國產(chǎn)600 MW機組循環(huán)水泵改造分析
- 期刊名字:河北電力技術(shù)
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:楊群發(fā),李智強
- 作者單位:廣東珠海金灣發(fā)電公司,河北邯峰發(fā)電有限責任公司
- 更新時間:2020-03-24
- 下載次數(shù):次
Vol.34 No.2河北電力技術(shù)第34卷第2期Apr.2015HEBEI ELECTRIC POWER2015年4月國產(chǎn)600MW機組循環(huán)水泵改造分析楊群發(fā)1,李智強?(1.廣東珠海金灣發(fā)電公司,廣東珠海519050;2.河北邯峰發(fā)電有限責任公司,河北 邯鄲056200)摘要:針對某公司國產(chǎn)600 MW機組循環(huán)水泵可靠性低的問題,從循環(huán)水泵的結(jié)構(gòu)、材料、設(shè)計等方面進行分析,認為循環(huán)水泵轉(zhuǎn)軸設(shè)計剛度不足、泵主軸被腐蝕、導(dǎo)軸承磨損等是造成循環(huán)水泵可靠性低的原因,提出改造方案,并說明改造效果。關(guān)鍵詞: 600 MW機組;循環(huán)水泵;可靠性中圖分類號:TK264.11文獻標志碼:B文章編號:1001 - 9898(2015)02 - 0055 -03Analysis on Renovation for Circulating Pump of Domestically- made600 MW Power Generation UnitYang Qunfa' ,Li Zhiqiang?(1.Guangdong Zhuhai Jinwan Power Company Limited, Zhuhai 519050 ,China;2.Hebei Hanfeng Company Limited, Handan 056200 ,China)Abstract: Aiming at the problem of circulating pump lower reliability,after analysis on the structure, material and system of theequipment,considers that the low relibility by less design rigidity of circulating pump shaft,corrosion of the chief axis , bearingwearing are the main reasons, then lays down the reformation plan,illustrates the reformation results.Key words:600 MW unit;circulating pump; reliability循環(huán)水泵是發(fā)電廠中流量最大的水泵,其主2原因分析要作用是向汽輪機凝汽器供給冷卻水,用以冷卻汽輪機排汽。一旦出現(xiàn)循環(huán)水中斷,將使機組被2.1 泵轉(zhuǎn)軸設(shè)計剛度不足迫停運。某公司2臺超臨界600MW機組,每臺.內(nèi)接管采用自由伸縮連接和開放式中間軸承機組配置2臺循環(huán)水泵,設(shè)備為某廠生產(chǎn)的支架[B],該設(shè)計主要有3方面的不足。88LKXA-17型立式斜流泵,循環(huán)水系統(tǒng)采用單元a.內(nèi)接管為φ377 mmX10 mm不銹鋼管,設(shè)制運行。循環(huán)水泵采用小內(nèi)接管加中間軸承支架計功能主要是作為保護水泵主軸的套管,忽略了形式結(jié)構(gòu),主軸為316不銹鋼外加保護套管,全長作為輔助功能的中間軸承支架作用,而作為中間約12m,由3根主軸通過聯(lián)軸器相連,4個導(dǎo)向軸軸承支架明顯偏小和單薄,支撐強度不足。