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循環(huán)水系統(tǒng)單元制與母管制切換運(yùn)行的技術(shù)改造 循環(huán)水系統(tǒng)單元制與母管制切換運(yùn)行的技術(shù)改造

循環(huán)水系統(tǒng)單元制與母管制切換運(yùn)行的技術(shù)改造

  • 期刊名字:華電技術(shù)
  • 文件大小:
  • 論文作者:柯昭
  • 作者單位:湖北西塞山發(fā)電有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-03-24
  • 下載次數(shù):
論文簡(jiǎn)介

第36卷第5期華電技術(shù)Vol 36 No 52014年5月Huadian TechnologyMay.2014循環(huán)水系統(tǒng)單元制與母管制切換運(yùn)行的技術(shù)改造柯昭(湖北西塞山發(fā)電有限公司,湖北黃石435000摘要:湖北西塞山發(fā)電有限公司為達(dá)到循環(huán)水泵節(jié)能降耗的目標(biāo),通過(guò)技術(shù)改造手段,加裝了循環(huán)水聯(lián)通門(mén),實(shí)現(xiàn)了2臺(tái)單元機(jī)組工頻循環(huán)水泵單元制與母管制切換運(yùn)行模式,提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性及安全性關(guān)鍵詞:單元制;母管制;經(jīng)濟(jì)性;安全性中圖分類(lèi)號(hào):TK223.5+2文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1674-1951(2014)05-0028-021問(wèn)題的提出對(duì)循環(huán)水泵進(jìn)行改造的同時(shí),湖北西塞山發(fā)電有限公司的技術(shù)人員又對(duì)DCS組態(tài)方面進(jìn)行了修改,提湖北西塞山發(fā)電有限公司Ⅰ期2臺(tái)330MW單出了循環(huán)水泵單元制/母管制交替運(yùn)行方式,在保證元機(jī)組分別由2臺(tái)工頻循環(huán)水泵并列運(yùn)行,4臺(tái)循原有循環(huán)水泵聯(lián)鎖邏輯不變的基礎(chǔ)之上,對(duì)其運(yùn)行環(huán)水泵均為72IKXC-25型,單泵平均流量為5.3模式進(jìn)行了切換。修改后邏輯運(yùn)行方式如圖2m3/s,單泵配套功率為1800kW,取水水源為長(zhǎng)江黃所示。石段,運(yùn)行方式為全年大部分時(shí)間2臺(tái)機(jī)組雙泵運(yùn)"1液動(dòng)蝶閥行,冬季低溫時(shí)段一臺(tái)水泵運(yùn)行,另一臺(tái)備用。在兼1循環(huán)水泵顧機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水泵的節(jié)能降耗是湖北西塞山發(fā)電有限公司在節(jié)能降耗方面#2液動(dòng)蝶閥的重要課題。首先考慮的是將循環(huán)水泵由工頻運(yùn)行#1機(jī)組循方式通過(guò)變頻改造轉(zhuǎn)變?yōu)樽冾l運(yùn)行方式,但變頻改造投人較大,而且變頻器對(duì)安裝環(huán)境要求苛刻,循環(huán)聯(lián)通門(mén)1③#3液動(dòng)蝶閥水泵房獨(dú)立建設(shè)于江邊,距主廠房較遠(yuǎn),平時(shí)巡檢聯(lián)通門(mén)2X0檢修維護(hù)實(shí)現(xiàn)較為困難。在現(xiàn)有條件下,通過(guò)局部2機(jī)組循改造能否實(shí)現(xiàn)循環(huán)水泵的節(jié)能降耗呢?湖北西塞山環(huán)水母管4液動(dòng)蝶閥發(fā)電有限公司有關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查研究和可行性分析之后,提出了通過(guò)加裝循環(huán)水聯(lián)通門(mén)方式,以實(shí)現(xiàn)循環(huán)水由單元制與母管制切換運(yùn)行方式的設(shè)想。2技術(shù)改造方案的實(shí)施圖1循環(huán)水泵局部技術(shù)改造示意圖當(dāng)“1,"2機(jī)組循環(huán)水聯(lián)通門(mén)1,2均不在全關(guān)若要實(shí)現(xiàn)其設(shè)想的技術(shù)改造方案,其先決條件位置時(shí),可視為"1,2機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)處于母管制是2臺(tái)機(jī)組的容量及循環(huán)水母管壓力相當(dāng),由于2運(yùn)行方式。當(dāng)1,"2機(jī)組循環(huán)水聯(lián)通門(mén)1,2有任意臺(tái)機(jī)組的循環(huán)水母管比鄰敷設(shè)施工實(shí)現(xiàn)起來(lái)較為個(gè)處于全關(guān)位時(shí),可視為"1,"2機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)容易。處于單元制運(yùn)行方式。在“1,"2機(jī)組循環(huán)水母管之間搭建一個(gè)聯(lián)通當(dāng)循環(huán)水系統(tǒng)處于母管制運(yùn)行方式時(shí),增加以管道,在聯(lián)通管上加裝2個(gè)電動(dòng)門(mén),聯(lián)通門(mén)1為兩位下聯(lián)鎖邏輯。