某电厂2×1000MW级机组工程热力系统之高压加热器选型
火电高、低压

低压加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了能源损失,提高了热力系统的循环效率。
结构是较多的采用直立管板式加热器。
加热器的受热面一般是用黄铜管或无缝钢管构成的直管束或U形管束组成的。
被加热的水从上部进水管进入分隔开的水室一侧,再流入U形管束中,U形管在加热器的蒸气空间,吸收加热蒸气的热量,由管壁传递给管内流动的水,被加热的水经过加热器出口水室流出。
低压加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了能源损失,提高了热力系统的循环效率。
结构是较多的采用直立管板式加热器。
加热器的受热面一般是用黄铜管或无缝钢管构成的直管束或U形管束组成的。
被加热的水从上部进水管进入分隔开的水室一侧,再流入U形管束中,U形管在加热器的蒸气空间,吸收加热蒸气的热量,由管壁传递给管内流动的水,被加热的水经过加热器出口水室流出。
高压加热器简称高加,是接在高压给水泵之后的加热给水的混合式加热器,用来提高给水温度,提高经济效益的。
低压加热器是接在轴封加热器之后的,用来加热上高压除氧器的凝结水的,也是提高凝结水温度,提高经济效益的。
高加和低加的工作方式是基本相似的,加热器里面布满了小细管,管内走锅炉给水和凝结水,管外来的是从汽轮机抽出的各段抽汽,经过换热,分别提高给水和凝结水的温度,抽汽被凝结成水,变成疏水,高压加热器的疏水一般去高压除氧器,低压加热器的疏水一般通过疏水泵打到凝汽器。
这就是简单的工作流程,要想弄明白,还得深入学习。
一般厂高加有两台,低加有三台,三台低加的内部压力依次减小。
希望对你有帮助。
你要先弄清楚除氧器的作用!除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以保证给水的品质。
若水中溶解氧气,就会使与水接触的金属被腐蚀,同时在热交换器中若有气体聚积,将使传热的热阻增加,降低设备的传热效果。
1000MW 二次再热超超临界机组——汽机分册

1000MW 二次再热超超临界机组设备说明书汽机分册国电泰州发电厂2014年3月- 1 -前言本书主要介绍泰州二期工程1000 MW二次再热超超临界发电机组汽机设备及其系统的基本原理、结构、规范、功能及维护项目等,供泰州电厂管理、运行、检修人员操作、维护培训使用。
本书编写主要依据各设备制造厂的说明书和技术协议、华东电力设计院设计图及相应的电力行业的法规和标准,同时参照各兄弟单位的培训教材,在此表示感谢。
由于目前我厂二期工程设备安装也未结束,制造厂提供的资料尚不齐全,时间也比较仓促,最终现场设备、系统可能会与本培训教材有所偏差,实际运行须以现场设备、集控运行规程为准。
同时限于编者的水平,缺点和错误在所难免,敬请读者批评、指正。
编者2014年4月- 2 -本丛书各分册由以下人员执行主编:《汽机分册》张世伟《锅炉分册》李冬《电气分册》张岩山《化学分册》《灰硫分册》《仪控分册》任斌- 3 -目录第1章概述 ··············································································· - 1 -1.1工程背景: (1)1.2主要设计创新及难点 (2)1.3系统概述: (3)1.4设计优化: (4)1.5主辅系统设备规范: (6)1.6汽机典型工况及性能指标 (40)1.7汽轮机设计运行条件 (51)1.8汽轮机大修间隔的规范 (51)第2章主汽轮机本体结构 ··························································· - 53 -2.1汽轮机本体特点: (53)2.2汽轮机进汽部分: (61)2.3汽缸组件 (71)2.4轴承与轴承座: (99)2.5轴系 (119)2.6盘车装置 (119)2.7滑销系统 (125)第3章主机润滑油系统 ····························································· - 128 -3.1主机润滑油系统: (128)3.2DEH液压伺服系统 (145)3.3EH油系统 (153)3.4DEH控制系统 (163)3.5汽轮机保护系统 (171)第4章给水泵汽轮机 ································································ - 182 -4.1概述: (182)4.2给水泵汽轮机的热力系统 (183)4.3给水泵汽轮机的结构特点 (205)4.4设备技术规范 (218)4.5给水泵汽轮机运行说明 (223)4.6给水泵汽轮机运行与维护 (229)4.7盘车说明 (234)第5章蒸汽系统及其设备 ·························································· - 239 -5.1主、再热蒸汽系统及旁路系统 (239)5.2抽汽系统 (275)5.3轴封系统 (300)5.4辅助系统 (306)- 4 -5.5汽轮机疏放水系统 (310)第6章水系统及其设备 ····························································· - 314 -6.1凝结水系统 (314)6.2给水系统 (348)6.3循环水系统 (368)6.4开式水系统 (404)6.5闭式水系统 (410)第7章发电机辅助系统及设备 ···················································· - 426 -7.1发电机氢气系统: (426)7.2发电机密封油系统: (449)7.3定冷水系统 (469)第8章辅助系统 ...................................................................... - 477 -8.1抽真空系统 .. (477)第9章汽轮机的运行 ································································ - 491 -9.1概述 (491)9.2启动方式说明 (491)9.3一次调频 (496)9.4机组启动前的要求 (498)9.5机组启动前准备 (501)9.6机组冷态启动的汽机冲转 (506)9.7机组升负荷 (513)9.8机组主要运行参数监视 (515)9.9机组运行限制工况 (525)9.10机组的停运及保养 (527)9.11汽轮机的正常运行维护 (532)第10章汽轮机调试 ··································································· - 535 -10.1概述 (535)10.2概述·········································································错误!未定义书签。
2024年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)通关提分题库(考点梳理)

2024年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)通关提分题库(考点梳理)单选题(共45题)1、某办公建筑设计采用散热器供暖系统,总热负荷为2100kW,供回水温度为80℃/60℃,系统主干线总长950m,如果选用直连方式的循环水泵,与水泵设计工况点的轴功率接近的应是下列哪一项?( )A.不应大于4.0kWB.不应大于5.5kWC.不应大于7.5kWD.不应大于11kW【答案】 D2、某空调水系统为一级泵系统,总冷负荷为13360kW,设置4台相同的离心式冷水机组,并设置4台相同的冷水泵,冷水的供回水温差为5℃,水泵扬程为36m,设计工作点的效率为75%,最大输冷距离为400m。
