汽轮机除氧器水位控制逻辑优化

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汽轮机除氧器水位控制逻辑优化

汽轮机除氧器水位控制逻辑优化

关 闭除氧 器入 口调节 阀 调节 阀 L C VO 0 1 、L C V0 0 2 指令
I CV 0 0 l 、L CV 0 0 2
b ) 除氧器水位高于3 8 0 0 mm; 2 . 3 除氧器水位保护逻辑 优化 原逻 辑 , 有 两个 除 氧器水位 高 高开关 , 任 何一 个除 氧器水 位高 高 1 . 2 除氧器水位调节系统缺 陷分析 除 氧 器水位 高跳 闸。 这 样容 易引起误跳 闸, 为了减少 这种情 1 . 2 . 1 不管机 组负荷 高低 , 凝结水 泵运行 转速不 变, 在低 负荷 时, 除 开关动 作, 氧器入 口 调 节阀L C V O 0 1 、 L C V O 0 2 开 度小 , 调节 阀前后差 压大 , 节流 引 况出现 , 增加一 个除氧 器水位高开关 , 只有 除氧 器水位高 和除氧 器水位 高高开关都 动作时 , 除氧器水位高跳 闸。 除氧器水位保护逻辑 示 意图如 起的凝 结水压 力损失严重 , 影 响了机组 的经济性 。
动的无扰切 换 , 将变频 器输出转速信号 作为调 节器的跟 踪信号。 为保证 变频器 由就 地 控制 方式 转为 远方控 制时不 出现 扰 动, 将变 频器输 出的 d i s t r i b u t e d c o n t r o l s y s t e m, D C S ) 的转速信号加进 情况或 水位 调节阀L C V 0 0 1 、 L C V O 0 2 故 障时, 除氧 器运 行水位到达 高高 给分 散控制 系统 ( 值时, 除 氧器水位高跳 闸, 关 闭除氧器抽 汽逆止 阀、 关 闭6 号高压加 热器 转 速控制手 动一 自动操作员站 的跟踪 信号 端。 至除 氧 器疏 水 阀、 关 闭3 号低 压加 热 器至 除氧 器疏水 阀、 关闭除氧 器水 2 . 2 . 2 方案二 在变频运 行方 式下, 且满 足以下条件时, 除 氧 器水位调节 阀超驰 叠 位调节 阀L C V 0 0 1 、 L C V 0 0 2 。 除氧 器入 口调节阀L C V 0 0 1 、 L C V O 0 2 控制 图如 图 l 所示。 加 上5 %的开度 : a ) 凝 结水泵出口压力大于 1 . 9 MP a ; 水 位 设 定 实际水位 P V b ) 凝结水泵 出口压力与除氧器压力之差大 于0 . 6 MP a ; 关 闭除氧器抽汽逆止闽 _

除氧器自动控制的参数优化分析

除氧器自动控制的参数优化分析

除氧器自动控制的参数优化分析摘要:本文阐述了我司对动力厂2台除氧器进汽、给水调节阀自动控制系统功能及参数优化,提高除氧器除氧效果。

关键词:除氧器自动控制压力液位0、引言我司动力厂现有2台除氧器向各锅炉、余热机组提供锅炉水,水中的氧气和二氧化碳对锅炉本体及给水管道有强烈的腐蚀作用, 严重影响锅炉的使用寿命和安全运行,尤其是氧, 腐蚀性更大。

根据国家有关规定, 蒸发量≥2t/h 的锅炉, 用水必须是除氧软水。

实现除氧的自动控制是现代热力生产过程广泛采用的一种手段。

如何整定优化除氧器自动控制系统参数, 是提高除氧效果的重要环节。

1、除氧器自动控制1.1除氧器自动控制原理气体在水中的溶解度与水的温度和水面的气压有着密切关系,水温越高或者水面上的气压越低,气体在水中的溶解能力越小。

当水温升高到饱和温度、水面气压降低到当时水温所对应的气压时,水中溶解的气体就会全部析出。

根据上述原理,通过控制气压,就可以控制在对应饱和温度下水中气体的溶解度,因而压力成为除氧器自动控制得以实现的重要参数。

实质上, 除氧器的自动控制就是压力和液位的自动控制。

1.2除氧器工艺及要求我厂配备了2台旋膜式除氧器,旋膜除氧器原理是补水经起膜管呈螺旋状按一定的角度喷出与加热蒸汽进行热交换除氧,给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度,除去溶解于给水的氧及其它气体,防止和降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀。