承,其中一個為中間支架軸承,軸承潤滑和冷卻采b.由于中間軸承支架外圈與泵簡體設(shè)計為有用海水自潤滑方式。0.3~0.40 mm間隙的松裝結(jié)構(gòu),泵軸每轉(zhuǎn)- - 圈就1存在的問題對兩結(jié)合面一個敲擊作用力,極易造成中間軸承支架出現(xiàn)裂紋和損壞。另外中間軸承支架外圈與由于該泵內(nèi)接管采用自由伸縮連接和中間軸泵簡體材質(zhì)差異,加上海水的長期腐蝕作用,泵簡承支架結(jié)構(gòu),造成振動較大,進而引發(fā)諸多問題:出體與中間軸承支架的間隙越來越大,中間軸承支現(xiàn)過2次泵體損壞、主軸彎曲事故,檢修間隔周期架擺動也越來越大,最終導(dǎo)致導(dǎo)軸承磨損增大,隨非常短,每次解體檢修中間軸承支架均出現(xiàn)裂紋甚著軸承磨損增大,引起泵運行振動逐漸上升,進而.至斷裂、導(dǎo)軸承嚴重磨損、主軸腐蝕等現(xiàn)象1[12]。影響泵運行的可靠性。收稿日期:2014-12- 29作者簡介:楊群發(fā)(1967-).男.高級工程師,主要從事發(fā)電生產(chǎn)管理.研究工作。55●Vol.34 No.2河北電力技術(shù)第34卷第2期Apr.2015HEBEI ELECTRIC POWER2015年4月.c.原內(nèi)接管與泵體支撐板處填料函體連接方困難,要動用火焰加熱烘燒方式來拆卸或破壞性式為自由伸縮結(jié)構(gòu),最大可達45 mm。這樣能夠拆卸,極易拉毛損傷套簡聯(lián)軸器及主軸,也容易造降低了泵轉(zhuǎn)軸的剛度和抗干擾能力,特別是在循.成主軸彎曲和脫落。環(huán)水泵啟停和海水潮位變化時,因受泵的導(dǎo)流體3改造方案上浮推力而引起泵較大的振動變化。2.2泵主軸腐蝕嚴重a.對于泵轉(zhuǎn)軸設(shè)計剛度不足問題,主要改造主軸表面主要受到點蝕嚴重,主軸原設(shè)計采三方面的設(shè)計和結(jié)構(gòu):將內(nèi)接管由原φ377mmX用SU316材料,后又采用更換材料(改用SU316L10mm改為φ660mmX16mm,材料由原316L材料)以及在內(nèi)接管上開孔增大外加陰極電流等改為雙相不銹鋼,提高內(nèi)接管剛度;內(nèi)接管與泵體辦法,均未能解決此問題。主要原因是目前國內(nèi)填料函體連接方式由原來自由伸縮連接改為有限在大件金屬材料制造中存在缺陷,雜質(zhì)和溶質(zhì)不制自由連接,使內(nèi)接管密封段與泵蓋板之間的摩均一,材料的抗點蝕性能因數(shù)和抗間隙腐蝕性能擦力加大,克服原來啟停泵和海水潮位變化時易因數(shù)普遍偏低,達不到耐腐蝕性能指標要求4。造成導(dǎo)流體上浮而引起振動增大的問題;取消原來中間軸承支架,在新內(nèi)接管與原中間軸承支架2.3 導(dǎo)軸承磨損大型立式泵的導(dǎo)軸承起著承受轉(zhuǎn)軸的徑向分相同位置上改為導(dǎo)軸承,并固定在內(nèi)接管上,提高力和穩(wěn)定泵轉(zhuǎn)動部件的作用,如果導(dǎo)軸承磨損過導(dǎo)軸承的徑向支撐剛度。b.主軸設(shè)計材料選用00Cr22Ni5Mo3N雙相不大,則會造成轉(zhuǎn)軸和葉輪擺動增大,引發(fā)泵的振動銹鋼4。雙相不銹鋼兼有奧氏體韌性、焊接性,又加劇或葉片碰磨,甚至發(fā)生循環(huán)水泵的損壞事故。有鐵素體的高強度、耐氯化物腐蝕性能。循環(huán)水泵循環(huán)水泵的導(dǎo)軸承運行環(huán)境差,長期在海水中發(fā)主軸按不銹鋼材料耐腐蝕性能要求,主要是抗點蝕生磨損,一方面是上述分析的中間軸承支架擺動.性能因數(shù)和抗間隙腐蝕性能因數(shù)2個指標,結(jié)合綜合大造成摩擦加劇造成的,另-方面是導(dǎo)軸承本身自力學性能要求.采用00Cr22Ni5Mo3N雙相不銹鋼。潤滑水為海水,由于雜質(zhì)較多,泥沙、海生物等進入c.