式電動(dòng)門(mén),聯(lián)通門(mén)2為電動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén),2個(gè)電動(dòng)門(mén)的控(1)當(dāng)采用兩機(jī)兩泵運(yùn)行方式時(shí)(每臺(tái)機(jī)組各制均在原循環(huán)水泵房遠(yuǎn)程站分散控制系統(tǒng)(DCS)中有一臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行,另一臺(tái)循環(huán)水泵投聯(lián)鎖),機(jī)實(shí)現(xiàn)循環(huán)水泵局部技術(shù)改造示意如圖1所示。在組處于并網(wǎng)狀態(tài)。當(dāng)運(yùn)行泵停運(yùn)或事故跳閘后,如第5期柯昭:循環(huán)水系統(tǒng)單元制與母管制切換運(yùn)行的技術(shù)改造母管制運(yùn)行模型1循環(huán)水泵已合閘延時(shí)+…2環(huán)水泵已合閘一+非"1機(jī)組已并網(wǎng)包3循環(huán)水泵已合閘(mD4循環(huán)水泵已合閘B2機(jī)組已并網(wǎng)聯(lián)啟#2機(jī)組備用脈沖行跳閘運(yùn)行泵3臺(tái)泵運(yùn)聯(lián)啟#機(jī)組備用脈沖行跳閘1循環(huán)水泵事故跳閘或延時(shí)2循環(huán)水泵事故跳閘(以"3循環(huán)水泵事故跳閘疇循環(huán)水泵事故跳閘圖2修改后的邏輯運(yùn)行方式(2)當(dāng)采用兩機(jī)三泵運(yùn)行方式時(shí)(一機(jī)組2臺(tái)過(guò)與相鄰機(jī)組母管相連的聯(lián)通門(mén)進(jìn)行引水,避免了循環(huán)水泵運(yùn)行;另一機(jī)組有一臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行,另一多次啟、停循環(huán)水泵,達(dá)到了循環(huán)水泵節(jié)能降耗的目臺(tái)投聯(lián)鎖),有2臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行的機(jī)組,因某臺(tái)循的。通過(guò)此次技術(shù)改造,使循環(huán)水系統(tǒng)在安全性和環(huán)水泵事故跳閘,應(yīng)立即聯(lián)啟鄰機(jī)備用循環(huán)水泵。經(jīng)濟(jì)性2個(gè)方面達(dá)到了雙贏的效果技術(shù)改造后的效果參考文獻(xiàn)技術(shù)改造完成后,采用靜態(tài)邏輯試驗(yàn)方法,實(shí)現(xiàn)了2臺(tái)機(jī)組的4臺(tái)循環(huán)水泵邏輯聯(lián)鎖。在實(shí)際運(yùn)行1王兆義變頻器應(yīng)用—專(zhuān)業(yè)技能入門(mén)與精通[M].2過(guò)程中,采用母管制運(yùn)行方式有效減少了春秋季節(jié)版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012及低負(fù)荷下循環(huán)水泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù),實(shí)現(xiàn)了循環(huán)水泵(本文責(zé)編:王書(shū)平)效率的提升。在母管制運(yùn)行方式下,有效降低了由于單元機(jī)組循環(huán)水泵跳閘造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的風(fēng)作者簡(jiǎn)介:險(xiǎn),提高了機(jī)組的安全性。當(dāng)“1機(jī)組或“2機(jī)組??抡?1982—),男,湖北英山人,助理工程師,從事火電機(jī)檢修時(shí),檢修機(jī)組部分設(shè)備運(yùn)行所需開(kāi)式水可通廠熱控檢修維護(hù)方面的工作(E-mal:kezhao@sina.com)(上接第27頁(yè))6結(jié)論5此次變頻改造的影響因素通過(guò)改造,不但實(shí)現(xiàn)了DCS的軟操作,有效避免了電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)的強(qiáng)力沖擊,保證了設(shè)備的安全,(1)一是單臺(tái)凝泵變頻改造,二是單臺(tái)變頻器同時(shí)滿(mǎn)足除氧器水位調(diào)節(jié)的需要和各種異常工況變的情況下未設(shè)置變頻器在兩泵間的自動(dòng)切換功能,化的要求,有效解決了凝結(jié)水系統(tǒng)管道在低負(fù)荷振制約節(jié)能潛力的進(jìn)一步發(fā)揮。動(dòng)大、閥門(mén)節(jié)流大、控制系統(tǒng)滯后、相互耦合嚴(yán)重以(2)除氧器水位自動(dòng)執(zhí)行單元采用主凝結(jié)水調(diào)及控制對(duì)象特性不確定等難題,更重要的是降低了凝泵耗電率,為機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定基礎(chǔ),也節(jié)閥,因其已使用較長(zhǎng)年限,調(diào)節(jié)特性偏移導(dǎo)致自動(dòng)是企業(yè)節(jié)能減排的重要舉措投入效果不佳,帶來(lái)一定的附加損失。(本文責(zé)編:弋洋)(3)改造后熱工聯(lián)鎖邏輯變得復(fù)雜,B泵聯(lián)啟作者簡(jiǎn)介

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