为了保证除氧指标,除氧器工作压力要求必须控制在20KPa(温度104 ℃)。

除氧定律(盖吕萨克定律)在压强不变的时候,一定质量的气体的温度每升高1°c,其体积的增加量等于它在0°c时体积的1/273;或在压强不变时,一定质量的气体的体积跟热力学温度成正比。

适用于理想气体,对高温、低压下的真实气体也近似适用。

亨利定律,在一定温度下,气相总压不高时,对于稀溶液,溶质在溶液中的浓度与它在气相中的分压成正比;道尔顿分压定律,在温度和体积恒定时,混合气体的总压力等于组分气体分压力之和,各组分气体的分压力等于该气体单独占有总体积时所表现的压力。

除氧器水位调节介绍分解课件

除氧器水位调节介绍分解课件
长寿命材料
采用耐腐蚀、耐高温的新型材料, 延长除氧器的使用寿命。
水位调节技术的改进与创新
自适应调节
根据实际运行情况,自动调整水 位,保持稳定运行。
远程监控与诊断
通过远程监控系统实时监测水位, 及时发现并解决故障。
节能减排
优化水位调节技术,降低能耗, 减少排放,符合环保要求。
与其他系统的集成与优化
总结词
在调节除氧器水位时需要关注的一些重要因素和注意事项。
详细描述
在调节除氧器水位时,需要注意以下几点:首先,要确保操作人员具备相应的技能和经验;其次,要密切关注水 位变化,避免出现大幅度波动;最后,要定期对设备进行维护和检查,确保其正常运行。同时,还需要注意安全 问题,如操作过程中的安全防护措施和应急预案的制定。
除氧原理
利用物理或化学方法,使 水中的溶解氧与特定物质 发生反应,从而达到除氧 的目的。
除氧器的工作原理
热力除氧
利用水在不同温度下溶解氧的饱和度 不同,通过加热或降温的方法使水中 溶解氧逸出。
化学除氧
膜法除氧
利用特殊膜材料,使水在通过膜时, 溶解氧被选择性透过,从而达到除氧 的目的。
通过加入化学药剂与水中的溶解氧发 生化学反应,从而降低溶解氧的含量。
防止设备损坏
如果除氧器水位过高或过 低,可能会导致设备过载 或干烧,从而损坏设备。
提高运行效率
合理的水位调节可以提高 除氧器的运行效率,降低 能耗。
水位对除氧效果的影响
水位过低
可能导致除氧效果不佳,因为水 流量不足会影响热交换和化学反 应的进行。
水位过高
可能导致蒸汽空间减小,影响蒸 汽与水的热交换,同样影响除氧 效果。
除氧器水位调节方法
手动调节方法

华能营口热电有限责任公司除氧器水位自动控制逻辑的优化

华能营口热电有限责任公司除氧器水位自动控制逻辑的优化

华能营口热电有限责任公司除氧器水位自动控制逻辑的优化商忠宝(华能营口热电有限责任公司,辽宁,营口)摘要:分析了原除氧器水位调节设计方案不合理之处,同时设计了新水位自动控制方案,从根本上解决了阀门切换时水位波动大及供水的节流损失大的问题。

关键词:凝结水系统;两段式控制;单冲量;三冲量;自动调节1、概述华能营口热电有限责任公司2×330MW凝结水系统流程如图1所示,系统配置了3台凝结水泵,其中A泵采用一拖一变频控制,B、C泵采用一拖二变频控制,同时给水管道上配置了除氧器给水主调节阀和给水辅调节阀。

