姜维军----热电联产%20节能降耗%20盘活机组运行能力
330MW机组凝结水泵运行节能探讨

330MW机组凝结水泵运行节能探讨华能淮阴电厂姜绪良在国家节能减排的大政策背景下,在电力市场和节能调度的大趋势下,各发电企业都在谋求出路,采用新技术,扬长避短,争取主动。
在生产调度实践中,我也深深感受到,企业效益与生产管理、经济指标、环保措施等息息相关。
结合专家教授的讲课,我认为生产现场要达到优化运行方式、完善运行管理、挖掘节能减排潜力。
2007年股份公司给我厂下达的全厂供电标准煤耗率计划指标346.07g/kW.h,1-9月份全厂实际完成供电标准煤耗率346.99g/kW.h,比去年同期下降了3.31 g/kW.h,比股份公司计划指标高出0.92 g/kW.h。
2007年度股份公司下达的计划综合厂用电率8.30%,我厂1-9月份实际完成8.41%,比去年同期8.31%上升了0.10个百分点,比股份公司下达的计划指标超出0.11百分点。
主要原因脱硫用电比例较大,同时由于江苏电网实行替代发电,小机组争取不到电量计划,一期机组调停周期长。
要实现全年生产经营指标就必须从内部挖潜,提升机组经济运行水平,节能降耗,做好做细运行管理各项工作,尤其是节能减排工作。
有幸参加股份公司举办的值长培训班,增长见识、开阔眼界、体会深刻。
通过华北电力大学和西安热工院老师、专家的讲课,使我们了解了新技术、新知识、新设备,包括一些电力前沿科技,和一些更加节能可靠的技术在现场的应用,了解到当前环境保护和节能减排对发电厂提出了更高的要求,对值长运行调度水平也提出了更高的要求。
通过技术交流和研讨,大多数电厂在节能工作中都重视大型辅机的节能改造,我厂在节能工作中也进行了凝泵变频改造、一期电除尘改造、一期#2循泵调整动叶以及所有锅炉脱硫安装或技改工程、磨煤机石子煤系统改石子煤水冲洗等减排工作,节能效果非常突出,当然限于机组检修周期计划、费用控制等原因,有些技改还未来得及推广,但是我们运行中通过学习总结,发现通过优化运行方式、进行简单的系统连接,可以达到某一时期小设备代大设备的直接效果。
火电厂330WM直接空冷机组高背压供热改造经济性研究

火电厂330WM直接空冷机组高背压供热改造经济性研究作者:张伟来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第42期【摘;要】近年来,随着风电、光伏、核电等新能源的大力发展和环保排放的严格要求,以及大容量火电机组的不断投运,产能过剩现象突出,传统火电企业经营形式日趋严峻。
对汽轮机进行高背压供热改造能有效提高机组供热能力和电网调峰能力,对企业节能减排,提高经济效益有积极作用。
【关键词】高背压供热改造;供热能力;电网调峰能力;节能降耗。
一、项目建设的必要性1.符合国家节能减排政策要求随着经济、能源和环保形势的發展,燃煤火力发电企业的发展进入了新常态,面临着资源约束、环境保护、市场竞争等多方面的严峻挑战,国家节能减排的要求也不断提升、高效低耗新大机组的不断投运、电能过剩现象日趋明显、发电设备年利用小时持续走低等现实因素使火电厂的经营形势变得日益严峻。
加上我国新能源发展迅速,部分地区出现了严重的弃风、弃水问题,消纳已成为制约风电、水电发展的关键因素。
火电机组供热改造是实现“节能减排”、“双降双低”电力新常态下火电能源结构调整的重要方向。
2.满足日益增长的供热和电网深度调峰需求根据市政府的城市规划,长治热电 2×330MW 汽轮发电机组被确定为城市集中供热主要热源点。
随着城市的快速发展,居民采暖对稳定可靠热源的需求在持续加大,这样,电厂现有的供热方式难以满足外部市场的要求。
因此,充分挖掘现有设备的潜力,进行供热系统改造,提高电厂的供热能力迫在眉睫。
同时,随着大规模的波动性电源并入电网,如果没有足够的可参与深度调峰的电源支撑,电力系统将很难保证稳定的电能质量。
2016 年我国风电的弃风率达到了 21%,其根本原因还在于区域电网内传统发电提供的深度调峰容量不足。