下列说法中正确的是( )。
A.耗电输冷比ECR为0.0223,满足要求B.耗电输冷比ECR为0.0256,满足要求C.耗电输冷比ECR为0.0306,不满足要求D.耗电输冷比ECR为0.0323,不满足要求【答案】 B3、某水果冷藏库的总贮藏量为1300t,带包装的容积利用系数为0.75,该冷藏库的公称容积正确的应是下列何项?( )。
A.B.C.D.【答案】 B4、有一段长10m,直径为0.6m的金属风管,工作压力为600Pa,在该压力下的漏风量容许值不大于下列何值?( )。
A.B.C.D.【答案】 D5、高层建筑内的二层为商场,周遍均为固定窗和墙体,该层的防烟分区划为6个,6个防烟分区的面积分别为250㎡、320㎡、450㎡、280㎡、490㎡、390㎡。
当设计为一个排烟系统,采用一台排烟风机时,问:当正确按照《高规》和《全国民用建筑设计技术措施暖通动力》的规定进行排烟风机风量选择时,其排烟量的数值应是下列哪一项?A.16500~18000m3/hB.32340~35280m3/hC.42240~46080m3/hD.64680~70568m3/h【答案】 D6、密闭通风柜,工作孔面积F=lm×0.6m,甲苯发生量为0.05m3/s,β=1.2,则通风柜排风量为下列哪一项?A.864~980m3/hB.1044~1200m3/hC.1217~1467m3/hD.1520~1735m3/h【答案】 C7、空调机房内设置有四套组合式空调机组,各系统对应风机的声功率级分别为:K-1,85dB,K-2,80dB,K-3,75dB,K-4,70dB。
1000MW发电机组高加端差与机组负荷的变化调节技术

1000MW发电机组高加端差与机组负荷的变化调节技术摘要 :介绍了1000MW机组高压加热器 (简称高加 )端差的基本原理和高加正常水位控制方法;分析了机组高加端差对经济性的影响,指出了高加水位、高加端差、机组负荷的关系;提出了该机组高加水位控制时的新控制策略 ,提高火电机组回热加热系统的运行可靠性和运行性能,直接影响整套机组的运行经济性。
关键词:高加水位;端差;差压式水位计;测量偏差;负荷引进超超临界机组技术,其高压加热器选用HP1、HP2、HP3高加(高加序列号按抽汽压力由高到低排列)、ZF(HP3高加前置冷却器)型式:卧式、U型管。
三台100%容量的卧式、U型管式高压加热器,单列布置,高压加热器采用大旁路系统。
当任一台高加故障停运时,三台高加同时从系统中退出,给水能快速切换到该列给水旁路。
机组在高加解列时仍能带额定负荷,这样可保证在高加事故状态时机组仍能满足运行要求。
1.高加端差的定义及经济性高加端差有上端差(加热器进气压力下的饱和温度与出水温度的差值称为上端差,也称传热端差)和下端差(正常疏水温度与进水温度的差值称为下端差)。
三台高加连续排汽分别接至除氧器,以提高传热效率和防止腐蚀内部零部件。
疏水采用压差逐级自流,3号高加疏水最后流入除氧器。
疏水调节装置采用疏水调节阀,根据加热器水位的变化控制疏水调节阀的开度来实现的。
加热器设有安全可靠的水位保护装置,给水系统采用大旁路,当任一加热器水位高于HHH值(+138mm)时,三台高加汽、水侧全部出系,给水走大旁路系统。
在具有疏水冷却段的高压加热器中,利用疏水液位在凝结段和疏水冷却段进口或加热器的疏水接管之间形成水封,当液位偏低时水封丧失,这就会造成蒸汽直接流入疏水管路或疏水冷却段,使过冷却的有效性降低,水封的丧失其实质是取消了疏水冷却段在加热器中的作用。
从而使加热器的疏水端差增加,疏水汽化,疏水逐级自流排挤下一级加热器的低压抽汽,产生不可逆损失,降低回热循环效果,从而影响机组的热经济性。
某电厂高压加热器换热管开裂泄漏原因分析_宋飞

收稿日期:2014-01-19作者简介:宋飞(1982—),男,陕西西安人,工程师,从事电站水处理及金属腐蚀与防护研究工作。