整个除氧器水位自动控制系统设计为典型的两段式控制,即两套控制回路,其中一套为凝泵出口母管压力控制回路,靠凝结水泵变频控制,其中母管压力设定值为机组负荷的折线函数,另一套为除氧器水位控制回路,由除氧器主、辅调节阀控制,并且控制方式采用了单冲量和三冲量。

2、除氧器水位自动控制回路逻辑存在的问题图2为本厂改进前的除氧器水位自动控制原理图,从原理图上可以看出除氧器辅调节阀设计为单回路控制水位(调节器为PID1),其设定值为SP1。

除氧器主调节阀设计了单冲量(调节器为PID2)和三冲量(串级主调节器为PID3、辅调节器为PID4)两种控制方式,其设定值为SP2,单冲量和三冲量控制的切换按凝结水流量大小进行切换并带有滞环,即凝结水流量大于360t/h时由单冲量切换到三冲量,小于200t/h时切回单冲量。

从整个控制原理上可以看出除氧器辅调节阀和主调节阀均采用各自的定值调节方案,两者是相互独立的。

此种设计方案能够做到在机组启动和低负荷运行阶段靠辅调节阀调节水位,随负荷的增加辅调节阀逐渐全开后再打开主调节阀,但是要实现这样一个动作规律的一个必要条件是使得设定值SP1>SP2,即当负荷增加达到一定值后,辅调节阀全开流量已不能满足要求,这时除氧器水位会下降,当水位降到SP2值以下时主调节阀开始动作,调节过程曲线如图3所示。

125MW机组除氧器水位控制系统的改进与应用

125MW机组除氧器水位控制系统的改进与应用

125MW机组除氧器水位控制系统的改进与应用1 问题的提出火电机组自动调节系统中,按常规单回路系统结构设计的除氧器水位自动调节系统投入难的问题较普遍,表现在该系统可控性差、特别是不能满足变负荷工况的要求。

针对芜湖电厂#13机组的凝汽器一般采用无水运行,且凝泵具有自调节功能,即当凝汽器达到一定的水位时,凝泵自动工作改变其出口流量,保持凝汽器的低水位运行,我们提出并设计了一种除氧器水位和凝结水母管压力解耦控制系统,即采用进入凝汽器的化补水来调节除氧器水位,用原除氧器水位调整门调节凝结水母管压力。

2 原系统设计存在的问题芜湖发电厂四台125MW机组都设计和安装了除氧器水位自动控制系统,系统设计的主要思路是:以除氧器水位为被调量,以前置泵流量和凝结水流量为前馈信号组成三冲量控制系统,调整凝结水泵出口至除氧器的凝结水调整门以改变凝结水流量,达到控制除氧器水位的目的。

系统中凝结水泵为甲、乙两台工频泵,凝结水泵入口的水取自凝汽器的集水井,凝汽器水位的控制通过调整凝汽器再循环门和化补水门来调节,化补水的控制由汽机运行人员通知化学运行值班人员开、停除盐水泵来调节流量。

系统如图1所示。

系统自安装和调试后,一直未能正常连续投入运行,主要原因有:1)在凝结水母管回路采用的调整门,执行机构开关动作一次后,凝结水母管压力波动较大,由于凝结水泵联锁中有当凝结水泵出口母管压力低于0.8 MPa时,备用凝结水泵自启,给系统造成了不必要的扰动。

2)凝汽器采用低水位运行方式,利用凝结水泵的自平衡功能,将凝汽器集水井的水全部抽干,如果仅靠开大除氧器水位调整门来补充流量,由于水源不足,很难达到效果。

3)除氧器水位和凝汽器水位从设计思路上将其相互独立。

3 系统改进方案考虑到早期投产的机组已按常规设计凝汽器水位和除氧器水位自动调节系统,本方案的指导思想是基于现有生产实际,注重解决问题的实用性。

以较小的改动实现既定目标--即尽量利用原有自动调节装置及相关设备,对热力系统有关设备和控制结构实施局部改造。

330MW火电机组除氧器水位控制优化措施

330MW火电机组除氧器水位控制优化措施

330MW火电机组除氧器水位控制优化措施摘要:华能海口电厂#8/9机组为北京北重汽轮电机有限责任公司生产的N330-17.75/540/540型汽轮发电机组,设计两台100%容量的凝结水泵,分别为2006年及2007年投产。