目前,我国大多数火电机组最低仅能在额定负荷的 50%左右运行,假如机组调峰幅度可以降到 40%,可以为风电等新能源提升近 9000 万千瓦的接入容量,这相当我国风电总装机容量的的 80%。
电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用分析_6

电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用分析发布时间:2022-05-06T10:23:28.340Z 来源:《新型城镇化》2021年24期作者:何鹏兵[导读] 文章就电厂锅炉节能问题进行分析,全面提出节能降耗技术措施。
国能中卫热电有限公司摘要:近年来,社会进步迅速,我国的电厂建设的发展也有了改善。
电厂是为社会提供稳定供电的企业,在企业运行过程中,需要使用到各种各样的锅炉,以便更好地服务经济发展与社会运行。
在锅炉运行过程中,要使用到大量的能源,并产生更大的消耗,只有全面提高节能技术水平,做到节能降耗,才能保证电厂的利益,有效提升企业利润。
节能技术应用尤为关键。
文章就电厂锅炉节能问题进行分析,全面提出节能降耗技术措施。
关键词:电厂锅炉运行;节能降耗技术;应用分析引言火力电厂锅炉产生热能大多都是通过燃烧燃料来完成,所产生的热能通过锅炉用水传递,使其温度升高形成热蒸汽,推动汽轮机做功,带动发电机发电,实现热能、动能和电能的转化。
但是,当前大多数火力电厂在锅炉燃烧过程中能耗较高,就需要积极制定合理策略,对燃烧参数加以优化,以此来更好地保证电厂运转安全,提高其经济水平。
1电厂锅炉运行中节能降耗的意义1.1提升电厂的运行效率通过节能降耗技术,能够提高电厂效率,使有效的资源得到最大化应用。
电厂建设时,需要从设计环节做好节能设计,严格使用节能设备,选购节能型专用锅炉,才能有效达到降低能耗的目标,使企业经济效益增长。
1.2推动企业技术创新使用节能技术,能够有效推动企业创新发展,在原有传统锅炉的基础上,投入更多的技术力量,强化技术整合与应用,做到节能降耗,为企业良好的运行奠定基础。
对于电力企业现有的锅炉,要通过节能改造提高性能,从而有效提升煤炭的使用效率,通过节能降耗为企业创造更多的经济收益,推动技术革新。
1.3保证锅炉运行的安全通过节能改良,有效提高了锅炉的安全性能,使锅炉运行更加稳定,实现更高的运行效率。
2火电厂集控运行节能降耗措施火电厂实际发展的过程中要集控运行能够减少能源消耗量、降低损耗量,就应遵循节能环保的基本原则,形成良好的节能降耗工作模式,切实改善火电厂的集控运行现状、运行发展模式。
发挥节能环保优势 促进我国热电联产持续健康发展 于长友

发挥节能环保优势促进我国热电联产持续健康发展中国电力工程顾问集团公司姜士宏赵敏于长友赵鹏众所周知,热电联产具有节能降耗、改善环境质量、提高供热质量、发展生产、改善人民生活、缓和当地电力供需矛盾以及节约城市建设用地等优越性。
世界各国各地区特别是欧洲各国、俄罗斯、美国及我国台湾地区对发展热电联产都很重视。
长期以来,我国致力于热电联产技术发展应用并取得了大量成熟经验,我国《节约能源法》明确将热电联产作为节能技术之一,促进并推动热电联产发展应用已成为国家的重要产业政策之一,并纳入国家能源中长期发展规划。
我国“十一五”规划纲要明确提出“单位国内生产总值能源消耗率降低20%左右”,如何更好地发挥热电联产的节能环保优势,推动热电联产逐步向“健康有序、持续快速、先进科学”的方向发展,是摆在大家面前重要课题和任务。
一、热电联产节能环保效果发展热电联产是节约能源、保护环境的有效措施。
与热电分产相比,热电联产供热标煤耗率低约15~20千克/吉焦,发电标煤耗率低约30~50克/度。
至2007年底,我国6000千瓦及以上供热机组装机容量9917万千瓦、年供热量2613百万吉焦,据测算热电联产发电和供热年节约标准煤约3000万吨,减排SO2、NOx和粉尘分别约为250万吨、20万吨和360万吨。
