楊 志 馬詠梅 趙靜林 宮傳瑤
(1.四川大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,四川610065;2.東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司,四川618000)
“節(jié)能減排”是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一個重要任務(wù)。提高能源利用率、加強(qiáng)余熱回收利用是節(jié)約能源、降低碳排放、保護(hù)環(huán)境的根本措施。普通熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)組中,冬季供熱的排氣損失約占燃料總發(fā)熱量的40%,而采用高背壓供熱技術(shù),不僅能回收這部分排氣損失,提高汽輪機(jī)效率,而且能夠大大提高供熱能力。
高背壓供熱技術(shù)是指在冬季供熱時,降低汽輪機(jī)的做功能力,提高低壓缸的排氣壓力,使進(jìn)入凝汽器的排氣汽化潛熱較高,進(jìn)而能夠加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,使之達(dá)到供熱所需溫度要求,在非供熱期,機(jī)組采用純凝工況運(yùn)行,凝汽器背壓恢復(fù)至純凝工況設(shè)計值。目前,高背壓供熱技術(shù)已廣泛應(yīng)用于供熱新機(jī),以及目前面臨關(guān)停風(fēng)險的老汽輪機(jī)組的改造中。
凝汽器作為汽輪機(jī)組重要的換熱設(shè)備,其性能對機(jī)組效率的影響很大。利用汽輪機(jī)乏汽加熱熱網(wǎng)水是回收乏汽熱量的一種形式,可以對乏汽的熱量進(jìn)行部分或全部回收。全部回收:供熱期采用熱網(wǎng)水進(jìn)行冷卻,即單溫區(qū)形式,如圖1所示。部分回收:供熱期采用熱網(wǎng)水和循環(huán)水進(jìn)行冷卻,即雙溫區(qū)形式,如圖2所示。
圖1 單溫區(qū)形式
圖2 雙溫區(qū)形式
單、雙溫區(qū)凝汽器結(jié)構(gòu)無差別。單溫區(qū)采用熱網(wǎng)水進(jìn)行冷卻,雙溫區(qū)采用熱網(wǎng)和循環(huán)水進(jìn)行冷卻。雙溫區(qū)凝汽器分供熱區(qū)和循環(huán)水區(qū),供熱區(qū)熱網(wǎng)水量和進(jìn)口水溫不變,通過調(diào)整循環(huán)水區(qū)的水量和水溫來分配兩個溫區(qū)的熱負(fù)荷,兩個溫區(qū)熱負(fù)荷不同、冷卻管內(nèi)流速不同。單溫區(qū)凝汽器左右兩側(cè)的水量、水溫、熱負(fù)荷、冷卻管內(nèi)流速均相同。
采用單、雙溫區(qū)主要考慮需要回收熱量的多少,同時考慮整體的經(jīng)濟(jì)性。
單溫區(qū)形式的優(yōu)點(diǎn):乏汽熱量均可回收,消除了冷端損失。缺點(diǎn):由于受熱網(wǎng)水溫及水量的限制,背壓較高,對純凝期的影響較大,在熱網(wǎng)故障時,無法保證機(jī)組運(yùn)行。
雙溫區(qū)形式的優(yōu)點(diǎn):采用熱網(wǎng)水及循環(huán)水進(jìn)行冷卻,背壓較低,對純凝期的影響較小;在熱網(wǎng)故障時,當(dāng)循環(huán)水水量、水溫滿足限定值時,凝汽器單側(cè)運(yùn)行,可以保證不停機(jī)。缺點(diǎn):乏汽熱量部分回收,存在冷端損失。
根據(jù)某工程的實(shí)際情況采用一臺機(jī)組進(jìn)行乏汽熱量回收,其型式為單殼體、單背壓、雙流程、表面式凝汽器。供熱要求:
單臺機(jī)熱網(wǎng)水量:10 000 t/h。
入口水溫:50℃。
出口水溫:68℃。
背壓:33 kPa。
采用雙溫區(qū)方案,即將凝汽器進(jìn)行分區(qū),每個溫區(qū)采用不同冷卻水進(jìn)行冷卻,采用每個溫區(qū)面積相等原則進(jìn)行劃分,每個溫區(qū)面積為11 000m2;其中第一個溫區(qū)采用循環(huán)水進(jìn)行冷卻,第二個溫區(qū)采用熱網(wǎng)水進(jìn)行冷卻,每個溫區(qū)的熱負(fù)荷自動分配。為了保證熱網(wǎng)水(第二個溫區(qū))帶走的熱量保持恒定或者進(jìn)行調(diào)節(jié),采用對循環(huán)水側(cè)的水量及溫度進(jìn)行調(diào)整的方式(對循環(huán)水泵及冷卻塔進(jìn)行調(diào)整)。