2013年对凝结水泵变频进行改造,采用一拖二手动旁路接线方式:工作泵变频运行、备用泵工频备用。

当凝结水母管压力低时联动备用泵实现双泵运行,或者运行泵故障跳闸联动备用泵,低负荷时除氧器上水不需要太大的给水量,因此为了保证泵的最小流量,设计凝结水泵再循环门到凝汽器,维持泵的最小出力。

关键词:凝结水泵除氧器水位凝结水压力优化控制引言:除氧器是大型火电机组回热系统中重要辅机之一,它的主要功能是除去凝结水中的氧和二氧化碳等非冷凝气体;其次除氧器同时又是给水回热加热系统中的一个加热器和储水器,为锅炉主给水泵提供水源,其容量一般应不小于锅炉额定负荷下连续运行15-20min 所需的给水量。

除氧器水位过低,储水量不足有可能危及锅炉的安全运行,此外还有可能造成给水泵入口汽化。

除氧器水位过高,则妨碍除氧器除氧。

因此,除氧器水位应维持在允许范围内。

1、除氧器液位控制存在问题海口电厂机组除氧器水位原控制逻辑在凝泵变频投自动时强开上水调阀,且退出调阀自动,这种控制思路只考虑到了经济性而未能顾及安全性,只考虑了凝泵的节能指标而未顾及到凝结水压力对系统安全性的影响。

在实际运行过程中,在高负荷段凝泵变频可投入自动,但在负荷低于250MW时,凝结水母管压力偏低,运行人员经常性的退出变频自动,手动关小上水调阀,以维持凝结水母管压力,再提高凝泵变频出力以维持除氧器水位,此时的凝泵变频无法投自动,除氧器水位只能通过上水调阀自动调节水位,凝泵变频的节能潜力无法进一步发挥。

1.除氧器液位控制优化方案2.1、改变控制策略,实现上水调阀、凝泵变频的变回路控制下的全程水位控制。

两者之一投入自动后,均为除氧器液位控制;两者均自动方式下,上水调阀控制凝结水母管压力、凝泵变频控制除氧器液位。

热力除氧机理及除氧器水位控制系统的调整策略

热力除氧机理及除氧器水位控制系统的调整策略

文章编号:10072290X(2006)1220041203热力除氧机理及除氧器水位控制系统的调整策略谢建育1,黄卫剑2(11珠海发电厂,广东珠海519050;21广东省电力试验研究所,广州510600)摘 要:除氧器是火(核)电厂中重要的热力设备,它基于热力方法分离活性气体,能降低工质中活性气体分子浓度,减缓工质中氧、氮、CO2等活性气体对管路的腐蚀。

为此,介绍了热力除氧的机理,分析了除氧器水位稳定运行的意义,并以珠海发电厂2号机组为例,针对机组运行中出现的水位波动大的现象,分析了原因,提出了应对措施。

关键词:热力除氧;除氧器;水位控制系统中图分类号:TK2231522;T M621 文献标识码:BM echan is m of therma l deaera ti on and adjust m en t t acti cs ofdeaera tor level con trol systemX I E J ian2yu1,HUANG W ei2jian2(1.Zhuhai Power Stati on,Zhuhai,Guangdong519050,China;2.Guangdong Power Test&Research I nst.,Guangzhou510600, China)Abstract:A s an i m portant ther mal device in ther mal(nuclear)power p lants,the deaerat or separates active gases based on ther mal method,decreases the molecular concentrati on of active gases in the working mediu m,and m itigates the corr osi on on p i pelines by such active gases as oxygen,nitr ogen and carbon di oxide.This paper describes the mechanis m of ther mal deaerati on,and analyzes the significance of deaerat or level stability.Taking Unit2in Zhuhai Power Stati on f or exa mp le,it analyzes the causes of the great water2 level fluctuati on during operati on of the unit with counter measures p resented.Key words:ther mal deaerati on;deaerat or;water level contr ol syste m为延长锅炉、汽轮机管路的使用寿命,减缓工质中的游离氧、游离氮和二氧化碳等活性气体对管路的腐蚀,通常采用热力或化学方法将工质预处理,从而降低工质中活性气体分子浓度以保护热力设备。

