié)閥組、雙缸汽輪機、全廠共用的后置背壓汽輪機、單元制帶發(fā)電機的汽動給水泵組等四種方案在技術(shù)上均是可行的。

技術(shù)方面,調(diào)節(jié)閥組、全廠共用的后置背壓汽輪機方案最為成熟,運行簡單可靠,對項目工期影響可控,且對布置的影響相對不大。全廠共用的后置背壓汽輪機方案基于能級梯級利用原則,運行經(jīng)濟性好,相比調(diào)節(jié)閥組方案,年收益多3 802.9 萬元,1.18年可以收回投資。

結(jié)合工程實際,最終推薦使用方案3 的全廠共用的后置背壓汽輪機方案,同時完成電網(wǎng)接入系統(tǒng)的重新批復(fù)和工程的重新審批。如果工程重新審批和接入系統(tǒng)的重新批復(fù)存在現(xiàn)實困難,則只能選擇方案1的調(diào)節(jié)閥組方案。

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