2宏观形貌分析2.1径向裂纹原因分析采用着色渗透探伤法对高加换热管管口进行检测,发现多数换热管管口出现多条细微的径向裂纹(见图1)。
高加换热管与管板的连接采用先焊后胀的方式。
高加组装完成后,采用了整体退火,600~640℃下保温3.5h ,空冷以消除焊接产生的残余应力。
据文献[1-2]介绍,对于奥氏体不锈钢,该热处理方式只能消除部分残余应力。
此外,由于该机组运行过程中出现了凝汽器泄漏,给水中氯离子含量严重超标,加之末级高加水侧出口温度约270℃,在残余应力与苛刻腐蚀环境的共同作用下,管口出现应力腐蚀,产生径向裂纹。
2.2环向裂纹原因分析高加结构及抽气整体流动示意如图2所示,高加蒸发段蒸汽流动示意如图3所示,高加管板与第1道隔板之间位置靠近管板侧裂纹分布如图4所示。
自高加投运至泄漏的6个月内,高加启停7次,高加抽汽温度随高加的启停由正常运行状态图1高加管口着色检查照片Fig.1Colored checking for high -pressure heater nozzle第5期温度(约450℃)至室温反复交变,产生热应力疲劳[3]。
此外,由图3可以看出,高加抽汽首先经遮热板在第1道隔板与第2道隔板之间流动,由于高温蒸汽的高速冲击,位于第1隔板与第2隔板之间的高加换热管束振动最大,因管束具有一定的弹性,从而造成靠近管板位置的换热管交变应力幅值最大。
在高加重新启动并进入正常运行状态过程中,管子振动使换热管处于交变应力状态,在应力的作用下,换热管外表面点蚀坑处出现应力集中,并逐渐发展为疲劳源。
随运行时间的延长,疲劳裂纹逐渐向管子内壁扩展。
在换热管汽侧的高温腐蚀环境作用下,腐蚀疲劳裂纹快速扩展,最终导致管子出现贯穿裂纹,甚至断裂。
因此,在靠近管板位置及第一道隔板区域附近的环向腐蚀疲劳裂纹分布最为严重。
田湾核电站2x1000MW机组热力系统介绍

田湾核电站2x1000MW机组热力系统介绍田湾核电站2x1000MW机组热力系统介绍1.总体介绍田湾核电站厂址位于江苏省连云港市东北部连云区高公岛乡田湾村,东临黄海,西南距连云港市新浦区直线距离约28公里,西北距连云港市连云区中心约11公里,北与连云港码头隔山相对,直线距离约5公里。
1.1 电厂规模田湾核电厂规划容量为4台1000MW级核动力发电机组,一次规划分期建设。
第一期工程建设两台俄罗斯设计制造的WWER-1000/428/AES-91型压水堆核动力发电机组。
每台机组由额定热功率为3012MW的WWER-1000/428/AES-91型反应堆装置、K-1000-60/3000改进型汽轮机及TBB-1000-2YZ型发电机组成。
核电站主要由反应堆、一回路系统、二回路系统和辅助系统组成。
1.2 机组主要参数田湾核电厂一期工程采用AES-91型核动力发电机组,它是在具有多年运行经验的WWER-1000/320型压水堆核动力发电机组的基础上改进设计和制造的。
反应堆为V428型压水堆,汽轮机为带有中间汽水分离和单级再热蒸汽的K-1000-60/3000型汽轮机,与汽轮机相配的是由“Electrosila”工厂生产的直驱式TBB-1000-2Y3型发电机。
汽轮机与WWER-1000型压水堆配套运行,压水堆热功率为3012MW,汽轮机采用饱和蒸汽。
AES-91型核动力发电机组主要设计参数:田湾核电厂新建工程安装两台ЛМЗ生产的额定功率为1000MW、全速、单轴(一个双流高压缸和4个双流低压缸)、八排汽、中间去湿再热机组。