除氧器水位调节系统优化探讨

除氧器水位调节系统优化探讨

除氧器水位调节系统优化探讨摘要:为了改善除氧器水位控制品质,同时降低的厂用电率,节约成本,将两台凝结水泵中的一台改为变频控制,一台为原工频控制,既节约了成本又提高运行效率。

文章以某厂300 MW机组凝结水泵改变频控制为例,凝泵改变频后除氧器水位的控制策略。

关键词:厂用电;变频器;除氧器;调节系统1 系统概况目前变频装置在许多电厂已得到了较广泛的应用,变频调速装置可高效率、精确地调节交流电动机的转速,使得流量、压力、液位等工艺参数的控制由低效的阀门、档板的节流控制跃变为高效的转速控制,从而大量的节省能耗。

某厂300 MW机组设计有两台50%容量的定速凝结水泵,平时一台运行,另一台备用。

为了提高水泵运行效率,减少厂用电量,降低厂用电率,将两台凝结水泵中的一台由定速运行改为变速运行,加入一台变频器来实现水泵的变速运行。

这样既达到了用变频凝结水泵控制除氧器的进水量,也达到了节省改造的费用的目的。

这样一台凝泵为变速运行,另一台凝泵仍为工频运行,正常运行时变速泵运行,除氧器上水门基本全开,由水泵的转速变化来调节除氧器水位,另一台定速泵则作为备用。

这样就避免了除氧器上水门的节流损失,从而达到减少厂用电的目的。

2 除氧器水位调节2.1 控制信号的选择除氧器水位信号采用三取中标准逻辑,凝结水泵出口母管压力信号用三取中标准逻辑。

2.2 调节原理两台凝结水泵采用变频器一拖一的运行方式,即1号凝结水泵采用变频器运行,2号凝结水泵采用工频运行方式。

当凝结水泵有工频运行方式时,由除氧器水位调节阀调节除氧器水位(维持原控制逻辑不变);当1号凝结水泵为变频运行方式时(此时2号凝泵工频未运行),除氧器水位调节阀对凝泵出口母管压力调整,利用变频装置调节1号凝结水泵转速,来控制除氧器水位。

考虑凝结水母管压力的稳定性,通过除氧器水位调节阀的节流作用调节母管压力。

当1号凝泵由变频器自动调节除氧器水位时,除氧器水位调节阀调节凝泵出口母管压力,1号凝泵变频调节手动或工频运行时,除氧器水位调节阀自动切为除氧水位控制方式。

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汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
随着当今社会的迅速发展,人们对电力能源的需求不论在工作方面还是生活方面都是不可或缺的。

而在我国电力能源的主要产出方式还是以火力发电为主,在火电厂的发电过程中,除氧器是其重要的辅机设备,其工作状态以及水位是否在其正常的工作范围,将直接决定火力电厂发电机组的运行是否安全和稳定。

因此,对汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化是保证电厂发电机组合理运行的必要手段。

标签:除氧器水位控制逻辑优化
前言
电厂发电机组的安全稳定性的要求决定汽轮机除氧器水位的控制在一定合理的范围内,除氧器能够对锅炉的给水進行合理有效地除氧和去不凝结气体处理,从而提高了锅炉给水的品质,保证给水中没有氧气,避免含氧对所接触的金属设备造成腐蚀影响,从而对设备性能产生影响。

所以,本文主要针对汽轮机除氧器水位控制逻辑优化进行分析,从而推动发电机组的稳定发电。

一、汽轮机除氧器水位控制的现状
1.汽轮机除氧器水位调节阀控制
汽轮机除氧器水位控制主要有其相关调节阀进行水位的正常控制,调节阀采用一主一辅的方式进行控制,当汽轮机除氧器的水位发生较大变化时,调节阀就会根据变化的程度是增高还是降低的一定范围,进行合理的调节作用。

