浅谈火力发电厂间接空冷系统控制技术
浅谈火力发电厂冷端系统设计优化

浅谈火力发电厂冷端系统设计优化浪潮通用软件有限公司通用技术集团工程设计有限公司摘要:我国目前的电力能源生产仍然以火力发电为主,在能量的转换过程中伴随着巨大的能耗。
火力发电厂的冷端系统设计主要是针对发电所用的汽轮机而言的,汽轮机在电能生产过程中作为能量转换装置的核心设备,是产电能耗的重要部分,为了达到火力发电厂能耗降低并优化其成本结构的目的,对火力发电厂的冷端系统设计进行合理的优化是很有必要的。
本文分析了火力发电厂冷端设备的性能特点,以及影响其运行的主要因素,进而提出了相关的设计优化措施。
关键词:火力发电;汽轮机;冷端系统;设计优化火力发电厂的整个系统中,汽轮机冷端系统是起到重要辅助功能的组成部分,能够在汽轮机工作完成后对其产生的余量乏气进行冷却处理,在很大程度上与火力发电厂的安全、稳定运行密切相关,并影响了系统的经济成本。
现阶段,国内众多的火力发电厂项目在冷端系统的设计中还存在一些明显的问题有待解决,它直接影响了火电厂汽轮机的运行效率,同时也与火力发电厂的初投资相关,从能源节约的角度考虑,冷端系统的优化设计需要广大设计工作者引起重视。
1 火电厂冷端系统的现状和问题1.1 冷端系统设计的现状汽轮机的低压缸末级组、冷却用设备共同组成了火力发电厂的冷端系统,其中冷却用设备包括有凝汽器、冷却塔以及循环水泵,另外还包括循环水的供水系统和空气处理系统。
从冷却介质的不同来看,可以把冷端系统分成两个部分,分别配备换热设备和其他子系统所需设备。
通常,冷端系统所使用的设备对于系统经济性的影响一方面在于汽轮机进气处理的内功,另一方面则是其他能耗设备的用电对于电厂的影响。
一般火力发电厂为电热联产,目前火力发电厂的冷端系统采用的为间接空冷系统,每一台汽轮机会配备单台冷却塔一一对应,对空气冷却器的散热器的类型会进行则由处理,通常冷端空冷设计被压为10KPa/28KPa,留有一定的富余量,保证设计在实际施工中能够满足要求,冷却塔的进出水温度会进行具体的计算结合环境温度和机组热量来进行确定。
关于防止间接空冷冬季防冻技术探讨

关于防止间接空冷冬季防冻技术探讨摘要:随着间接空冷系统在我国北方大型火力燃煤发电厂的广泛应用,间接空冷机组在北方冬季应用中普遍存在散热器冻结问题,直接给发电企业带来了严重经济损失,为使该问题得到解决,注重北方发电厂间接空冷系统冬季防冻的分析,有利于提升北方采用间接空冷系统的发电厂整体安全稳定生产,提高空冷机组冬季供电的稳定性。
本文论述了间接空冷机组防冻预暖系统的运行措施,对间接空冷机组在北方冬季的安全、可靠运行具有较强的参考价值。
关键词:间接空冷系统;循环水;防冻1.间接空冷系统的概况1.1系统简介循环水进入表面式凝汽器的水侧通过表面换热,冷却凝汽器汽侧的汽轮机排汽,受热后的循环水由循环泵送至空冷塔,通过空冷散热器与空气进行表面换热,循环水被空气却后再返回凝汽器去冷却汽轮机排汽,构成了密闭循环。
在空冷塔内设有高位膨胀水箱以保持系统内的压力稳定。
在空冷塔底部设有储水箱以存放低负荷或停机时散热器内的冷却水。
但同时哈蒙式见接空冷系统由于采用了表面式凝汽器,所以端差较高,使冷却面积相对加大,初期投资增高,另外冬季运行防冻性能稍差,循环水在冬季低温情况下会发生冻结而损坏散热器的情况。
1.2间接空冷冬天防冻技术必要性分析由于间接空冷系统庞大的散热面积,管束众多且许多外露无保温设施,百叶窗及管束上的温度监视手段有限,不可能监视每个百叶窗的不同地方及管束上的各处温度,因此间接空冷系统冬季防冻是采用间接空冷系统的发电厂冬季运行安全性的首要问题。
2.影响间接空冷冬季安全运行的因数分析2.1热负荷的大小由于供热机组,冬季是供暖季,机组抽汽量大,凝汽器热负荷减小,造成循环水换取的热量少,进而循环水温度低。
2.2散热面积散热面积大,热量的散发过快,造成循环水的温度下降快。
适时合理的控制散热面积(即投退扇段)。
2.3循环水的流速循环水流速越快,在散热面积及百叶窗开度不变的情况下,热量损失越大。
