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      引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)軸加疏水的改造與優(yōu)化

      2014-10-09 01:25:08曾庭ZENGTing關(guān)海東GUANHaidong郭曉明GUOXiaoming
      價(jià)值工程 2014年2期
      關(guān)鍵詞:疏水器腔室軸封

      曾庭 ZENG Ting;關(guān)海東 GUAN Hai-dong;郭曉明 GUO Xiao-ming

      (①中電投電力工程有限公司,上海 200000;②黑龍江省火電第一工程公司,哈爾濱 150090;③上海電力安裝第二工程公司,上海 200000)

      (①CPI Power Engineering Co.,Ltd.,Shanghai 200000,China;②Heilongjiang Thermal Power No.1 Engineering Company,Harbin 150090,China;③Shanghai Power Erection No.2 Company,Shanghai 200000,China)

      1 概述

      在火力發(fā)電廠設(shè)備中軸封加熱器是回收軸封漏汽并利用其熱量來(lái)加熱凝結(jié)水的裝置,能夠減少能源損失,提高機(jī)組熱效率?;厥盏妮S封漏汽經(jīng)凝結(jié)水冷卻后凝結(jié)成水流入凝汽器,為滿足凝汽器的真空要求,原設(shè)計(jì)在軸加疏水管道上設(shè)計(jì)了自動(dòng)疏水器。

      2 設(shè)備簡(jiǎn)介

      2.1 軸加結(jié)構(gòu) 某電廠的引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)系統(tǒng)配置了獨(dú)立的軸封加熱器,汽輪機(jī)及軸封加熱器均屬東方汽輪機(jī)廠制造。其制造的軸封加熱器為JQ-15/15型汽封加熱器,結(jié)構(gòu)圖[1]。

      圖1 軸加結(jié)構(gòu)圖(俯視圖)

      圖2 軸加結(jié)構(gòu)圖(側(cè)視圖)

      2.2 軸加工作原理 如圖1、圖2所示,軸加分兩段腔室,左殼體⑤是第一段腔室,右殼體⑥是第二段腔室,由主蒸汽管來(lái)的蒸汽進(jìn)入軸封抽氣器③,從抽氣器噴嘴噴出,這時(shí)蒸汽流速增加,壓力降低,在噴嘴吸喉進(jìn)口前形成負(fù)壓區(qū),則一段腔室內(nèi)的不凝氣體被抽出。這樣一段腔室內(nèi)部形成一定負(fù)壓,軸封漏汽進(jìn)入一段腔室被管側(cè)凝結(jié)水冷卻,形成一段疏水。由于軸封抽氣器一段腔室內(nèi)的不凝氣體抽出以及蒸汽冷凝,使一段腔室內(nèi)保持負(fù)壓。一段腔室被抽出的不凝氣體與抽氣器的動(dòng)力蒸汽混合進(jìn)入二段腔室被管側(cè)凝結(jié)水冷卻,形成二段疏水。

      3 軸加調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及采取的措施

      在引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)調(diào)試期間,在引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)投軸封系統(tǒng)后,軸封加熱器在額定工作壓力及額定溫度情況下,軸封加熱器的疏水不暢,部分疏水從軸封加熱器排汽管道噴出,汽輪機(jī)軸封供汽調(diào)整無(wú)法進(jìn)行。

      引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)軸封加熱器一、二段疏水設(shè)計(jì)院均采用浮球式自動(dòng)疏水器將疏水疏至凝汽器(如圖3),此閥結(jié)構(gòu)是疏水達(dá)到一定量將浮球頂起后將疏水排掉,但東方汽輪機(jī)廠供浮球式自動(dòng)疏水閥的疏水孔徑只有φ10,其疏水流量很小,遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際軸封加熱器投運(yùn)工況下疏水量,造成軸封加熱器疏水不暢。為了保證軸加的疏水量,在一、二段自動(dòng)疏水器處各自增加一旁路,用旁路將軸加的疏水送走。打開(kāi)旁路門后,加大了軸加疏水量,但同時(shí)軸加排空管倒吸空氣,凝汽器真空度降低。為保證引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)調(diào)試,臨時(shí)采取了代用大疏水量的疏水器進(jìn)行疏水運(yùn)行。并聯(lián)系設(shè)計(jì)院將自動(dòng)疏水器形式疏水改成水封形式。由于場(chǎng)地限制,無(wú)法采用單級(jí)水封,故采用多級(jí)水封。