在启停机的过程中,需要根据发电机组具体的参数变化和工况进行汽轮机除氧器水位的合理控制,当发电机组启机时间,先启动辅助调节阀进行调节,并网运行后再选择主调节阀进行调节。

往往在汽轮机除氧器调节阀控制中有手动调节和自动调节两种方式,在运行调节过程中,要保证手动调节和自动调节互不干扰影响,而在其自动调节的自动化水平还有待提高,所以手动调节的运用比较频繁。

2.汽轮机除氧器具有复杂性
在火力发电机组中,对汽轮机除氧器水位的控制是重要任务。

除氧器具有很强的复杂性,它的状态会随着运行时间的变化而变化,而且没有一定的规律,多种变量也对其存在影响,因此传统的控制方法对它来说存在一定的局限性,所系需要引进先进的控制理念和技术优化。

在火电厂发电中,就有用到除氧器水位多变量模糊PID控制和除氧器水位多变量神经元PID控制,就很有效地解决了传统除氧器PID控制的弊端和存在的不足,因此可以看出这两种先进控制技术具有很好的前景和潜力[1]。

二、汽轮机除氧器水位控制意义
除氧器在发电机组中不仅可以起到给水中的除氧和除不凝结气体、加热等作用,还对锅炉的给水量具有一定的储备作用。

除氧器水位过低会影响锅炉的正常运行,严重时候可能发生锅炉干锅现象,从而对锅炉的使用寿命产生影响,另外还会使给水泵的工作环境恶化,从而不能正常工作;除氧器水位过高则会使除氧器内的水从内溢出,从而造成热量的严重流失,另一方面,水位过高还会造成除氧器内的压力不稳定,从而使除氧效果大大降低,严重则会对相关设备的安全运行造成影响。

因此,汽轮机除氧器的水位控制一定要保持在合理的范围内,是对发电机组有效工作和正常运行的保障。

三、汽轮机除氧器水位控制原逻辑分析
在发电机组的运行中,汽轮机除氧器水位必须保持在一定的允许范围内,才能保证机组的正常运行,在发电机组不同的工况下,通过调节阀的调节作用,对除氧器水位的补充或是降低都是整个机组正常运行的保障。

如下图所示,即为汽轮机除氧器的水位控制。

由除氧器调节阀入口调节阀进行除氧器水位的正常调节,从而保证除氧器的水位在一个允许的范围。

当除氧器内的实际水位升高或者降低的时候,除氧器入口调节阀就会发生相应的动作,调节除氧器的水位从而达到设定值的要求。

但是当严重的情况发生时,比如汽轮机除氧器的水位迅速上升,入口调节阀动作程度满足不了设定的要求或者入口调节阀故障从而导致不动作的现象发生,这个时候除氧器水位迅速上升到高高值时,就会发生除氧器水位过高跳闸,除氧器逆止阀关闭、高加至除氧器疏水阀关闭、低加至除氧器疏水阀关闭[2]。

四、汽轮机除氧器水位控制逻辑优化分析
在原来发电机组的汽轮机除氧器水位控制逻辑中,除氧器水位控制方式太过单一,所以需要对除氧器水位控制逻辑进行合理有效地优化措施,来保证除氧器水位在发电机组不同工况下都能够及时进行水位控制。

1.对凝结水泵变频控制逻辑的优化
对于原除氧器水位控制逻辑,主要针对调节阀和凝结水泵变频器控制的组态来进行水位和压力控制,因此控制形式单一,对除氧器水位的控制作用有限,因此在进行除氧器水位控制逻辑的优化中,在针对调节阀和变频器的控制中,其控制逻辑不变化,但是可以增加凝结水泵的操作控制,将变频控制有效地使用到凝结水泵的其它应用中,因此,就可以丰富除氧器水位控制逻辑,具备除氧器水位的更好调节。

在凝结水泵上使用变频操作,根据凝结水泵实际使用情况,将控制对象进行合理改动,将作用对象改成除氧器水位,因此,就具有除氧器水位的两种控制模式,然后根据发电的实际情况,进行两种模式间的合理切换[3]。