主要技术参数如下∶汽轮机额定转速 3000 rpm核岛提供蒸汽供应系统热功率能力 3012 MW汽轮机额定功率 1060 MW高压缸阀前新蒸汽的额定绝对压力 5.88 MPa高压缸阀前新蒸汽的额定温度274.3℃高压缸阀前新蒸汽的最大温度293.6℃高压缸阀前蒸汽额定干燥度(湿度,%)0.995(0.5%)冷却水设计温度18℃冷却水最大允许温度33℃汽机跳闸和高压缸阀关闭时的最大绝对压力 7.85 MPa辅助用汽量60 t/h新蒸汽额定流量(包括再热蒸汽流量) 5870 t/h再热蒸汽压力0.55 MPa再热蒸汽温度250℃凝汽器蒸汽额定绝对压力 4.7 kPa至凝汽器的冷却水额定流量 170,000 t/h除氧器蒸汽额定绝对压力0.84 MPa给水温度218℃保证工况时总热耗量 10190 kJ/kWh 反应堆热功率 3000 MW环路数 4一回路压力15.7MPa反应堆入口冷却剂温度292℃反应堆出口冷却剂温度321.7℃2.热力系统介绍2.1汽轮机原则性热力系统汽轮机热力系统是将蒸汽发生器产生的蒸汽的热能转换成汽轮机的机械能,再通过发电机转变成电能,做过功的蒸汽经凝汽器冷却凝结成水,再加热到217.9℃送入蒸汽发生器。
1000MW超超临界某火电机组高压加热器选型及配置研究
1000MW超超临界某火电机组高压加热器选型及配置研究摘要:高压加热器是火电机组回热系统的关键设备之一,对提高机组热效率发挥着重要作用,其设计选型及配置不仅影响到机组的经济性,还影响到机组的安全运行。
本文从理论上分析了某项目1000MW超超临界火电机组高压加热器选型和配置情况,对同型号机组设计高压加热器选型及配置具有参考作用。
关键词:1000MW;超超临界;U形管;蛇形管;单列;双列;立式;卧式引言随着1000MW超超临界火电机组主机参数和容量的提高,机组配套高压加热器的参数和容量也随之提升。
相对于1000MW一次再热机组,1000MW二次再热机组初参数进一步提高,高压给水的设计压力也随之提高,因此高压加热器的设计和制造难度也越来越大。
由于技术传承关系,国内以往一次再热超超临界机组均采用U型管高压加热器,而蛇形管高压加热器在欧洲国家应用比较广泛,近几年在国内受到一定的关注,国内现已有蛇形管高压加热器火电机组使用业绩。
一、高压加热器的结构型式根据传热管形状不同,现代大型火力发电机组回热系统中的高压加热器通常有两种结构型式,即U形管式和蛇形管式。
目前,国内1000MW超超临界机组常采用传统的U 形管式高压加热器,而在国外,尤其是欧洲的一些超临界及超超临界火电机组,蛇形管式高压加热器应用比较广泛。
1.U形管与蛇形管高压加热器的结构特点U 形管式高压加热器管侧为高压部分,由半球形水室、管束(管板、U 形管、导流板和支撑板等)、壳体、固定支座和滑动支座等组成。
U形管式加热器由于管板、水室、筒体一般较厚,水室分隔板在与管板、水室焊接和在高加快速切除时热应力较高。
制造厂通常的解决方法是将水室分隔板组件制成半圆锥形或半球形,其底面与管板密封焊接,在水室分隔板组件与给水出口管之间用一个过渡圈连接,具体结构及流程见下图1所示。
图1 U形管式高压加热器结构及流程示意图U 形管式高加换热管材料采用 SA-556C2,为美国 ASME 标准中加热器专用钢管,国内各个加热器厂家普遍选用此材料。
1000MW高压加热器介绍
2.2.2 当漏点位置距水室侧管板平面大于 6mm 时,
基本是管子孔泄漏和断裂,采用两种堵塞(见 图)焊堵:其中堵塞 I型为通用型式,堵塞 II 型 仅用于无法钻削掉其间的防磨套管和管子时。 a. I 型式:①用直径 Φ 16mm 的钻头,对管端进 行钻孔,钻孔深度约30mm,钻削掉其间的防磨 套管和管子。 ②插入一个堵塞I型到管孔内并定位焊。 ③用手工氩弧焊或焊条电弧焊焊接堵塞。 b. II型式:①用直径Φ 11mm左右的铰刀铰圆管 口。 ②插入一个堵塞II型到管子内并定位焊。 ③用手工氩弧焊或焊条电弧焊焊接堵塞。
生产准备办何新江
五、高压给水加热器换热管泄漏检修方法
为了安全、有效地策划和实施高加的维护与检验,制定以下 措施: 总体要求: ① 工作前详细核对工作项目。 ② 检查高加已泄压至大气压。 ③ 检查高加中存水已经排尽。 ④ 检测进入高加前高加内的含氧量。 ⑤ 保持高加在所有工作期间的正常通风。 ⑥ 检查落实安全措施和防止异物进入高加的措施。 ⑦ 杜绝把不必要的物品带入高加,工具和其他必需品也尽 可能少带入。 ⑧ 严禁独自一人从事高加内部检修工作。 ⑨ 遵守“进出高加所携带物品工具等应逐一核对”的规定。