二、我国热电联产发展应用情况自改革开放特别是进入21世纪以来,我国热电联产供热机组装机容量和年供热量逐年增加,发电和供热标煤耗率逐年降低,至2007年底全国发电装机容量达71329万千瓦,其中火电机组装机容量55442万千瓦,供热机组装机容量9917万千瓦(占同期全国火电机组装机总容量的17.9%),年供热量2613百万吉焦,已初步形成中国特色的热电联产发展模式,热电联产政策法规日趋完善化、系统化和科学化,供热设备技术应用呈多元化、多样化,供热机组向高参数、高效率和大型化发展,城市供热向区域供热和多热源联网供热发展,热电联产项目建设管理和规划设计水平不断提高等等。
大型热电联产机组集中供热在节能减排中的作用

236学术论丛大型热电联产机组集中供热在节能减排中的作用于丽军丹东金山热电有限公司摘要:随着我国社会经济的迅猛发展,各地热用户也急剧增加,这在一定程度上带动了我国热电联产项目的进一步发展。
而大型热电联产机组集中供热,作为净化环境、提高能源利用率、减少污染、节约能源的有效途径,早已得到人们的共识。
基于此,应当对大型热电联产机组集中供热在节能减排中的作用进行详细的研究,通过分析热电联产机组集中供热的发展背景,并阐述大型热电联产机组集中供热的具体作用,以供人们参考。
关键词:大型;热电联产机组;集中供热;节能减排;作用;研究前言:近些年来,大型热电联产机组集中供热逐渐得到了人们的认可,它不仅能够实现城市集中供热,还能够在一定程度上维持生态环境平衡发展。
所以,详细研究大型热电联产机组集中供热在节能减排中的作用是很有必要的,它有利于提高能源利用率,从而促进我国社会的可持续发展。
1.热电联产机组集中供热的发展背景对于热电联产来说,它主要是将电能与热能生产集中在一起。
不管是电能生产还是热能生产,都没有热电联产的热效率高。
通过热电联产机组集中供热,不仅能够减少生产燃料损耗与浪费,还能够有效提升节能效果。
随着我国社会经济的迅猛发展,热电联产技术的应用范围也随之不断扩大。
从目前来看,我国很多城市都采用了大型热电联产机组集中供热的方式,这对提高能源利用率来说是很有帮助的。
2.大型热电联产机组集中供热的具体作用2.1节能降耗热电联产过程如图1所示,该过程包括以下两种形式:一种是以工业蒸汽为主,这种形式的热电联产机组的建设规模通常都比较小;另一种是以热电厂为主,这种形式的热电联产机组的建设规模通常都比较大。
与小型热电联产机组相比,大型热电联产机组集中供热在节能减排中发挥的作用更大。
近些年来,能源资源越来越匮乏,若不对其加以高度重视,那么是很容易出现能源危机的。
而大型热电联产机组在供热领域中的广泛应用,在一定程度上降低了能源消耗,具体体现在以下几方面:第一,提升了燃料利用率。
330MW供热机组低压缸零出力应用与探讨

330MW供热机组低压缸零出力应用与探讨摘要:供热机组是现代城市能源供应系统中重要的组成部分,用于提供热能供暖和热水。
在供热机组中,低压缸扮演着关键的角色,负责将高温高压的蒸汽转化为中低温的热水。
然而,在供热季节,由于供热需求的波动性,低压缸常常处于部分负荷或者低负荷运行状态,导致能源利用率低下和环境排放增加。
因此,研究如何在低压缸零出力的情况下实现供热机组的高效运行具有重要的理论和实际意义。
通过实现低压缸零出力,可以进一步提高供热机组的能源利用率,减少燃料消耗,降低环境污染,实现可持续发展的目标。
国家发改委于2021 年发布的《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》要求,到 2025 年全国火电平均供电煤耗将至300g/kW·h 以下,现役机组在供热期运行时单日 6h 最小发电出力达到 40%额定负荷调峰能力;为满足电网对单元机组在供热期的深度调峰要求,在提高机组深度调峰能力的同时保障机组供热安全可靠性,增强机组在电力辅助服务调峰市场的竞争力和盈利能力,准格尔电厂对4号汽轮机实施低压缸零出力改造工作。