2.对除氧器水位调节阀控制逻辑的优化
除氧器水位调节阀可以分为自动调节和手动调节两种方式,但是手动调节和自动调节的模式转换中存在一定的干扰现象,因此需要对两种调节方式间的干扰问题进行控制逻辑优化。

为保证手动调节和自动调节之间的顺利有效地切换,可以将变频器转动速度的信号作为调节的参数信息,调节器根据变频器转速的变化作出相应反应。

在除氧器原水位控制逻辑中,存在两个高高开关的控制,但是只要其中一个高高开关动作,就会造成除氧器水位的高跳闸现象发生,因此,这样会产生除氧器水位误跳闸现象,为了避免这种现象的发生,对发电机组正常发电造成影响,可以增加一项除氧器水位高的控制,当除氧器水位高和除氧器水位高高值都动作时,从而除氧器进行水位高跳闸现象。

五、汽轮机除氧器水位控制逻辑优化后的节能分析
随着国民意识水平的日益提高,其对发电行业的节能降耗效果越来越重视,在火力电厂发电的过程中,如何进行节能降耗工作是发电行业迫切需要解决的问题。

在火力发电机组中,发电设备的耗能问题是电力行业需要重视的方面,而凝结水泵在火力发电机组中的耗能量是很大的,因此合理有效地降低凝结水泵的高耗能问題,是降低火电厂电力设备总耗能量的重要一个部分。

在原汽轮机的除氧器水位控制逻辑中,除氧器水位的控制主要受除氧器入水调节阀和凝结水泵变频压力调节的影响,采用这种控制方式对控制逻辑的单一调节功能,造成凝结水泵变频耗能现象的发生。

因为,通过凝结水泵出口压力参数为依照物,进行凝结水泵的变频操作,但是,在发电机组不同工况时对凝结水的要求,还要在不同工况下对除氧器水位调节阀的开度进行一定控制,因此需要凝结水泵长时间的保持足够的动力来提高凝结水泵出口的压力。

由于凝结水泵长时间的高速运转,必然造成耗能情况的严重程度加深,因此,对火力发电厂的综合耗电量的造成坏的影响。

同时,因为凝结水泵出口高压力,久而久之就会对相应的管道和阀门产生不利的影响,造成设备的故障,从而加大了火电厂设备的耗材。

另外,在除氧器调节阀门的使用上,由于在不同工况下都处于开启状态,因此,在火电厂实际的机组发电过程中,必然会存在一定的压力降低,即节流损失现象[4]。

上图为负荷凝泵的电流对比曲线,通过图片的不同负荷可以发现,在汽轮机除氧器水位控制逻辑进行优化后,两种控制模式对凝结水泵电机的电流存在一定的影响。

另外,除氧器水位控制逻辑的优化会使除氧器水位的波动降低,从而增加了除氧器水位的稳定性,在发电机组低负荷运行时,除氧器调节阀会产生动作,从而降低调节阀前后的压力差,大大减少了节流损失,从而降低发电机组的总体耗能量,对管道和设备的高压冲击,也起到了一定的减弱效果,从而降低设备故障和材料的消耗。

结语
综上所述,汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化可以更好地完成除氧器水位的控制,避免了传统除氧器水位调节控制的诸多弊端,同时利用其控制优化方案的可行性和经济性,从而很大程度地降低了电厂发电机组的高耗能程度。

同时,汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化的实践性还有待提高,其存在较好的发展空间和发展前景,需要进一步地应用到发电机组的实际运行中来,来提高发电机组的经济性和发电效率。

参考文献
[1]舒晓明.汽轮机除氧器水位控制逻辑优化[J]. 科技与企业,2013(13):333-333.
[2]周海雁.某1000 MW机组除氧器水位控制优化及节能分析[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2017,22(1):79-84.
[3]潘友国,程辰晨,黄旭峰,等. 660 MW机组除氧器水位控制方式逻辑优化[J].上海电力学院学报,2016,32(s1).
[4]王继鹏.700MW汽轮机组除氧器水位控制异常原因分析及处理[J].华电技术,2014(11):60-61.。

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