改變中間軸承支架結(jié)構(gòu),減少循環(huán)水泵主軸承間隙.經(jīng)軸頸的擠壓嵌人軸承,磨損軸套,被磨軸大幅度擺動。改變導(dǎo)軸承冷卻潤滑方式(671,從毛糙的軸頸反過來加速軸承的磨損,惡性循環(huán),軸機組服務(wù)水系統(tǒng)接出一路淡水向循環(huán)水泵內(nèi)接管承磨損加劇又增加泵的振動,可靠性降低[S]。中提供所有導(dǎo)軸承的冷卻潤滑水,這樣泵的主軸2.4 導(dǎo)流抗沖擊能力弱和導(dǎo)軸承處在淡水的環(huán)境中,減少介質(zhì)的腐蝕和導(dǎo)流吐出彎管裂紋多,吐出彎管為鎳鉻鑄鐵雜質(zhì)的磨損。為了保證內(nèi)接管內(nèi)充滿水和節(jié)約用材料,其主要作用是把泵抽吸上來的海水改變90°水,在下導(dǎo)軸承位置增加節(jié)流裝置^8]。另外,為確.角后排出泵體外,其受到的海水沖擊較大,遭受的保冷卻潤滑水供應(yīng)可靠可在消防水系統(tǒng)中接出一流動海水腐蝕相當嚴重。此處為循環(huán)水泵最為惡路水源作為備用。劣工況位置之一,原為鑄鐵件,壁厚又較為單薄,d.原導(dǎo)流吐出彎管為鎳鉻鑄鐵材料,改造時所以經(jīng)常出現(xiàn)裂紋,而鑄鐵又難以修補5-7]。將其改成焊接結(jié)構(gòu),采用雙相不銹鋼材料提高其2.5 循環(huán)水泵主軸聯(lián)軸器設(shè)計不合理抗腐蝕性能,結(jié)構(gòu)上在導(dǎo)流片接管和導(dǎo)流片上布循環(huán)水泵檢修間隔周期為一年,因為循環(huán)水置剛性較大的加強筋,增強其強度和剛度,使其在泵主軸聯(lián)軸器設(shè)計不合理,拆卸困難,所以循環(huán)水上抽的海水沖擊下穩(wěn)定地導(dǎo)流,維護循環(huán)水泵整泵每次檢修時間較長。原泵的套筒聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為體的運行穩(wěn)定。軸與軸之間通過連接卡環(huán)連接,在檢修拆卸時,松.e.取消原泵套筒聯(lián)軸器軸與軸之間的連接卡掉卸下止推卡環(huán)后,需將套筒聯(lián)軸器沿上軸移動環(huán),在拆卸時只要松開套簡聯(lián)軸器兩端的止推卡一段距離,使連接卡環(huán)完全退出套簡聯(lián)軸器后,取環(huán),即可拆出套筒聯(lián)軸器,方便了安裝和檢修時的下連接卡環(huán)后上下兩軸才能脫開。因套筒聯(lián)軸器拆卸。同時,因為取消了上、下主軸之間的連接卡與主軸之間間隙較小,并且時常有海水中的雜質(zhì)環(huán),使得上、下主軸與套筒聯(lián)軸器之間的有效接觸卡在其中.因此沿上軸移動拆卸過程異常耗時和長度和面積增大,更加加固穩(wěn)定了整個軸系之間●56.Vol.34 No.2河北電力技術(shù)第34卷第2期Apr.2015HEBEI ELECTRIC POWER2015年4月的連接剛度,有利于主軸在運行過程中的穩(wěn)定性。根據(jù)海水的溫度可選擇2臺、3臺或4臺循環(huán)水泵.向2臺機組供應(yīng)循環(huán)冷卻水,不僅提高了機組的.4改造效果可靠性和安全性,還能大大地降低廠用電。按照上述方案對循環(huán)水泵進行改造,改造后參考文獻:的循環(huán)水泵于2012年9月投運.至今已連續(xù)運行[1] 王興國.岳海生,李 智強,等.河北南網(wǎng)循環(huán)水泵改造實踐與分析[J].河北電力技術(shù).2005,25(5):23-25. .2年多,以循環(huán)水泵組最大振動的位置,即電機頂[2] 黃根,仇寶云,黃海田,等.大型立式水泵機組可靠性影響部振動來觀察和分析,循環(huán)水泵組振動和電流非因素分析[J].農(nóng)業(yè)機械,2012,175(35)109-111.常穩(wěn)定。2014年10月對循環(huán)水泵進行解體檢查,[3] 石建東,徐軍鋒.