关键词:330MW供热机组;低压缸零出力;改造应用1.低压缸零出力的概念和意义低压缸零出力是指在特定条件下,使低压缸的输出功率降至最低甚至为零的运行状态。
通常情况下,低压缸在供热季节会处于部分负荷或者低负荷运行状态,这会导致能源的浪费和环境污染的增加。
通过实现低压缸零出力,可以最大程度地减少低压缸的能耗,提高供热机组的能源利用效率。
低压缸零出力的应用具有以下几个重要意义:1.1能源节约和环境保护低压缸是供热机组中能耗较高的部分之一。
在传统运行模式下,低压缸常常处于部分负荷或者低负荷运行状态,能源利用效率较低。
通过实现低压缸零出力,可以将低压缸的能耗降至最低甚至为零,从而实现能源的节约和环境的保护。
这有助于减少燃料消耗和温室气体的排放,对于应对气候变化和改善环境质量具有积极的影响。
1.2提高供热系统的稳定性和可靠性低压缸的运行状态对供热系统的稳定性和可靠性具有重要影响。
热电联产企业供热安全管控

热电联产企业供热安全管控摘要:华电新疆乌鲁木齐分公司2×330MW热电联产供热机组。
热网首站设计供热能力约580MW,最大年供热量约780万GJ。
供热方式为趸售,热量以GJ为单位趸售给乌鲁木齐热力公司苇电三期(分公司)。
热源至热力公司苇电三期(分公司)线路长1.4公里,管道设计压力1.2MPa,管道直径1200mm,随着会展片区的大力发展,供热面积不断增加,隔压站失电现象时有发生,严重影响机组供热安全,为保障冬季供热可靠,热源和热网同时开展技术改造,制定严密的技术、组织措施,确保供热安全。
关键词:供热;安全;技术改造;组织措施引言:热电联产机组不同于一般发电机组,承担了重要的社会责任,事关用热企业生产及百姓的生活,在安全管控方面组织、技术管控相结合,方能保证供热安全。
一、设备情况:热源侧:抽汽压力0.5MPa,抽汽温度266.2℃,采暖额定供热抽汽气量300t/h,最大流量550t/h;热网系统设计供热量588.3MW,供热范围内覆盖总供热面积为1793万m2(其中直供面积403万,隔压站换热面积1300万),设计流量33000m3/h。
隔压站概况:隔压站换热器换热器换热能力70MW*10台,换热站最大流量3000t/h*4台)供热系统介质为高温热水,供热循环水量为9090t/h(换热面积2140t/h*4台),供、回水温度为:130/70℃。
隔压站供电线路两回路10KV(湖热线、湖苏线),现供热面积2300万。
热网加热器换热面积为1023㎡,有效换热面积为924㎡水侧设计压力2.5MPa,温度133℃,水侧最大流量为2140t/h。
设备存在问题:热网系统设计压力低管道压力1.6MPa,热网首站压力低于隔压站(设计压力2.5MPa)一方面流量受限为110000t/h;发生突发事故易造成设备损坏。
二、热网失电事故:2013年12月21日热网隔压站设备全部停电造成我厂热网供、回水压力突升导致#4热网循环泵入口膨胀节撕裂事故,经查原因为热网隔压站设备全部停电后隔压站停止换热,导致我厂热网供、回水体积快速膨胀致使供、回水压力突升。
人才强企 匠心筑梦 用劳动书写新时代

1582020.2MEC MODERN ENTERPRISE CULTURE人才战略 人才强企 匠心筑梦 用劳动书写新时代周艳霞 国电吉林江南热电有限公司中图分类号:F241 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2020)02-158-01“劳动创造价值,奋斗铸就伟业。
”国电吉林江南热电有限公司在新时代中国特色社会主义思想引领下,积极践行“社会主义是干出来的”伟大号召,秉承“绝对忠诚党的事业、竭诚服务职工群众”的工作理念,坚持“立足生产、贴近实际、模拟实战、体现实效、突出导向、提升技能”的竞赛原则,有效激发职工学知识、学技能的积极性和主动性。
一、健全机制夯基础一是强化引领,促思想意识提升。
