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凝結水調節閥的工作壓差與安裝位置

發布于:2019/11/4 11:03:13 點擊量:397

作  者: 中南電力設計院 徐傳海 
摘  要: 本文由計算結果得知,配定速凝結水泵的凝結水調節閥具有閥前壓力和工作壓差隨機組負荷降低而增加的運行特點,可將凝結水調節閥設在凝結水泵與精處理裝置之間的凝結水主管道上。這樣,可降低凝結水精處理裝置的運行壓力、汽機軸封蒸汽冷凝器的水側壓力,降低對凝結水調節閥小流量時的調節要求,降低凝結水再循環調節閥的工作壓差和噪音,防止凝結水再循環管道振動,提高凝結水系統的可靠性并降低費用。

1 前言

    眾所周知,火電機組設計時凝結水系統均選用定速凝結水泵。當機組負荷減少(或增加)時,凝結水泵的揚程隨之增加(或減少),而凝結水從熱井至除氧器的流動阻力與滑壓運行的除氧器壓力隨之減少(或增加),增減方向相反,凝結水系統有“多余”的壓差,需要在凝結水管道上設調節閥以消耗此壓差。

    我國早期設計的火電機組,按前蘇聯模式將調節閥設在靠近除氧器的凝結水管道上,在學習EBASCO設計技術之后,調節閥改設在凝結水再循環接口(汽機軸封蒸汽冷凝器后)與汽機末段抽汽加熱器之間的凝結水管道上。這樣,機組運行時低壓加熱器水側壓力低,可延長低壓加熱器的使用壽命,并降低汽機進水的可能性。

    那么,凝結水調節閥的工作壓差有多大,安裝在何處更合理,下面以徐州彭城電廠為例來探討之。

    2 徐州彭城電廠簡介

    徐州彭城電廠為300MW引進型機組,汽輪機為上海汽輪機廠制造。凝結水由凝汽器的熱井依次流經兩臺互為備用的凝結水泵、凝結水精處理裝置、汽機軸封蒸汽冷凝器、凝結水再循環接口、凝結水調節閥、四臺低壓加熱器至除氧器。

    凝結水泵為上海KSB公司制造,型號為NLT350-400×6,經濟工況的流量為780t/h,揚程為294mH2O。所配電動機為6kV,1000kW,轉速1480r/min。

    熱井至凝結水泵的管道為φ630×7mm的電焊鋼管,凝結水泵至除氧器的管道為φ325×8mm的無縫鋼管。

    3 調節閥的工作壓差

    計算凝結水調節閥的工作壓差時所用的主要數據及結果見表3-1。在表3-1中,加熱器等設備的局部阻力系數由廠家提供的壓降及TMCR工況所對應的凝結水量求得,管道附件的局部阻力系數按前蘇聯的推薦值選取,其中φ630×7mm的凝結水泵進水管道的局部阻力系數按1個三通、1個閘閥、2個90°熱壓彎頭及1個熱井出口計取, 325×8mm的凝結水泵出水管道的局部阻力系數按10個三通、12個閘閥、2個逆止閥、2個流量孔板及60個90°熱壓彎頭計取。此外,通常300MW引進型亞臨界機組投運精處理裝置的時間相當短,故除表3-1中TMCR工況第一列的精處理裝置壓降取0.35MPa(取工作壓降O.035-0.35MPa的上限值)外,其他各列的精處理裝置壓降只按一個閘閥的壓降計取。

表3-1 300MW引進型機組凝結水調節閥的工作壓差

項目
計算公式或數據來源
單位
工況
1.基本數據


TMCR
TMCR
89%負荷
80%負荷
75%負荷
50%負荷
18%負荷
發電功率
查汽機熱平衡圖
MW
320
320
267
240
225
150
54
流量
查汽機熱平衡圖
t/h
736.6
736.6
607.5
548.2
515.2
361.4
169.9
凝結水密度
查表
kg/m3
994.7
2.凝結水泵入口段壓降;
管道內徑

