1000MW机组汽轮机阀组压损优化设计

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1、第38卷第7期华电技术Vol.38No.72016年7月HuadianTechnologyJul.20161000MW机组汽轮机阀组压损优化设计孟坦(国华徐州发电有限公司,江苏徐州221166)摘要:介绍了某发电公司1000MW机组汽轮机阀组压损优化,及真空度补偿项目实施的基本原理和思路,阐述了机组压损优化设计思路和试验数据、优化措施及效果。在节能方面取得了良好的效果,发电煤耗降低了0.6g/(kW•h),可供同类型机组参考借鉴。关键词:1000MW机组;压损;滑压曲线;控制优化中图分类号:TM621.4文献标志码:B文章编号:16

2、74-1951(2016)07-0028-04曲线的修正方法也为同型汽轮机运行方式优化提供〇引言参考。某发电公司百万超超临界燃煤机组,锅炉为上1压损优化原理海锅炉厂生产的3099t/h超超临界参数变压运行螺旋管圈塔式直流炉,采用德国西门子公司技术生产1.1汽轮机阀组压损优化原理的超超临界1〇〇〇MW汽轮机。设计带基本负荷,采对于汽轮机组而言,当真空度一定时,高压调节用全周进汽滑压运行,高压缸进口设有2只高压主阀后的压力大小可以代表汽轮机的负荷,若此时高汽门和2只高压调门,并配有过负荷运行的补汽压调阀前压力越高,则阀组带来的压损越高,

3、高压缸阀[1],但补汽阀开启后会带来机组振动,不适用于缸效下降,机组效率降低[2]。为提高机组效率,应日常运行机组负荷调节。在当前大型机组普遍参与在保留一定调节余量的前提下尽量降低阀前压力,电网调峰运行的环境下,为满足自动发电量控制减小阀组带来的压损,同时主汽压力降低,给水汽泵(AGC)和一次调频响应的要求,高压调门通常留有能耗减少,汽轮机做功增加,机组运行的经济性较大的负荷调节余量。由此造成机组变负荷运行提高。时,尤其在低负荷阶段,高压调门节流损失较大,对本次汽轮机阀组压损优化的目标是稳态工况下运行经济性造成不利影响。在#1机组的

4、全负荷工500〜1000MW负荷段内,提高汽轮机阀组平均开况下,汽轮机阀组开度较小,在500~900MW负荷度至40%~45%。以某上汽1000MW机组的滑压段,高压调门开度在30%〜35%,汽轮机阀组压损优化试验数据为例,汽轮机调门开度45%的优化滑通常在14%及以上,影响了机组经济性运行的要压方式热耗曲线与调门全开方式的热耗曲线非常接求。另外,机组协调控制过程中也未考虑机组真空近(如图1所示),调门开度45%方式下比调门全开度对机组整体控制的影响,从而导致真空度变化时方式下的主汽压力要高3.6%左右,因此该滑压方机组的控制不能很

5、好适应当前工况,达到最优状态式下比调门全开时存在3.6%的负荷调节余量,对运行。应500MW工况为18MW,对应1000MW工况为36因此,有必要通过滑压优化试验寻找机组在各MW,一般工况下能满足AGC和一次调频的要求。负荷工况下较合适的主蒸汽压力,在确保机组具有优化工作需要根据试验结果对图1中日常滑压部分一定快速调负荷的前提下,尽量开大高压调门以减的函数曲线进行修改,无需修改分散控制系统少高压调门阀组压损,进而提高机组运行经济性。(DCS)逻辑。通过设计高精度试验对机组滑压运行方式进行压力1.2凝汽器真空度优化原理设定优化,试验得

6、出兼顾运行经济性和可控性的滑汽轮机组在日常运行过程中,凝汽器压力会随压曲线,并通过完善真空度的逻辑,用真空度变化来着季节变换而大幅度变化。在保持原滑压控制曲线进一步修正滑压部分的函数曲线,对优化后的各参规定的主蒸汽压力与机组负荷对应关系不变的情况数进行对比,得出实际节能效果和影响。这种滑压下,夏季滑压运行工况的汽轮机高压调门开度将明显偏大,而冬季滑压运行工况的高压调门开度将有收稿日期:2016-03-21;修回日期:2016-06-25所偏小,这些都会对机组滑压运行的控制特性以及第7期孟坦:1000MW机组汽轮机阀组压损优化设计•2

7、9•8000r表1汽轮机阀组压损优化试验数据负荷/MW主汽压/MPa高调开度/%【l—(H59614.9249.3•窆占•65316.4350.0Pll69617.3950.0/齋縱镲74818.8750.080420.7241.585022.0840.99523.3243.3500600700800900100095024.7342.1修正后负荷/MW97025.4441.0图1某上汽1000MW机组不同方式下的热耗曲线61815.5650.0运行经济性产生不利的影响。为了消除这一不利影65216.3650.0响因素,对机组滑压控

8、制回路引人凝汽器真空度变7517.9245.4化的修正,对机组滑压控制曲线的横坐标(机组负75419.2246.58320.85413荷)进行凝汽器运行压力偏离设计值的出力修正,85722.1542.2使参与机组滑压控制的机组负荷能折

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