可以通过改变流速的方法,减缓流速,减小热量,保持循环水温度。
间接空冷系统

K
1
1
1
B3
192.59vw0.8
0.37792
33.66868uf
结果验证
h 29.25023uf 0.40863
h 38.60113uf 0.41101
0.52845
PEC 10.76449uf
PEC 15.26206uf 0.56533
h 36.20587uf 0.45583
PEC 22.34678uf 0.57896
h 43.44605uf 0.5085
h i D N u 0 .0 0 1 .6 5 2 2 9 2 4 1 6 5 0 .0 2 3 R e 0 .8 P r 0 .3 4 4 2 0 .4 3 v w 0 .8 壁厚
空冷散热器传热系数
圆管 椭圆管
Kh i 1h1o 4004vw0.81h1o
Kh i 1h1o 4463.82vw01 .8h1o
空气侧流动传热性能关联式
用雷诺数表示的翅片管束特征数关联式
摩擦因子
努塞尔特数
性能评价指数
f 121.87514Re0.42672 Nu 1.23424Re0.36841 PEC 0.26543Re0.50282
f 134.69348Re0.43713 Nu 1.39028Re0.35832 PEC 0.28863Re0.49644
➢ 空冷技术在我国起步晚, 以引进为主,对核心技术 的掌握不充分;
➢ 机组参数等级升级过快, 对空冷机组特性规律认识 不足;
➢ 结合我国北方恶劣环境气 候条件,还做不到针对性 优化设计。
空冷和湿冷机组发电耗水量比较
直接空冷技术的固有缺陷
用空气取代水直接冷却汽轮机排汽,使空冷机组煤耗高于湿冷 机组; 直接空冷机组用于输送冷却空气的轴流风机功耗达到机组发电 功率的0.8~1.5%,“供电煤耗高”;
火电厂空冷系统优化和综合技术经济分析

火电厂空冷系统优化和综合技术经济分析一、引言火电厂是我国主要的能源发电方式之一,但在发电的过程中会产生大量的热量,如何有效地利用这些热量是提高火电厂能效的关键之一。
空冷系统是火电厂中的重要部分,用于散热,使得发电设备能够正常运行。
本文将从空冷系统的优化和综合技术经济分析的角度出发,探讨如何提高火电厂的能效。
二、空冷系统的优化1. 空冷系统的原理空冷系统是利用自然风冷原理,通过散热器将热交换器中的余热传递给大气,从而实现对发电设备的冷却。
在空冷系统中,主要包括散热器、风机、冷却塔等设备,其工作原理比较简单,但是在实际运行中存在一些问题,需要进行优化改进。
2. 空冷系统的优化方案(1)提高散热器的换热效率通过改进散热器的结构设计,增加散热面积和改善风道布置等措施,可以提高散热器的换热效率,减少能源消耗,提高系统的整体效率。
(2)改进风机的性能风机是空冷系统中的关键设备,其性能对整个系统的运行效果有着重要影响。
提高风机的效率和降低能耗是空冷系统优化的关键,可以采用先进的风机技术和控制手段,实现风机的节能运行。
(3)优化冷却塔的运行冷却塔是空冷系统中的另一个重要设备,通过水膜蒸发和风扇散热来冷却循环水。
优化冷却塔的运行,提高其冷却效果,减少水的消耗和系统的维护成本。
3. 空冷系统的优化效果通过空冷系统的优化,可以明显提高火电厂的整体能效,减少能源消耗,降低运行成本,提高稳定性和可靠性。
空冷系统的优化还可以减少对环境的影响,降低二氧化碳和其他污染物的排放,符合可持续发展的要求。
三、空冷系统综合技术经济分析1. 技术分析空冷系统的综合技术包括散热器技术、风机技术、冷却塔技术等,需要结合热力学、流体力学、材料学等多学科知识,进行系统优化设计和运行管理。
在技术分析中,需要考虑系统的整体匹配和协调,确保各个部件的性能和效率。
2. 经济分析空冷系统的优化需要投入一定的资金和人力成本,因此需要进行经济分析,评估系统的投资回报和运行成本。
600MW机组间接空冷系统冬季防冻控制研究

600MW机组间接空冷系统冬季防冻控制研究53第12卷(2010年第6期)电力安全技术〔摘要〕空冷机组因散热器冻结造成的设备损坏和停机事故每年给发电企业带来严重的经济损失,因而空冷机组散热器的冻结问题已成为影响空冷机组安全运行最重要的问题之一。