托克托發(fā) 電廠二期循環(huán)水泵改造分析探討從泵軸、軸承、軸套等零件完好無損,實現(xiàn)了首次[].華北電力技術(shù),2005( 12):43-44.循環(huán)水泵解體不用更換備件的紀錄。4] 朱德勇,姜華偉,高建強.華能海門電廠循環(huán)水泵材料的選用U].廣東電力.2008,21(12):73-76.5結(jié)束語[5] 林海江.大型 水泵導(dǎo)軸承澗滑與密封研究[D].浙江:揚州大學.2006.通過對88LKXA-17型立式斜流泵進行改造,[6]谷秋成.火電廠立式斜流循環(huán)水泵改造中的設(shè)計研究方法較好地解決了因為結(jié)構(gòu)缺陷和材料選用不當造成[D].河北:華北電力大學,2005.設(shè)備的異常停運和檢修,徹底地消除了原來可靠.[7]盧承斌,楊賢彪.660WM機組循環(huán)水泵損壞事故分析[J].江性差的隱患,延長了檢修周期,提高設(shè)備的可靠性蘇電機工程,2011.30(3):25-27._8] 仇寶云.黃海田.魏強林,等.大型立式水泵油軸承改水軸承和安全性。為提高機組循環(huán)冷卻水供應(yīng)的可靠性的應(yīng)用研究[J].流體機械.2000.28(21):35-37.和節(jié)能降耗要求,對2臺機組共4臺循環(huán)水泵由本文責任編輯:楊秀敏.原來的單元制運行方式改造為母管制方式運行,(上接第48頁)明顯提高經(jīng)濟效益和社會效益。同時,可以預(yù)見受到威脅。為此需考慮低壓缸末級葉片的安全性。該改造工程將會對北方地區(qū)的300MW等級機組表2改造前后各項經(jīng)濟參數(shù)對比供熱改造提供很好的示范效應(yīng)。指標名稱改造前改造后建議機組完成高背壓供熱改造后,在冬季與電負荷/ MW264.084270.783電負荷增加量/ MW基準6.699夏季應(yīng)采取不同的運行方式,以提高機組的經(jīng)濟背樂/ kPa1533性。冬季供熱期外界熱負荷- -定時,讓改造后的排汽量/(t.h)-1235335空冷高背壓供熱機組運行,提高整個電廠經(jīng)濟性。排汽溫度/C5471.3抽汽量/↑當機組投入高背壓運行時,要采取以熱定電的運熱網(wǎng)循環(huán)水量/(. h)-113 20014 276行方式。熱負荷變工況時有3種調(diào)整途徑:一是供/回水溫度/C119/70108/55供熱能力/ MW371514在采暖初期,熱負荷需求量小時,回水溫度降低(供熱能力增加量/ MW143低于60C),采用降低背壓運行的方式,減少排年增加供熱量/萬GJ增加供熱面積/萬m'286汽量,降低供熱量;二是當回水溫度達到60 C,理論汽輪機熱耗/(kJ. kWh) -1 5 693.23 600供熱量需求仍舊沒有達到最大需求時,可以調(diào)整運行時間/ h2 880抽汽量,調(diào)整供水溫度;三是兩種調(diào)整方式可以發(fā)電煤耗/(g. kWh)-!223.48141.3采暖季節(jié)標煤量/ 164 088.5同時進行。夏季運行時,盡量讓未改造機組多帶靜態(tài)投資/萬元5 980負荷運行。改造后機組由于排汽面積減小,在較電價(元●kWh)-0.438熱價(元●G]) -132大的進汽量下,阻塞背壓排汽壓力已經(jīng)高于原設(shè)標煤單價(元.t) -177070計4.9kPa背壓,所以,應(yīng)調(diào)整機組真空,使汽輪機內(nèi)部收益率/%67.05排汽壓力不低于阻塞背壓?;厥漳晗?n2.734結(jié)論及建議[1]王智雷,鄒翠芳.汽輪機[M].北京:中國電力出版社.2003.經(jīng)過大量資料的搜集和論證,認為對300MW空冷機組實施高背壓循環(huán)水供熱改造,可以本文責任編輯:羅曉曉. 57.
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