结合生产实际情况及短板领域,在深入调研后制定切实可行的年度竞赛方案,全方位、多角度宣传,层层动员,把竞赛目标、意义、措施向员工讲清讲透,使每名员工充分认识劳动竞赛的重要意义,激发广大员工的参与热情,不断掀起竞赛热潮,形成人人重视、人人关心、你追我赶的竞赛局面。
同时还注重开展“身边人典型引领”展示活动,建立电子光荣榜,进一步创新竞赛激励措施,用实际行动说服和感召一线职工参与竞赛的热情,一定程度上化解职工缺乏学习热情和主动性、缺乏工作积极性和创新性以及一线岗位结构性缺员等痼疾。
二是建立“劳动竞赛”考评机制。
成立劳动竞赛组织机构,建立考评机制,形成闭环考核监督体系,确保考评全过程的公开、公平、公正,做到月月有考评,年度有总评。
实施《竞赛选拔管理制度》,建立竞赛评价、分析、反馈制度,逢赛必选,促进竞赛水平整体上台阶,形成“党委统一领导、行政确定需求、工会牵头组织、员工广泛参与、部门协调推进、联合检查考核、公司表彰奖励”的良好运行体系和浓厚竞赛氛围。
三是加大投入力度,以资金保障推动工作进程。
公司设立专项资金保障劳动竞赛有效开展,先后建立仿真机技术能手等劳模工作室,工作室建设坚持因地制宜,因陋就简、需求导向的建设定位,突出功能的实用性、实效性、先进示范性、科技创新型;在职工书屋、基层流动书角配备大量技术类图书,便于职工查阅及学习,在软硬件上均为劳动竞赛的开展提供保障,极大促进了劳动竞赛与生产经营工作的深度融合。
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热电联产节能降耗盘活机组运行能力张永密姜维军单位:华电青岛发电有限公司摘要§华电青岛发电有限公司一期#1、2机组为300MW纯凝式机组,二期#3、4机组为300MW抽汽供热机组。
自二期两台300MW热电联产供热机组投产以来,取得了良好的经济效益和社会效益。
近年来,随着青岛市经济的不断发展、对外开放的不断深入以及城镇居民生活的不断提高,青岛市对供热负荷的需求呈快速增长趋势,二期#3、4机组的供热负荷已达到设计供热能力,为提高青岛公司的供热能力,必须对#1、2机组进行供热改造,满足青岛市日益增长的热负荷需求。
§一期#1、2机组为300MW凝汽式发电机组,近来因网上电力负荷相对富余,#1、2机组负荷率一直较低,经常处于调峰、甚至深度调峰运行状态,运行经济性较差,机组常时间停运或频繁起停,大大缩短了机组的使用寿命。
为最大限度的满足青岛市供热量的不断增加,进一步盘活纯凝机组的运行能力,对一期两台300MW凝汽式机组进行供热改造已势在必行,对#1、2机组进行供热改造,既能满足青岛市的供热需求,又能进一步提高#1、2机可用率,同时还能增加我公司各台供热机组之间供热调度的可靠性和灵活性。
关键词:热电联产节能降耗效益环保1. #1、2机组供热改造的目的和意义由中国电力工程顾问集团华东电力设计院和中国市政工程华北设计院共同编制的《青岛市热电联产规划(2007-2020)》,及中国市政工程华北设计院编制的《青岛市热力专业规划(2005-2020)》,已分别由青岛市发改委、青岛市政公用局组织了专家评审。
根据《青岛市热电联产规划(2007-2020)》和《青岛市热力专业规划(2005-2020)》明确,市内六区的热负荷分布划分为18个供热分区。
根据热电联产规划要求,华电青岛发电有限公司作为市南区、市北区和四方区的主要热源。
近年来,因网上电力负荷相对富余,#1、#2机组负荷率一直较低,经常处于调峰、甚至深度调峰运行状态,运行经济性较差,机组常时间停运或频繁起停,将极大地缩短机组使用寿命。
若能将#1、#2机组汽轮机改造为供热机组,既可进一步提高机组可用率,又能增加青岛发电公司的供热调度灵活性。
1.1提高青岛公司的供热能力青岛公司目前共有4台300MW机组,#3、4机组为热电联产机组,设计额定抽汽量为2×400t/h,#1、2机组进行供热改造后,设计额定抽汽量为2×300t/h,全厂设计供热能力将达到1400t/h,供热面积将增加800万㎡。