对国内首例600MW机组间接空冷系统进行了介绍,并对表面式凝汽器间接空冷系统的冬季运行方式和防冻控制措施进行了论述。
〔关键词〕间接空冷系统;散热器;防冻我国华北地区煤炭蕴藏丰富,但面临非常严峻的水资源问题,传统的湿冷火力发电机组已不能适应该地区节水和可持续发展的要求。
空冷火力发电机组以其节水和环保优势已成为北方地区电厂建设的主流,但近几年投运的空冷机组,频繁发生散热器的冻结事故,给安全生产带来极大的隐患。
如何解决散热器的冬季冻结问题已成为面临的重要问题。
某电厂采用的600MW空冷机组,其空冷系统采用自然通风冷却塔的间接空冷系统,是国内首例600MW间接空冷机组。
该电厂空冷系统在冬季运行和防冻方面采取了各种有效手段,积累了丰富的经验,为机组的安全运行提供了保障。
1间接空冷系统简介间接空冷系统是指:循环水进入表面式凝汽器的水侧,通过表面换热冷却凝汽器汽侧的汽轮机排汽,受热后的循环水通过空冷散热器与空气进行表面换热,循环水被空气冷却后由循环水泵送至凝汽器去冷却汽轮机排汽,由此构成了闭式循环。
该系统包括循环冷却水系统,由此空冷散热器补水稳压系统,空冷散热器充水、排水系统和空冷散热器清洗系统等。
图1为间接空冷系统流程示意图。
图1间接空冷系统示意1.1凝汽器及循环冷却水系统凝汽器采用某汽轮机厂制造的双壳体、双背李春山(大唐阳城发电有限责任公司,山西晋城048102)600MW机组间接空冷系统冬季防冻控制研究压、双进双出、单流程N-40000-4型不锈钢管凝汽器,采用单元制的密闭循环水供水系统,循环水为除盐水。
1台机组配置3台35%容量的循环水泵,每台机组循环水流量为64000m3/h。
直接空冷和间接空冷机组的控制策略

直接空冷和间接空冷机组的控制策略摘要:目前国内大型火力发电厂的排汽冷却系统大部分采用空冷系统进行冷却。
空冷可以大幅度降低电厂耗水量,在节水方面有显著的效果,因而空冷机组得到了越夹越多的应用。
而空冷又分为直接空冷和间接空冷两种方式。
本文以2×30OMW机组为例介绍了直接空冷系统及其控制;以2×2OOMW机组为例介绍了间接空冷系统及其控制。
关键词:空冷凝汽器风机变频防冻Abstract: At present, the domestic large thermal power plant mainly applies air cooling system which can greatly reduce the water consumption of the plant, presenting favorable in water saving, so it has been usde increasingly. And the air cooling system includes direct air cooling and indirect air cooling. Illustrated by the 2×30OMW unit, the paper introduces the direct air cooling system and its control means; illustrated by the 2×2OOMW unit, the indirect air cooling system is introduced, as well as its control means.Key words: air cooling; condenser; fan frequency conversion; freeze protection 概述空冷系统主要指发电厂汽轮机的排汽,即做完功的蒸汽,排入一定的装置被空气或水为介质进行冷却为凝结水的系统。
发电厂间接空冷系统防冻措施分析