启动运行保护措施: (1)高加主给水水质未达到 运行规定值时,该高加系统不得 启动。 (2)在启动运行阶段,须待机的时间足够长,以避免各部件 中的温度升高太快,产生较大的热应力。启动和停运过程中应 严格控制高加出水温度变化率在升负荷时不超过3℃/min,降 负荷时不超过2℃/min。 (3)高加原则上应随机组滑启滑停,当因某种原因不能随机 组滑启滑停时应按“由抽汽压力低到抽汽压力高”的顺序依次 投入各台高加,且按“由抽汽压力高到抽汽压力低”的顺序依 次停运各台高加。 (4) 严禁已泄漏的加热器投入运行。高加必须在水位测量完 好,报警信号、保护动作及调节系统工作正常的情况下才允许 投入运行。
热力发电厂习题库含答案
热力发电厂习题库含答案一、单选题(共30题,每题1分,共30分)1、高压给水旁路泄漏状况应()测量一次。
A、每周B、每天C、每月D、每年正确答案:C2、高压加热器应采用的疏水装置是()。
A、疏水罐B、浮子式疏水器C、疏水调节阀D、U型水封管正确答案:C3、在给水泵连接系统中,往往采用前置泵,其作用是()。
A、可以和主给水泵互为备用B、避免主给水泵发生汽蚀C、增大主给水泵的流量D、调节给水的流量正确答案:B4、全面性热力系统图是用规定的符号,表明全厂性的()的总系统图。
A、回热设备及其汽水管道B、给水设备及其汽水管道C、除氧设备及其汽水管道D、所有热力设备及其汽水管道正确答案:D5、300MW及以上机组的给水系统一般采用()。
A、切换母管制B、单元制C、扩大单元制D、集中母管制正确答案:B6、给水泵()不严密时,严禁启动给水泵。
A、出口门B、进口门C、再循环门D、出口止回阀正确答案:D7、高压加热器运行应()运行。
A、保持无水位B、保持低水位C、保持一定水位D、保持高水位正确答案:C8、大型机组凝汽器的过冷度一般为()℃。
A、3.5B、0.51C、4.0D、2.3正确答案:B9、设置高压加热器自动旁路保护装置的目的是()。
A、为了不中断锅炉给水或防止高压水由抽汽管倒流入汽机中B、当汽轮机甩负荷时,保护高压加热器的安全C、为了不中断向除氧器供水D、保证在疏水水位急剧上升时迅速排出疏水,并放入凝汽器中去正确答案:A10、真空系统的严密性下降后,凝汽器的传热端差()。
A、增大B、不变C、减小D、时大时小正确答案:A11、凝结水系统设置主凝结水旁路,两台及以上加热器设一个旁路,称为()。
A、大旁路B、低压旁路C、高压旁路D、小旁路12、回热加热器端差增大表明加热器运行经济性()。
A、变差B、不变C、变好D、不确定正确答案:A13、阀门的大小是指阀门的()而言。
A、凡尔线的直径B、出口直径C、法兰大小正确答案:B14、中间再热使热经济性得到提高的必要条件是()。
1000MW二次再热发电机组全容量给水泵选型浅析
2021.5 EPEM73发电运维Power Operation1000MW二次再热发电机组全容量给水泵选型浅析中国大唐集团有限公司广东分公司 韩功博摘要:介绍某1000MW二次再热发电机组全容量给水泵配置方案研究,分析采用100%全容量汽动给水泵的可行性,并与2×50%容量汽动给水泵配置方案进行经济性比较。
关键词:二次再热;发电机组;全容量给水泵;经济性比较发电厂中给水泵的任务是:将除氧器贮水箱内具有一定温度的给水,通过给水泵产生足够的压力输送给锅炉。
根据电能生产的特点和锅炉运行的特殊要求,给水泵必需连续不断的运行。
这不仅关系到正常发电,还直接关系到锅炉设备的安全。
因此,锅炉给水泵在发电厂中是最为重要的水泵[1]。
二次再热1000MW 机组100%全容量汽动给水泵在设计容量、设计扬程、运行转速上比一次再热都有所提高,本文针对二次再热机组1×100%全容量汽动给水泵组配置选型进行研究分析,并与2×50%容量汽动给水泵配置方案进行经济性比较。
1 1000MW 超超临界机组给水泵配置现状2012年以前,国内外1000MW 超超临界一次机组主给水泵基本以2×50%容量配置方案为主。