凝汽器的設(shè)計要滿足純凝工況及供暖期的要求,以T-MCR為設(shè)計工況,校核TRL工況。凝汽器數(shù)據(jù)見表1。
表1 凝汽器數(shù)據(jù)
雙溫區(qū)高背壓凝汽器整體布置及結(jié)構(gòu)基本同我公司常規(guī)350 MW機(jī)組配套的凝汽器,采用單背壓雙流程型式。共分四個水室,如圖3。水從中間進(jìn),兩頭出,四個水室分別對應(yīng)四組管束I、II、III、V。純凝工況,I、II、III、V管束投運(yùn);采暖期,I、II管束為第二溫區(qū),采用熱網(wǎng)水進(jìn)行冷卻,III、IV管束為第一溫區(qū),采用循環(huán)水進(jìn)行冷卻。
圖3 雙溫區(qū)高背壓凝汽器整體布置形式
在供熱期,凝汽器采用雙溫區(qū)運(yùn)行。兩個溫區(qū)管側(cè)溫度不同,造成兩個溫區(qū)膨脹不同,在每個溫區(qū)的管束上安裝膨脹節(jié),來吸收膨脹差。采暖高背壓供熱,凝汽器參數(shù)見表2。第一溫區(qū)循環(huán)水量與進(jìn)口水溫、冷卻管內(nèi)流速的關(guān)系見表3。
表2 凝汽器參數(shù)
由表3可知,采暖期雙溫區(qū)凝汽器供熱區(qū)冷卻管內(nèi)熱網(wǎng)水流速低,冷卻管易結(jié)垢,需經(jīng)常投入膠球清洗。
表3 第一溫區(qū)各參數(shù)的關(guān)系
供熱期間,空冷島有最小防凍流量,510 mm末葉汽輪機(jī)凝汽器背壓停機(jī)值為65 kPa,要保證機(jī)組運(yùn)行不停機(jī),即背壓不超過65 kPa,凝汽器所需最小循環(huán)水量為9150 t/h,循環(huán)進(jìn)口水溫為50℃。當(dāng)循環(huán)進(jìn)口水溫發(fā)生變化,所需最低循環(huán)水量也會發(fā)生變化,相應(yīng)變化關(guān)系見表4。
表4 不同循環(huán)水溫對應(yīng)的最低循環(huán)水量
與常規(guī)凝汽器相比,雙溫區(qū)凝汽器背壓高,熱網(wǎng)回水設(shè)計水壓為1.5 MPa,汽側(cè)與水側(cè)及溫區(qū)間的溫差引起膨脹,需適應(yīng)高背壓雙溫區(qū)供熱凝汽器冷卻水溫的變化,凝汽器需校核水室、管板及冷卻管強(qiáng)度,采取以下措施:
(1)在凝汽器喉部接頸位置增加一組水幕保護(hù)裝置;
(2)在端管板與殼體之間增加膨脹節(jié);
(3)在水室下增加滑動支座;
(4)提高水室設(shè)計壓力;
(5)增加端管板厚度至130 mm;
(6)冷卻管均采用0.7 mm的厚壁管。
雙溫區(qū)高背壓供熱凝汽器外形見圖4。
圖4 凝汽器外形圖
高背壓供熱雙溫區(qū)凝汽器技術(shù)已逐漸廣泛應(yīng)用于大型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,比常規(guī)抽汽供熱機(jī)組的供熱能力提高14%,提高了供熱收益,可有效緩解部分城市供熱能力不足的問題。同時,雙溫區(qū)技術(shù)是在成熟的凝汽器設(shè)計基礎(chǔ)上開發(fā)的,有保證安全的措施。高背壓供熱雙溫區(qū)凝汽器技術(shù)不僅提高了熱電廠的供熱能力,增加了熱電廠的供熱面積,在供熱的同時還能發(fā)一部分電,有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
針對該工程的特殊要求及邊界條件,對現(xiàn)有火電機(jī)組凝汽器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,總體方案成熟,安全可靠性高,經(jīng)濟(jì)性良好。采用此技術(shù),符合國家節(jié)能減排政策,增加了熱電廠的供熱能力,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。該技術(shù)已成熟應(yīng)用于熱電聯(lián)產(chǎn)新機(jī)組及老機(jī)組高背壓供熱改造中,凝汽器運(yùn)行良好。