发电厂间接空冷系统防冻措施分析发布时间:2022-10-10T09:09:26.138Z 来源:《中国电业与能源》2022年6月11期作者:李振鹏[导读] 在我国西北地区“富煤缺水”的资源分布情况下,间接空冷系统在西北地区火电厂得到大力推广和发展,然而间接空冷系统在冬季极端低温天气情况下运行或投退过程中面临较严峻的防冻形势,李振鹏山西京能发电有限公司,山西,临县,033200)摘要:在我国西北地区“富煤缺水”的资源分布情况下,间接空冷系统在西北地区火电厂得到大力推广和发展,然而间接空冷系统在冬季极端低温天气情况下运行或投退过程中面临较严峻的防冻形势,以下从间接空冷系统设计、配置、安装、运行、管理等方面考虑,提出空冷系统冬季防冻的措施和建议。
关键词:间接空冷系统;海勒式间接空冷系统;哈蒙式间接空冷系统;防冻 Power plant indirect air cooled system frostproof measure analysis Li Zhen PengShanxi jingneng lvlin power,Linxian, 033200 Abstract: “Rich has not lacked the water” in our country northwest area in the resources distributed situation, the indirect air cooled system obtains the vigorously promotion and the development in northwest local thermoelectric power station, however the indirect air cooled system moves in the winter extreme low temperature weather situation or throws draws back in the process faced with the stern frostproof situation, the following from indirect aspects and so on air cooled system design, disposition, installment, movement, management considered, proposes the air cooled system winter frostproof measure and the suggestion. Key word: Indirect air cooled system; Heyler type indirect air cooled system; Harmon type indirect air cooled system; Frostproof1空冷系统介绍目前我国应用与火力发电厂的空冷系统分为直接空冷系统、带表面凝汽器的间接空冷系统(简称哈蒙式间接空冷系统)和带混合式凝汽器的间接空冷系统(简称海勒式间接空冷系统)。
大型火电机组间接空冷自动控制系统优化

然通风空冷塔 ,然后 南 自然通风 空冷塔吸人的空气进行冷 却 , 冷 4 0 T : , 则 扇区 的百 叶窗 开始开启 调节; 如果热 水管温度 <3 5 ℃, 则 却后 的循 环水再 回至表 面式凝汽 器 , 进行下个 闭路循环 , 示 意图 扇 区的百叶窗开始关 闭调节 。如果背压 <7 k P a , 背压升到 了最高 如图 1 所示。 限, 则扇 区的百叶窗开始开肩调节 ; 如果背压达 到最低 限 , 则扇 区 冷却系统的 6个冷却 三角扇 区, 分成两组 ( 3个冷却三角扇区 的百叶窗开始关 闭调节 。 为一组 ) , 每组南一个 旁路 阀进行水 平衡控制 。 冷却系统的冷却 1 . 2 . 2当环境 温 度 <5 ℃时 ,如果 背 压 >7 k P a 且 循 环 水 热 水温 度 > 水温度 由冷却塔周 同的百 叶窗的打开和关闭进行调节 , 示意图如 2 8 %, 则扇区的百叶窗开始开启调节。如果 背压 <7 k P a , 扇区回水
图 3 百叶窗开度自动控制