      圖3 軸加相關(guān)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖

      圖4 多級(jí)水封示意簡(jiǎn)圖

      4 軸加疏水水封設(shè)計(jì)依據(jù)

      4.1 模型建立 以圖4為計(jì)算模型,結(jié)合該電廠實(shí)際參數(shù),對(duì)多級(jí)水封進(jìn)行設(shè)計(jì) 多級(jí)水封每級(jí)水封管高度H按下式確定:H=(P0-P5)/nρg+δ

      式中P0、P5——分別為軸加一(二)段腔室汽側(cè)壓力、凝汽器壓力,Pa;n——水封級(jí)數(shù);ρ——疏水的密度,Kg/m3;δ——富裕度,即必須有H>h。

      水封管的數(shù)目為n時(shí),則相當(dāng)于需用nh的冷凝水柱靜壓力平衡兩容器間的壓力差。多級(jí)水封工作時(shí),各級(jí)空間壓力由下式確定:P1=P0-hρg P2=P1-hρg

      P3=P2-hρg P4=P3-hρg

      P0——軸加容器汽側(cè)壓力,Pa;P1、P2、P3、P4——各級(jí)水封空間 壓力,Pa;H——每級(jí)水封管高度,Pa。

      水柱高度h為每相鄰兩水封管的壓力差,各級(jí)空間壓力依次遞減,即P0>P1>P2>P3>P4>P5。

      已知軸加一段腔室汽側(cè)額定工作壓力-6kpa.g,二段腔室汽側(cè)額定工作壓力為常壓0kpa.g,凝汽器汽側(cè)額定工作壓力[2]-72kpa.g,水的密封ρ=1000kg/m3,重力加速度g=10N/kg

      4.2 軸加一段疏水水封計(jì)算 對(duì)于一段疏水:①多級(jí)水封前后壓差:ΔP1=-6kpa.g-(-72kpa.g)=66kpa=66000pa;②考慮該電廠軸加與凝泵坑高差限制,每級(jí)水封管高度不能過(guò)高,故我們采用四級(jí)水封,每級(jí)水封水柱高度:h1=ΔP1/(nρg)=1.65m;③取δ=0.35m,則每級(jí)水封管高度H1=h1+δ=2m;④再加上水封管外的高度,則設(shè)計(jì)的軸加一段水封圖如圖5所示。

      圖5 軸加一段腔室疏水4級(jí)水封

      圖6 軸加二段腔室疏水4級(jí)水封

      4.3 軸加二段疏水水封計(jì)算 對(duì)于二段疏水①多級(jí)水封前后壓差 ΔP2=0kpa.g-(-72kpa.g)=72kpa=72000pa;②考慮該電廠軸加與凝泵坑高差限制,每級(jí)水封管高度不能過(guò)高,故我們采用四級(jí)水封,每級(jí)水封水柱高度:h1=ΔP1/(nρg)=1.8m;③取δ=0.35m,則每級(jí)水封管高度H1=h1+δ=2.15m;④再加上水封管外的高度,則設(shè)計(jì)的軸加二段水封圖如圖6。設(shè)計(jì)改造完成后,投入運(yùn)行時(shí),在不同工況下,軸加一二段腔室水位穩(wěn)定,一二段水封均運(yùn)行良好。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      軸加疏水配備合適的水封對(duì)機(jī)組運(yùn)行非常重要。配置水封阻力過(guò)小,則會(huì)導(dǎo)致軸加水位低,軸封加熱器中的汽—?dú)饣旌衔锉焕肽髦?,使凝汽器的真空惡化,真空下降?dǎo)致汽耗也增加,這就使機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效率降低,蒸汽進(jìn)入凝汽器中使凝汽器的熱負(fù)荷增大,在循環(huán)水量不增加的情況下,凝汽器的真空必然會(huì)下降,若增加循環(huán)水量又會(huì)增加廠用電耗;配置的水封阻力過(guò)大,則導(dǎo)致軸加水位過(guò)高,而軸加水位過(guò)高,就有可能有水滿到軸封管,造成軸封處動(dòng)靜摩擦,可能導(dǎo)致大軸彎曲。

      [1]JQ-15/15型汽封加熱器結(jié)構(gòu)圖[Z].東方汽輪機(jī)廠.

      [2]NJK7-1.0型鍋爐引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)產(chǎn)品使用說(shuō)明書[Z].東方汽輪機(jī)廠.

      [3]唐傳貴,王輝,楊學(xué)俠,鄭數(shù).電廠高壓加熱器疏水系統(tǒng)改造及應(yīng)用[J].安徽科技,2008(09).

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