国内首批建设的1000MW 超超临界二次再热机组的给水泵配置也采用2×50%容量配置方案,有国电泰州二期二次再热及华能莱芜电厂二次再热,机组容量都是2×1000MW,主给水泵容量2×50%BMCR,主给水泵供货厂家分别为KSB、EBARA,小汽轮机供货厂家分别为上汽、杭汽。
然而,随着给水泵及其驱动汽轮机的制造能力的提高,以及运行业绩和经验的增多,无论是一次再热还是二次再热1000MW 超超临界机组,1×100%全容量配置方案逐渐成为主流[2-4]。
国内外1000MW 容量以上机组配置1×100%全容量的主要工程如下:德国及欧洲的电厂除RWE-Westfalen#1~#6机机组容量1200MW 外其余都是1000MW,主给水泵容量都是1×100%BMCR :TXU-Big Brown、TXU-Lake Creek、TXU-Tradinghouse、TXU –Morgan Creek、TXU –Valley#1~2机、TXU-Monticello、TXU –Martin Lake ;我国电厂均为1000MW、1×100%BMCR,其项目及主给水泵供货厂家、小汽轮机供货厂家分别为:大唐雷州二次再热/KSB/上汽、外高桥三期一次再热/SULZER/ALSTOM、神华神东万州一次再热/SULZER/上汽、神华国华九江一次再热/SULZER/东汽、神华国华寿光一次再热/EBARA/上汽、大唐三门峡三期一次再热/SULZER/杭汽。
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工业 技 术
某 电厂2 ×1 0 0 0 MW级机 组工程热 力系统 之 高压加热器选型
参数 。
容 积大 的 优点 ,且 解 决 了 顺置 立式 加 热 器传 热管 内积水 无
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为 简 化 高 压 给 水 系 统 ,更 有 利 系统 的安 全 运 行 , 目
工业 技 术
[ I ] 国 科 技 信 息2 0 1 3 年 第 1 9 期’ C H I N A S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y I N F O R M A T I O N O c t . 2 o i 3
王 丽花
广 东省 电力设计研 究院机 务环保 部
王丽 花
摘 要 本 文根 据 1 O 0 0 M W 超超 临界机 组特 点和设备制 造厂生 产情况 ,对汽机 高压 加
热 器 的特 点 、 类 型及 容 量 等 进 行 论 述 和 适 当 的经 济技 术 比较 ,推 荐合 适 的 数
概Hale Waihona Puke 述 法排 出和 抽 芯不 方 便 ;倒 置立 式加 热器 疏 水容 积较 小 ,水
随 着 主机 参 数和 容量 的 提高 ,机组 配 套辅 机 的 参 数 、容 量 将 有 不 同程 度 的 提 升 。与 常 规 亚 临 界 或 超 临 界 6 0 0 MW 机 组 的 配 套 辅机 相 比 , 1 O 0 0 MW 超 超 临 界 机 组 辅 机的设计参数较前者具有更高参数和更大容量的特点,其 设备 结 构 、配 置 方式 和布 置 形式 均 有所 不 同 。在 保证 机 组
量、容量 、型 式、参数的设备 ,力求 系统 简单、备 用减少、安 全可靠 ,节省 工程投 资,为业主下一 步辅机招标提供选型参考 。 关键词 热 力系统 ;高压加热 器;选型
D OI :1 0. 3 9 6 9 /j . i s s n . 1 0 0 1 — 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 1 9 . 0 5 0
高 压 加 热 器按 布 置 形 式 划 分 ,可 分 为 立 式 和 卧 式 两 种 。卧 式具 有 结构 简 单 、布 置 合理 、检修 维 护方 便 和疏 水