自身 的一 些不足 , 如冷 却效果受环 境温度 和风影响大 , 特别 是散 生百叶窗开度控制指令 ;第 2级为百 叶窗控制指令分配 回路 , 该 热器 的冻结情况时有发 生。因此 , 研 究和完善 间接 空冷 自动控制 回路将百叶窗开度指令分配给 6个冷却 区; 第3 级 为冷却 区指令 技术 , 加强间接空冷系统 的防冻保护 , 对保证机组安全 、 稳定运行 分配 回路 , 该 回路将冷却区百叶窗开度控制指令分配给各个百 叶 非常重要 窗, 以控制其开度 。 . 1 . 1 . 2冬 季 运 行 模 式 温度 控 制
在 夏季运行工 况下 ( 环
境 温度 >5 ℃) , 如果 冷却 系 统 能 够将 凝 汽器 压 力 维持
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈火力发电厂间接空冷系统控制技术
发表时间:2018-10-18T15:07:29.690Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:袁龙[导读] 摘要:在火力电厂中,锅炉将水加热成为高压高温的蒸汽,然后推动汽轮机工作促使发电机发电。
(华电重工股份有限公司北京市 100070)
摘要:在火力电厂中,锅炉将水加热成为高压高温的蒸汽,然后推动汽轮机工作促使发电机发电。
将汽轮机做工之后的废汽排入到冷凝器中,和冷却水进行热交换之后凝结成水,再利用给水泵进入到锅炉中循环使用。
而间接空冷系统的主要作用就是将废热冷却水在间冷塔中和空气进行热交换,以此来将废热传输至空气中。
本文主要分析了火力发电厂间接冷却系统的工作原理,然后对其各种工况进行了详细的说明。
关键词:火力发电厂;间接空冷系统;控制技术
0.引言
本文主要就是以某一个火力发电厂的间接空冷系统为例来进行分析,该火力发电厂主要就是采用表凝式间接空冷系统。
启动给水泵小汽机和主机气轮机排气都是会进入到主机表面式凝汽器,而在表面式凝汽器中循环冷却水也是能够进行完热交换,之后再经由循环水泵将循环冷却水送到间接空冷系统中,然后借助于间接空冷系统进行统一的冷却,而循环水泵则是应该布置在空冷塔附近。
在空冷塔进风口处的圆周上三角垂直布置空冷散热器,每一个冷却三角进风口处都有布置能够调开度的百叶窗。
1.火力发电厂循环水泵系统分析
本工程在1号机组和2号机组这两者之间设置一座间接空冷塔,循环水泵的位置在塔热水入口侧。
两台机组共用一个循环水泵房,其位置就在冷却塔的附近。
每一台机组都配备三台循环水泵,循环水泵主要就是利用定速电机来进行工作[1]。
两台机组间冷系统主要就是通过单元制的模式进行运行,每一台机组在任何的情况下都是必须得投入最少两台循环水泵,这主要就是因为本项目的循环水泵是使用定速电机。
单台泵在实际的运行过程中系统总水阻比较低,泵运行点和设计点也是偏离较大,进而循环水泵电机则是存在着较大的过载风险。
如果在冬季的时候单台循环水泵运行,那当运行泵出现故障的时候将会使得管束出现冰冻的情况,如下图1:
当两台机组在夏季并且不同负荷情况下运行的时候,空冷塔内的热空气气流将会产生相互作用,这样也就会使得高负荷机组的空冷散热器冷却能力下降。
而在冬季运行的时候,管束冻结风险将会加大。
在冬季低负荷运行的时候采用全扇区全流量的运行方式比较合适。
机组在4℃环境下运行的时候就是处于冬季运行工况。
首先就是为了更好的避免冷水出水的温度太低,应该让循环水系统处于全流量的运行状态。
然后就是在低负荷的防冻工况中,使用扇区退出运行的方式就不合适。
当扇区退出运行的时候,那塔内的气流将会不均匀,而这也就加大了管束冻结的风险。
同时旁路阀会自动的打开,以此来有效的控制住系统水阻以及管束内的水流速。
如果进入管束中的水流量减少,那管束冻结风险也会加大。
除此之外,在扇区退出运行的时候,如果局部未排净水出现冻结的情况,那将会使得阀门故障,进而加速管束以及管道的腐蚀。
所以扇区退出运行也是被视作一种事故工况。
而合理的调节百叶扇开度则能够很好的控制水温,实现防冻的目的。
因此所有的百叶窗应该时刻保持着统一开度,以此来有效的保证塔内流场均匀。
