165 MW機組循環(huán)水系統(tǒng)邏輯優(yōu)化
- 期刊名字:河北北方學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版)
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:曹燕燕,曹會會
- 作者單位:河北北方學(xué)院信息科學(xué)與工程學(xué)院,蘭州西固熱電有限公司
- 更新時間:2020-03-24
- 下載次數(shù):次
第29卷第6期何計方院(自然科學(xué)版)Vol 29 No 62013年12月Journal of Hebei North University (Natural Science Edition)Dec.2013165MW機組循環(huán)水系統(tǒng)邏輯優(yōu)化曹燕燕1,曹會會(1.河北北方學(xué)院信息科學(xué)與工程學(xué)院,河北張家口075000;2.蘭州西固熱電有限公司,甘肅蘭州730060)摘要:蘭州西固熱電廠165MW機組循環(huán)水系統(tǒng)為母管制運行方式。其水泵出口門為低位置電動門,循環(huán)水坑水位高時有水淹危險,存在安全隱患。針對此問題對循環(huán)水系統(tǒng)進行整改,并將循環(huán)水系統(tǒng)邏輯進行優(yōu)化關(guān)鍵詞:循環(huán)水;系統(tǒng);邏輯;優(yōu)化中圖分類號:TK323文獻標(biāo)識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1673-1492.2013.06.006Logic Optimization of Circulating Water System in 165 MW UnitCAO Yan-yan, CAO Hui-hui(1. School of Information Science &. Engineering, Hebei North University, Zhangjiakou, Hebei 075000, China2. Lanzhou Xigu Thermal Power Co, Ltd, Lanzhou, Gansu 730060. ChinaAbstract: The operation mode of circulating water system in 165 MW unit Lanzhou Xigu ThermalPower Plant is main-pipe scheme. The electrically operated outlet valve is in a low position, and when circulating water level rises, there is a flooding risk. To solve this problem, corrective measures andoptimization for circulating water system were proposedKey words: circulating water; system; logic; optimization1概述大唐西固熱電有限責(zé)任公司165MW機組1998年建成投產(chǎn),其鍋爐引進俄羅斯巴爾瑙爾動力機械股份公司生產(chǎn)的E-420-13.7-560KT型超高壓鍋爐。汽輪機為俄羅斯烏拉爾汽輪機廠生產(chǎn)的ⅡT-140/165130/15-2型雙缸單軸沖動式汽輪機。循環(huán)水系統(tǒng)配有兩座雙曲線自然冷卻塔及4臺循環(huán)水泵,其間冷卻塔出水口至循環(huán)水泵人口用兩條自流暗溝連接,循環(huán)水泵出口經(jīng)凝結(jié)器后的排水用壓力水管連接至冷水塔上水豎井,形成循環(huán)水的閉式循環(huán)。循環(huán)水泵運行臺數(shù)取決于機組凝汽負荷的大小:夏季各機循環(huán)水溫升控制在8~12℃,小于8℃應(yīng)考慮停1臺循環(huán)水泵,大于12℃應(yīng)考慮啟動1臺循環(huán)水泵;冬季循環(huán)水溫升控制在12~20℃,當(dāng)小于12℃應(yīng)考慮停1臺循環(huán)水泵,當(dāng)超過20℃應(yīng)考慮啟動1臺循環(huán)水泵。在循環(huán)水泵調(diào)整運行臺數(shù)時還應(yīng)考慮機組真空、循環(huán)水母管壓力、工業(yè)水運行狀況、冷水塔運行狀況及機組的負荷等綜合因素分析2,使得循環(huán)水系統(tǒng)的正常運行在機組安全運行時顯得十分重要。2改造的必要性012年11月30日,運行中的10號機組循環(huán)水膨脹節(jié)爆開,大量循環(huán)水流至循環(huán)水坑,造成循環(huán)水坑水位高,循環(huán)水泵出口電動門被水淹,循環(huán)水泵出口門關(guān)閉信號誤發(fā),導(dǎo)致165MW機組9、10號機循環(huán)水泵相繼跳閘,造成9、10號機組被迫停運。循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備存在安全隱患。