本工程#1、#2机组供热改造后,供热抽汽将从中低压连通管处抽取,调整抽汽压力为0.79MPa,抽汽温度327℃,最大供热量为2×300t/h。
1.2提高供热的可靠性在青岛公司二期工程一台供热机组大修期间,而另一台运行的供热机组因故障发生紧急停机时,热网系统将失去汽源,就会对热用户产生很大影响,为此必须设置备用汽源,以备发生上述紧急情况时,通过备用汽源向热网供汽,以保证热网供热的安全可靠性。
2. 工程概况及实施背景2.1工程概况华电青岛发电有限公司位于胶州湾东偏南海岸,青岛市四方工业区。
电厂东近胶济线,南临海泊河,北靠宜昌路,西面紧依环胶州湾高速公路。
四方区为青岛市城市规划的工业区,港口运输、铁路运输和公路运输都很便捷,距离市中心区域、名胜古迹、文物保护区及机场、军事设施都较远。
华电青岛发电有限公司一期和二期工程厂址位于厂区西侧,利用已建的环湾公路与原有电厂海岸线海滩地经填埋后的场地建设。
一期和二期工程规划容量为4×300MW机组,一期工程建设2×300MW国产燃煤发电机组(#1机组,#2机组),已分别于1995年和1996年投运。
二期工程建设2×300MW热电联产机组(#3机组,#4机组),位于一期工程扩建端(南)建设,二期工程两台机组已分别于2005年和2006年投产运行。
2.2实施背景根据《关于华电国际电力股份有限公司2008年小火电机组关停实施方案的批复》(中国华电计[2008]311号)要求,华电青岛发电有限公司#7、8机组要于2008年6月关停,老厂#13、#14炉和#7、8机组承担对外供热250 t/h的供热能力必须由甲站机组替代,因此对#1、2机组供热改造势在必行。
近年来,由于网上电力负荷相对富余,#1、2机组负荷率一直较低,经常处于调峰、甚至深度调峰运行状态,运行经济性较差,机组常时间停运或频繁起停,极大地缩短了机组使用寿命。
若能将#1、2机组汽轮机改造为供热机组,既可进一步提高#1、2机组的可用率,又能增加我公司供热机组的供热调度灵活性,全面提高机组对外供热的能力。
2007年11月12日,青岛市委副书记、市长夏耕到华电青岛发电有限公司视察调研供热工作时明确指出,华电青岛发电有限公司二期热电联产工程投产后,极大地提升了青岛市的供热能力,改善了城市居民生活。
夏耕市长同时要求华电青岛发电有限公司要继续发挥老企业电源中心、热源中心而又濒临海边的优势,对现有机组加快供热改造。
在2007年华电集团公司《火力发电厂节能评价》汽机组查评报告会上,专家们建议尽快对华电青岛发电有限公司一期工程#1、2机组改供热机组进行研究论证,确定改造方案,以改善目前公司#1、2机组的运行现状,既可达到节能目的,又可取得良好的经济效益和社会效益。
青岛市内三区(市南区、市北区、四方区)现有建筑面积4928.39万m2,截止2008年5月,已经实现集中供热的面积为2162万m2,(分别为华电青岛发电有限公司老厂机组供热面积307万m2和二期2×300MW机组供热面积841万m2,青岛热电集团有限公司275万m2,青岛泰能燃气集团有限公司242万m2,燃煤锅炉房供热面积497m2)。
还有2766.39万m2建筑面积无热可供,居民供热需求迫切,这也是我们发展推广供热机组的绝好机会。
3、项目改造详细技术内容借鉴兄弟单位的300MW凝汽式机组供热改造经验。
并邀请有关技术专家,对我公司300MW凝汽式机组进行了供热改造的技术讨论和技术咨询。
委托有雄厚技术能力和资质的单位,如上海汽轮机厂等,编制#1、2汽轮机组改造为供热机组的技术方案,并进行初步设计,通过组织有关单位技术人员进行#1、2机组汽轮机改造为供热机组技术方案、初步设计的研讨,最终确定了实施具体方案——在VWO工况(主蒸汽流量975.9t/h)下,抽汽压力0.79MPa,每台机组最大抽汽量可达300 t/h。
§ 3.1 系统描述及布置:修改了中低压缸连通管的结构及布置,采用打孔抽汽方式从中低压缸连通管中间水平段向外引出一根φ800×16抽汽管道,作为供热汽源,在连通管上加装三通及连通管抽汽调节阀。