mm
616
濾網壓降
按0.5mH2O估算
MPa
0.0049
局部阻力系數


3.93
流程直管長度

m
19
管道摩擦系數


0.0218
0.0218
0.0222
0.0228
0.023
0.0232
0.0294
沿程阻力系數


0.6724
0.6724
0.6847
0.7032
0.7094
0.7156
0.9068
總阻力系數


4.6024
4.6024
4.6147
4.6332
4.6394
4.6456
4.8368
管道壓降

MPa
0.006
0.006
0.0056
0.0055
0.0054
0.0051
0.0049
3.凝結水泵出口段壓降;
管道內徑

mm
309
除氧器噴頭壓降(估?。?/span>
按0.2MPa估取

53.445
局部阻力系數


67.44
流程直管長度

m
300
管道摩擦系數
查表

0.0188
0.0188
0.019
0.0192
0.0194
0.02
0.022
沿程阻力系數


18.252
18.252
18.447
18.641
18.835
19.417
21.359
總阻力系數


139.14
139.14
139.33
139.53
139.72
140.3
142.24
管道壓降

MPa
0.5207
0.5207
0.3547
0.2892
0.2558
0.1264
0.0283
4.設備壓降
四臺低加
由0.342MPa折算

91.391
91.391
軸加
按0.058MPa估算

15.499
15.499
精處理


33.989
1.22
設備阻力系數


140.88
108.11
設備總壓降

MPa
0.75
0.4031
0.2752
0.2241
0.1979
0.0974
0.0215
5.熱井-除氧水柱差
按30m計
MPa
0.2924
0.2924
0.2924
0.2924
0.2924
0.2924
0.2924
6.熱井-除氧壓差:
凝汽器壓力
按0.005MPa計
MPa
0.005
除氧器壓力
查汽機熱平衡圖
MPa
0.746
0.746
0.618
0.558
0.524
0.358
0.155
壓差

MPa
0.741
0.741
0.613
0.553
0.519
0.353
0.15
7.總壓差

MPa
2.3101
1.9646
1.5409
1.3642
1.2705
0.8744
0.4972
8.凝結水泵數據
流量

m3/kg
740.52
740.52
610.74
551.12
517.95
363.33
170.81
揚程
查凝結水泵曲線
m
315
315
326
330
331
338
343


MPa
3.0706
3.0706
3.1779
3.2169
3.2266
3.2948
3.3436
9.調節閥工作壓差

MPa
0.7606
1.106
1.637
1.8527
1.9561
2.4205
2.8464
占泵壓升的比例

%
24.769
36.018
51.512
57.592
60.623
73.463
85.129

    由表3-1可知,凝結水調節閥閥前的工作壓力隨著機組負荷的降低而增加,凝結水調節閥的工作壓差隨著機組負荷的降低而增加。300MW機組凝結水調節閥的閥前壓力大約在3.0~3.3MPa(a)之間,閥后壓力大約在2.3~0.5MPa(a)之間,調節閥較合理的選型數據見表3-2。為保證實際流量小于230t/h時仍有較好的調節性能,此調節閥宜選用等百分比流量特性。

表3-2 300MW機組凝結水調節閥選型數據建議值

項目
單位
最大
正常
最小
流量
t/h
760
680
230
閥前壓力
MPa(a)
3.0
3.1
3.4
調節閥壓差
MPa
0.67
1.3
2.8

    另外可得知,300MW機組凝結水再循環調節閥的閥前壓力約為3.3MPa(a),其工作壓差約為3.2MPa。

    4 調節閥的安裝位置

    由上述得知,機組降負荷運行時,凝結水調節閥的閥前壓力增加,凝結水精處理裝置的樹脂易破碎,汽機軸封蒸汽冷凝器的水汽壓差增大使管束破裂的可能性增加。若將凝結水調節閥移至凝結水泵與精處理裝置之間的凝結水主管道上,可使300MW機組的凝結水精處理裝置的壓力與汽機軸封蒸汽冷凝器的水側壓力降低0.7~2.8MPa。這樣,不僅延長樹脂的使用壽命,降低運行費用,而且提高汽機軸封蒸汽冷凝器的可靠性,還能減小凝結水再循環調節閥的工作壓差。因此,凝結水調節閥宜設在凝結水泵與精處理裝置之間的凝結水主管道上。

    凝結水調節閥移至精處理裝置上游后,一旦去除氧器的凝結水量小于凝結水泵的最小流量和汽機軸封蒸汽冷凝器的最小流量之大者時,凝結水再循環調節閥就投入運行,使凝結水調節閥的最小流量等于凝結水泵的最小流量和汽機軸封蒸汽冷凝器的最小流量之大者,能降低對此閥小流量的調節要求并節省投資。這樣,300MW機組凝結水的最小流量一般不低于230t/h,凝結水再循環調節閥投運時的閥前壓力約為0.5MPa(a),工作壓差約為0.4MPa,比常規設計約低2.8MPa,閥芯通徑大,流速低,汽化的可能性小,可降低噪音并防止凝結水再循環管道振動。

    5 結束語

    在凝結水系統配定速凝結水泵的情況下,凝結水調節閥具有閥前壓力和工作壓差隨機組負荷降低而增加的運行特點,可將凝結水調節閥設在凝結水泵與精處理裝置之間的主凝結水管道上。這樣,可降低凝結水精處理裝置的運行壓力、汽機軸封蒸汽冷凝器的水側壓力,降低對凝結水調節閥小流量時的調節要求,降低凝結水再循環調節閥的工作壓差和噪音,防止凝結水再循環管道振動,提高凝結水系統的可靠性并降低費用。

    就300MW機組而言,若將凝結水調節閥設在凝結水泵與精處理裝置之間的主凝結水管道上,凝結水精處理裝置的壓力與汽機軸封蒸汽冷凝器的水側壓力可降低0.7~2.8MPa,對應凝結水再循環調節閥投運時的閥前壓力約為0.5MPa(a),工作壓差約為0.4MPa,比常規設計約低2.8MPa。



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