分析西固熱電廠循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生的不安全事件,吸取事故經(jīng)驗教訓(xùn),經(jīng)廠165MW循環(huán)水系統(tǒng)專題會會議一致表明,為了保證機組的安全、經(jīng)濟運行,必須采取相應(yīng)措施,并優(yōu)化165MW系統(tǒng)循環(huán)水邏輯來稿日期:2013-10-10基金項目:張家口市科學(xué)技術(shù)和地震局指導(dǎo)項目(1221018B);河北北方學(xué)院自然科學(xué)研究青年基金計劃項目(Q2013003)2013年12月河北北方學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版)第6期消除設(shè)備不安全隱患③。3技術(shù)改造方案分析針對西固熱電廠循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題,經(jīng)過技術(shù)論證實施改正方案如下4目前9、10號機組每機組各有2臺功率P=11kW、流量Q=80m3·s的循環(huán)水坑排污泵。現(xiàn)決定將2臺排污泵中的1臺更換為流量Q=100m3·s的排污泵,提高排水能力。發(fā)電部準(zhǔn)備大型潛水泵為9、10號機組循環(huán)水坑排水緊急備用,并派遣專人管理排污泵完善165MW循環(huán)水邏輯,為有效保護循環(huán)水泵安全,決定將9、10號機循環(huán)水泵跳閘邏輯由原來的出口門關(guān)閉聯(lián)跳循環(huán)水泵”改為“出口門關(guān)閉且循環(huán)水泵出口壓力高聯(lián)跳循環(huán)水泵(新增邏輯條件與原邏輯條件為“與”關(guān)系)”具體邏輯如下:因9號機循環(huán)水壓力測點在4m平臺,將9號機A、B循環(huán)水泵出口壓力高定值確定為0.17MPa,10號機A、B循環(huán)水泵出口壓力高定值確定為0.20MPa,9、10號機循環(huán)水泵出口壓力在19號站,通過網(wǎng)絡(luò)變量才能傳到18號站,現(xiàn)以9號機為例,圖1和圖2為修改前的⑨號機A、B循環(huán)水泵跳閘邏輯,圖3和圖4為修改后的9號機A、B循環(huán)水泵跳閘邏輯循壞水裂SI&SCSJ70衛(wèi)斫環(huán)水泵運行狀態(tài)A/M3415A卩環(huán)水泵啟動指令衛(wèi)環(huán)水泵停止指甲循環(huán)水泵控制電源清失A/M3415APF甲循環(huán)水出口開5E狀A(yù)1/S341A10循環(huán)水泵出口電動門關(guān)狀循環(huán)水圖1修改前9號機A循環(huán)水泵跳閘邏輯乙循環(huán)水泵ISSCS5AZM315BR水泵啟動指循環(huán)水泵控制電源消失1ZML4ISBPF乙循環(huán)水泵出口開15DE乙循環(huán)水泵出口電動門關(guān)狀態(tài)圖2修改前9號機B循環(huán)水泵跳閘邏輯2013年12月曹燕燕等:165MW機組循環(huán)水系統(tǒng)邏輯優(yōu)化第6期CSISSCS070HSSCS5AZM3415AR甲環(huán)水泵俘止?fàn)钕甲循環(huán)水甲循環(huán)水泵控制電源消失1AZM341SAPFLO ocH DM18SCS07010環(huán)水出口開DG狀 AZS34IA1(10循環(huán)水泵出口電動門關(guān)狀態(tài)AND甲循環(huán)水泵出壓力GTAM1918NETO3Y017甲循環(huán)水泵遠方位置AZM34I5AP圖3修改后9號機A循環(huán)水泵跳閘邏輯乙循環(huán)水泵SCS18SCS100乙循環(huán)水泵運行狀態(tài)415BRHS3415m乙循環(huán)水泵啟動指令乙循環(huán)水泵停止?fàn)預(yù)HS3415BC乙循環(huán)水狠控制電源消失循環(huán)水泵出口開15D乙環(huán)水來出口電動門關(guān)狀態(tài)了AND乙循環(huán)水泵出口床力「CTAMI9I8NETO4Y0.17乙循環(huán)水泵遠方位■AM345HP圖4修改后9號機B循環(huán)水泵跳閘邏輯4效果及結(jié)論設(shè)備部熱工專業(yè)做好設(shè)備異動報告審批手續(xù)后,確認聯(lián)動邏輯,做好邏輯組態(tài)、畫面組態(tài)6邏輯修改無誤后,配合發(fā)電部運行人員做好安全措施后,進行了9、10號機組循環(huán)水泵跳閘試驗,各項試驗均正常針對以上出現(xiàn)的情況和存在的問題,進行了循環(huán)水系統(tǒng)整改和循環(huán)水邏輯優(yōu)化,降低了設(shè)備的誤動率,消除了設(shè)備的不安全隱患,保證了9、10號機組循環(huán)水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。參考文獻[1]涂光瑜電機及電氣設(shè)備[M].北京:中國電力出版社,2007:1-342]孫立文.簡易循環(huán)冷卻水處理系統(tǒng)的應(yīng)用[].吉林電力,2007,35(01):50-513]葛兢業(yè).給水泵調(diào)速系統(tǒng)故障分析及處理[J.熱力發(fā)電,2004,(01):45-474]陳勝利.300MW機組循環(huán)水泵控制可靠性分析[.安徽電力,2005,22(02):16-185]邊立秀.熱工控制系統(tǒng)[M.北京:中國電力出版社,2002:21-766]劉映紅.DCS系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)分析報告[J].熱電技術(shù),2006.(01):32
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