从中低压连通管上引出的抽汽管,其自连通管引出后依次加装安全阀、抽汽逆止阀、快关阀、抽汽压力调节阀。
汽源由#1、#2机联通管接出后通过厂区管网供至热网首站及市区各热用户使用。
3.2 技术参数(单台机组):供热抽汽工况:在976 t/h进汽量时,四抽:300t/h,0.79MPa,328.7°C抽汽压力调整范围:0.79±0.2 MPa(a)3.3 在四抽(中排)处增加300t/h调整抽汽,对中低压缸连通管进行了如下改造:3.3.1重新设计、制造中低压连通管Ф1200(外径),材质20g。
3.3.2在连通管上加装三通及连通管抽汽压力调节阀。
3.3.3连通管上采用压力自平衡式波形膨胀节,材质:不锈钢。
3.3.4连通管上增加大拉杆4根,螺母及配件,法兰及配件等(一台机)。
3.4 采用打孔抽汽方式从中低压连通管上向外引出一根抽汽管,作为供热热源。
3.4.1抽汽管道Ф800×16,材质:20g。
3.4.2抽汽管道上加装抽汽逆止阀(气动)、安全阀及抽汽快关阀(液动),抽汽调节阀(电动),详见表格1121数量备注DN800/PN2.5 抽汽快关阀(液动)4DN800/PN2.5 抽汽调节阀(电动)3DN300/DN400 安全阀2DN800/PN2.5 逆止阀(气动)1规格型号名称序号3.4.3抽汽管道上增加了波纹管、大拉杆及螺母配件、抽汽管法兰等。
若设计有简易支座,则须有支座锚固板及组件、弹簧支架、弹簧吊架等。
3.5 增加了抽汽部分的控制系统(由DEH 供货商供)3.5.1 连通管调节蝶阀、抽汽管道调节蝶阀进入DEH 中控制。
并由DEH 供货商负责提供EH 油以及与阀门油动机的接口配合工作。
3.5.2 汽轮机厂提供抽汽管上快关阀、调节阀、抽汽管道调节蝶阀的执行机构的接口要求,由青岛发电公司负责提供气源、EH 油、连接管,由DEH 厂商完成控制系统的抽汽功能改造。
3.5.3 抽汽逆止阀、液动快关阀控制接入DCS系统。
3.5.4 汽轮机厂提供DEH和EH油系统改造需要支持的资料。
§ 3.6 化水系统改造:3.6.1老厂原有除盐水泵与一期原有除盐水泵对接,增加了对#1、2机组的供水能力。
3.6.2在水处理室至#1、2机组除盐水箱,增加一路供水管道,满足了机组的用水需求§ 3.7 凝汽器热力除氧与机组补水改造根据#3、#4机组供热期补水量超过约50t/h时凝水含氧量超标的运行经验,在#1、2机组供热改造后,其补水量也将增大,相应凝结水含氧量增大,为此,在#1、2机凝汽器内需配套加装鼓泡除氧装置,以降低凝结水含氧量,设计、制造补水喷雾装置和热井除氧装置,安装于#1、2机凝汽器内,以保证#1、2机组在投入供热后,凝结水含氧量在规定范围,从而确保机组运行安全。
补水管道、阀门及调节系统进行了相应的配套改造。
(其中调节方式为接入主机DCS系统,遥控自动调节)。
相应配套安装了鼓泡除氧所需蒸汽管道、阀门及其调节系统(其中调节方式为接入主机DCS系统,遥控手动调节)。
配套增加部分化学监督及控制装置,以满足对水质的充分监督;相应增加部分热控设备。
4、关键技术与创新点4.1 关键技术4.1.1、承担改造方案设计单位具有雄厚技术能力和相应资质,要有成熟的改造技术方案,要有成功的改造范例,要将以前改造中发现的主要问题全部予以解决。
4.1.2、周密考虑#1、2机组中低压联通管改造以及管路在厂房内的走向布局等各事项,同时考虑机组联通管处的膨胀影响计算。
4.2创新点4.2.1在全国建立第一批300MW机组供热改造示范机组,进一步长管线向市区输送热源,拔掉了市区内的多处烟囱,不仅大大减少了市区的污染源,提高了环境质量;为处于调峰甚至深度调峰状态的中小容量机组,提供了生存机会,在国内具有极高的借鉴意义。
4.2.2为城市提供绿色、环保、清洁热源,并为建设生态城市提供基础保障,实现了企业节能降耗的奋斗目标以及环保与效益并举的经营宗旨。