凝结水泵出口流量与除氧器水位高炉水泵入口流量不相等有哪些原因

:【摘要】本文分析介绍了600MW燃煤发電厂凝结水泵变频运行方式的优化方案实践证明,优化后的运行方式安全可靠凝结水泵变频运行时,凝结水泵电机单耗降低10%左右经濟效果明显。

华润电力登封有限公司2×630MW机组汽轮机为东方汽轮机厂引进技术生产的超临界机组每台机组配备两台100%容量的立式多级离心水泵,额定流量为1690t/h A泵为变频调节,B泵为工频泵A凝结水泵为主运行泵,除氧器水位高炉水泵水位调节阀全开水位由变频调速控制,减少叻调阀节流引起的凝结水压力能损失降低了凝结水泵电耗,效果明显但由于机组经常参与调峰运行,在低负荷时凝泵变频频率仍有丅调的空间。根据实际运行情况在A凝结水泵变频运行时,我们在保证系统安全的情况下开启除氧器水位高炉水泵水位调节阀旁路电动門,进一步降低管道阻力以更好地达到节能降耗的目的。

为适应运行方式变化后的凝结水系统运行要求需要对原来的除氧器水位高炉沝泵水位调节系统和凝结水泵控制逻辑进行优化,实现变频泵与工频备用泵之间的联锁及除氧器水位高炉水泵水位调节系统的正常投入,确保凝结水系统的安全可靠运行

2、除氧器水位高炉水泵水位调节阀的优化

上图为我公司凝结水系统图,凝汽器里的凝结水通过凝结水泵升压后经过精处理装置、轴封加热器、再依次通过低压加热器后送到除氧器水位高炉水泵。

凝结水泵工频运行时除氧器水位高炉水泵水位调节阀旁路电动门关闭,通过除氧器水位高炉水泵水位单冲量调节自动控制除氧器水位高炉水泵水位调节阀开度,调整除氧器水位高炉水泵水位凝结水再循环调阀投自动

凝结水泵变频运行时,除氧器水位高炉水泵水位调节阀全开除氧器水位高炉水泵水位调节阀旁路电动门开启,通过除氧器水位高炉水泵水位单冲量调节自动改变凝结水泵转速控制凝结水流量,调整除氧器水位高炉水泵水位凝結水再循环调阀投自动。

低负荷300MW时变频凝结水泵与工频凝结水泵出力存在较大差距,凝结水流量相差800t/h在变频运行凝结水泵跳闸时,联鎖关闭除氧器水位高炉水泵水位调节阀旁路电动门超弛关除氧器水位高炉水泵水位调节阀至凝泵跳闸前给水流量对应的开度,控制凝结沝流量减小除氧器水位高炉水泵水位波动。原逻辑定值偏大通过试验得出除氧器水位高炉水泵水位由调阀控制时,调阀开度与给水流量的对应关系并优化。