2.火力发电厂间接空冷塔系统控制技术分析
冷却塔系统的可控设备主要包括扇区排水电动蝶阀、紧急放水阀、输水泵、地下储水箱水位以及排水电动蝶阀和充水电动蝶阀等等。
冷却塔系统的仪表主要分为用于监视的仪表以及参与控制仪表。
参与控制的仪表主要包括膨胀水箱温度、膨胀水箱液位、扇区冷水出口温度、塔外环境温度、地下水箱液位以及循环水热水总管温度。
其他的仪表都是被用来监视的。
2.1膨胀水箱系统和水位平衡
每一台机组都应该设置一台独立的高位膨胀水箱,而水箱的顶部则是应该和大气联通。
膨胀水箱的位置应该设置在塔内膨胀水箱的平台上,而其容积能够满足充满一个扇区容积的要求,并且其属于常压系统。
间接空冷系统的基本压力主要就是通过膨胀水箱中的水位来控制,其中的水位还控制着冷却三角顶部水位。
在膨胀水箱液位太低的时候,管束不能够满水运行,进而使得大量的空气进入到循环水系统中,导致管系震动,同时还会损伤到循环水泵。
而在冬季运行的时候将会使得管束出现冻结的情况。
整个间接空冷循环水系统都是时刻处于封闭的状态,其中的水平衡主要就是由膨胀水箱中的水位来进行控制[2]。
这主要的目的就是为了更好的满足系统正常运行时的水位以及启动时扇区充水水位的要求,其在正常运行的时候能够有效的保证冷却三角顶部的排空气立管中水位足够,进而水循环运行也是十分的稳定。
2.2旁路电动蝶阀与流量平衡
每一台机组都会设计两个旁门路,以此来保证两个机组各自循环水系统中的流量平衡,而保持流量平衡的主要目的就是以下几点:(1)在扇区还未投运的时候建立循环水回路;(2)保证系统总水阻一直处于合理的范围,确保凝汽器、空冷管束以及循环水泵不会出现超压的情况;(3)控制空冷管束中的水流速,以免管束磨损快速;(4)科学的匹配投运扇区流量以及旁路流量,提升管束的防冻性能以及散热性能。
当机组扇区还未投运的时候,两个旁路阀门都是处于开启的状态,而循环水主要就是通过旁路来进行循环的建立。
而在短时停机的时候,扇区退水的同时还会开启两个旁路阀门,这样也就会使得循环冷却水系统一直处于热备用的状态。
而在非全部扇区投运的时候,旁路电动蝶阀的开启数量与扇区投运数量相匹配,以此来有效的保证系统流量的平衡。
2.3冷却扇区系统与温度控制
扇区系统主要就是由扇区热水进水管道、扇区冷水出水管道、冷却三角、百叶窗、扇区冷热环管以及排气管道等所组成。
每两个百叶窗会通过一个共用执行机构来进行调节。
两台机组冷却扇区主要就是利用间隔布置方式。
首先就是扇区充水,当机组中至少有一台循环泵运行的时候,其中的冷却水系统将会直接通过旁路来建立水循环,而这个时候则是能够逐个的对冷却扇区充水。
然后就是扇区排水,这也就是说扇区退出运行。
当关闭冷水电动蝶阀和扇区热水,打开冷水电动蝶阀和扇区热水的时候,扇区中的水将会直接通过排水管道流入地下水箱中,这也就是扇区退出运行。
最后就是温度控制,扇区冷水出水管道上会安装三至PT100来进行扇区水温的监控。
合理的利用百叶窗开度调节能够有效的控制系统中的循环水水温。
在夏季运行的时候,百叶窗会处于全开的状态,而在冬季运行的时候,则是需要调整百叶窗开度来进行循环水水温的控制,以免其处于防冻温度以上。
循环水热水温度和汽轮机排汽背压相对应。
而降低循环水的水温能够将汽轮机排汽背压降低下来,这样也就能够有效的提升机组出力。
不过当排汽背压降到汽轮机阻塞背压的时候,那降低冷却水的温度对于机组出力的提升而言作用也就不大了。
3.结语
综上所述,间接冷却系统的各种联锁要求以及逻辑控制方面要求的主要目的就是为了更好的保证间冷系统的设备安全以及运行的安全,同时这样也是能够确保火力发电厂机组稳定并且安全的运行,实现安全生产这一重要的目的。
本文主要就是结合多年的工作经验对间接空冷系统控制技术的一些想法和总结,希望能够对相关人员有所帮助。
参考文献:
[1]郑鹏,李晓玲.火力发电厂间接空冷系统控制技术[J].工程技术:全文版,2016(5):00292-00295.
[2]张长志,张应田,刘卫平,等.大型火电机组间接空冷自动控制系统优化[J].资源节约与环保,2014(2):21-21.。