( 外高桥三期项 目) , 而且高加管侧设计参数3 9 MP a / 3 l 0 ℃, 壳 侧设 计参 数9 . 3 9 MP a / 4 4 4 ℃ ,完全 涵盖 了 国内 三大 动力 设备 制 造集 团 提供 的 百万 机组 热 平衡 图中 高加 的相 关设 计
运行 安 全 可靠 的前 提 下 ,对 系统 进 行 合理 优化 ,力求 简 单 实用 、合 理减 少 备用 设 备和 容 量 ,降 低投 资及 设 备 的 国产
位控制较困难 的问题 。因此 ,国内3 0 0 MW以上机组高压 加 热 器 多采 用 卧式加 热 器 。
根据 国 内设 备 厂 的设 计和 加 工 水平 分析 ,一般 来讲 , 容量 为 6 0 0 M W及 以 下 的 机 组 ,其 高 压加 热 器采 用单 列 配 置 。而 对于 大容 量 的百 万 千瓦 级机 组 , 目前 国 内有双 列形 式( 2× 5 0 % 容量) 和单列形式( 1 o 0 % 容量) 两种配置方式 。对 于采 用单 列 1 0 0 %容量 的高 加 ,虽然 随 着设 计压 力的提 高 和 设备 筒 体 直 径 的 增大 ,与 6 0 0 MW 超 临 界 机组 高 压加 热 器 相比,1 O 0 0 MW 超 超临 界 机组 高 压加 热 器制 造工 艺要 求 更 高 ,特别是高加的球形水室、管板厚度随机组参数和容量 的提 高 而加 大 、加 厚 ,但 是随 着近 年 国内制造 厂 设计 加 工 能 力的 不 断提 高 ,有 一些 制造 厂 也 已经具 备 了生 产 能 力 , 如上 海 动 力设 备有 限 公司 已经取 得百 万机 组 项 目运行 业 绩
前 ,高加 一般 都采 用 大旁 路 系统 。随 着 国内制 造 厂对 于大 容 量 、高 参数 加热 器 生产 能 力的进 一 步提 高 ,单 列型 式的 优 势表 现 得越 来越 明显 ,采用 单 列高加 ,对于 高 压给 水 系 统 而 言 ,简化 了原 百 万等 级高 加双 列 系统 的布 置 ,各 种仪 表 和 高加 配 套件 的数 量减 少 了一 半 ,减少 了给水 管道 的数 量 ,减少 了管路 阻 力损 失和 设备 维护 工作 量 ,节 省 电厂 的 厂房 用地 ,且 运 行操 作方 便 、厂 房投 资显 著 下降 ,而 且有 利 于其 他辅 助设 备 的灵活布 置 ( 例如 给水 泵组等 )。 在 国 内 已 经 进 行 设 备 招 标 、 建 设 、 运 行 的 十 几 个 1 O 0 0 MW 超 超 临 界 项 目中 ,虽 多 采 用 双 列 高加 的 配 置 方 式 ,但近 来 有越 来越 多的项 目开 始采 用单 列 高加 ,而 且 欧  ̄ ) I , 1 6 0 0 MW 级 以上 的 超 临界 和 超 超 临界 机 组大 多配 置 单 台 容量 为 1 0 0 % ( 单 列 )高加 。 经过 咨询 ,采 用 单列 形式 与 双列 形式 的 设备 投 资价 格 相 差不 多 ,采 用单 列高 加 , 由于 管 径加 大 ,给水 大 旁路 投 资费用较高( 比双 列 高 J J N 2 套 给 水 大 旁 路 投 资 总价 增 加 8 % 1 2 %) ,与 节省 一定 数量 的 高压 给水 管道 的费 用差 不多 ,
对 于 目前 常规 的 主 厂 房 方 案 的 布 置 尺 寸 ,双 列 形 式 ( 2 × 5 0 %容量 ) 和 单列 形式 ( 1 0 0 % 容量 ) 均能 合理布 置 。 综 合上述 因素 ,推荐 采 用单列 形式 ( 1 X 1 0 0 % 容量 ) 的高
压加 热器 。
化 ,贯彻 项 目建设 的优 化要 求 ,是 本论 文研 究 的重 点 。
1 高压加热器的选择
高 压加 热器 是 电厂 回热 系统 的重 要 辅 机之 一 ,布 置 在 给 水 泵 和 锅 炉 之 间 ,利 用 汽 轮 机 高 中 压缸 的 抽 汽加 热 给 水 ,提 高机 组 热效 率 并满 足 锅 炉各 种 工况 下省 煤 器进 口温 度参 数要 求 。