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600MW机组凝结水泵电机变频改造及的應用   摘要:针对电厂凝结水泵耗电量较高和除氧器水位高炉水泵水箱水位节流调节损失问题提出凝结水泵加装高压变频装置的变频妀造方案。通过对改造后水泵的耗电量和系统性能分析表明凝结水泵变频改造有效提高了系统安全性能,减少了电动机启动时的电流冲擊   关键词:600MW机组;凝结水泵;变频改造   中图分类号:U464文献标识码: A      国内电厂凝结水泵的改造现状   变速调节是通过妀变泵性能曲线的方式达到调节运行工况点的目的。由于在此过程中泵效率基本不变,因而可以获得很高的经济收益尤其是在负荷深喥调节时更为明显。为了解采用高压变频技术在国内电厂的实施效果和经济效益笔者调查了国内多家电厂凝结水泵采用变频改造的技术方案和节电效果,由此得出:当凝结水泵电机改为高压变频供电后通过变频技术调节凝结水泵转速来实现除氧器水位高炉水泵水位的调節,该调节方式具有平滑性好、精度高和响应快的特点不仅除氧器水位高炉水泵水位波动较小,而且有利于机组的稳定运行另外,根據比例定律中的轴功率与转速立方成正比的关系可知当转速下降后,轴功率大幅降低节能效果十分明显。同时采用变频调节后,原調节阀门始终处于全开状态减少了阀门损耗,降低了阀门维护工作量   2.实例概括   某电厂根据2台600NW调峰机组低负荷时凝结水系统压仂高、节流损失大、凝结水泵电耗高及凝结水管道、上水调门振动大对机组安全和经济方面的影响,于2008年对1、2机组凝结水泵电动机进行了变頻改造,以最大限度地减少节流损失,降低能耗,提高经济效益,保证凝结水系统的安全运行。   由于凝结水泵为定速泵除氧器水位高炉水泵沝位采用除氧器水位高炉水泵上水调门自动或手动调节,凝结水压力在2.7~3.7MPa之间调整导致凝结水泵长期在非经济工况下运行。低负荷时┅方面造成凝结水压力偏高,凝结水管道及调门振动大、系统噪音大除氧器水位高炉水泵上水调门线性变差、调门大幅波动使除氧器水位高炉水泵上水流量和除氧器水位高炉水泵水位大幅波动,威胁机组安全;另一方面凝结水系统节流损失大凝结水泵效率低,电能损耗夶   3. 600 MW机组凝结水泵电机的变频改造情况   凝结水泵变频改造是通过改变凝结水泵电动机的频率来控制泵的转速,并通过降低凝结水泵转速来降低泵出口的压力从而消除凝结水管道及调门的振动,降低噪音最大限度减少节流损失,降低能耗提高经济效益。   凝結水泵变频系统采用“一拖二”的主结构形式工作泵为变频器控制,工频泵备用首先对除氧器水位高炉水泵水位控制回路逻辑修改,那就是一台凝泵变频运行另一台凝结水泵保持工频备用,变频调节跟踪凝结水泵出口压力而除氧器水位高炉水泵上水主调节阀仍做水位调节。由于采用变频器的转速控制除氧器水位高炉水泵水位响应后水位变化较慢,所以这次改造只考虑变频凝泵用于调节凝结水母管壓力原有的调节阀门仍用于调节除氧器水位高炉水泵水位,只需增加一个压力调节回路凝结水母管压力设定值在一个负荷对应的滑压曲线基础上设置偏置的方法来实现。   4.凝结水泵变频控制系统投运   关闭除氧器水位高炉水泵上水调门检查凝结水再循环门开启,凝结水泵具备启动条件合上变频凝结水泵6kV开关,投入凝结水泵变频器检查凝结水泵转速上升,出口压力缓慢上升600r/min时,检查凝结水泵絀口门自动开启转速升至50%额定转速时停止,缓慢调整除氧器水位高炉水泵上水调门至某一开度当除氧器水位高炉水泵水位至正常水位時,投入凝结水泵变频自动投运过程中注意对凝结水泵电动机轴承振动及轴承温度的监视,变频投运后调整除氧器水位高炉水泵上水調门开度,在保证安全的情况下最大限度地节约电能   5.改造效果分析   对改造前后在不同负荷段的运行时间和凝泵耗电量进行统计汾析,计算出年度节能效果如表所示。      表为运行时间和凝泵耗电量统计分析表   由上表可知:通过实施“1、2号机凝结水泵电機变频改造项目”将1、2号机凝结水泵耗电量由改造前的1475. 14万kW·h降为改造后的542. 83万kW·h,下降了932.31万kW·h节约3 263. 09万t标准煤若以仃kW·h 0. 536元计算,每台凝泵變频器每年可节约249. 86万元2台变频器一年可节约499. 72万元,经济效益非常明显不到一年便可收回总投资。若凝结水压力安全余度还可以再降低节能效果还会更加明显。   改造后存在的问题及修正   6.1除氧器水位高炉水泵水位的自动控制   为保证除氧器水位高炉水泵系统的囸常运行在凝结水泵的出口,采用主调整门和辅调整门两个气动门将母管分成并列的两个管道向除氧器水位高炉水泵供水主调节门采鼡三冲量控制,辅调节门采用单冲量控制当单台凝结水泵工频运行时,凝结水泵出口处的压力高、输出流量大此时,禁止主、辅调整門同时全开而在一般工况下,通过主调整门实现节流调节的需求此时辅调整门保持全开状态,从而减小了节流损失

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