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当代化工研究
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百家争鸣
锅炉加装低温省煤器热经济性研究
*李想孙永逸
(吉林化工学院吉林132013)
2016-09
摘要:辅机的功耗增加,机组的热经济性能受到严重影响。针对这一情说,文章将某一超临界600MW直接空冷机组T工况作为重点研究
对象,对于利用余热而对汽轮机相关机组变工况的特性予议维合考感,并对低温省煤器安装前后的就组热经济性展开计算与分析。关键词:锅炉;低温省煤器;热经济性;研究
中图分类号:T
文献标识码:A
StudyofThermo-economyofInstallingLowTemperatureEconomizeronBoilers
Li Xiang, Sun Yongyi
( Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin, 132013 )
Abstracf:The article wil take he working condition of cerfain supercritical 600 MW dinecr air-cooling unir TRL as the key research objecr and take comprehensive consideraion of the characteristics of changing rhe relevam tonits of steam turbine by using waste hear, besides, fake calcarlation and analysis of the anit thermaf eficiency befone and afier installing the low temperature economizer.
Key words: boiler; low tempernafarre economizer; thermo-economy; sfardy
现阶段,国内燃煤电站的锅炉排烟温度通带控制在 120-140摄氏度范围内,而对于使用高硫煤或者是褐煤的电站,实际的排烟温度还会更高,最高能够超过160摄氏度。在低温省煤器加装以后,能够使锅炉的排烟温度降低。文章利用热平衡的方法,将某一600MW直接空冷机组作为重点研究对象,以供参考。
1.600MW直接空冷机组系统概述
该600MVW直接空冷机组所设计的额定功率是620MVWV,而最大的功率是677MW,其中,额定主蒸汽流量是1879吨/ 小时,最大的主蒸汽流量是2090吨/小时。除此之外,TRL 工况之下,钢炉的热效率超过了92%,排烟的温度在130 摄氏度。组成回热系统的部分包括高压加热器与低压加热器各三个,除氧器一个。图1表示的是低温省煤器具体的布置方式:
6号低加低温省煤器
7号低加
图1低温省煤器的布置方式示意图
根据图示可以了解到,低温省煤器具体被布置在静电除尘器前的水平段,而且在各烟道都设置低温省煤器,且每一台都分别事联在高低温两个部分。这样一采,当电厂运行的时候,就可以在7号低加进出口,将所有凝结水引入到低温省煤器当中,并且综合考虑运行的具体情况,对7号低加进出口的引出水比例进行适当地调整,对其进口水温予以调
节,确保低温省煤器运行的更加安全与高效。 2.有关机组热经济性指标计算方法的阐释
(1)汽轮机的排汽压力计算方方数据
根据图1所示,可以发现,在加装了低温省煤器以后,可以把烟气的余热引入到机组的回热系统,所以,汽轮机的第六、七段抽汽会受到一定的排挤,进面返回到汽轮机,使得汽轮机的挂汽流量也随之增加。在TRL工况的作用与影响之下,直接空冷系统的冷风机则处于最大的转速,但是却没有提高转速的余量,所以,增加排汽量也会致使汽轮机的排汽压力随之增加,而排汽熔也会上升,但是,热力系统的热经济性却不断下降。在核算排汽压力的时候,应当考虑到空冷系统换热的能力,同时对热力系统的计算予以正确地修正。但是,如果选择使用其他的工况来核算,且引风机仍然具备转速余量,汽轮机的排汽也在随之增加,那么为了始终保持排汽的压力,引风机就会不断增加转速,最终无法获取排汽压力的变化数值。为此,在这种情况下,选择了TRL工况来计算。
在对加装了低温省煤器以后的汽轮机排汽压力计算的时
候,正是因为排汽压力和熔值会互相影响,所以,使得加装低温省煤器以后的汽轮机排气量有所增加。通过全新排汽流量以及空冷系统计算模型能够获取全新的排汽压力,这样一来,新排汽压力与新排汽熔值、凝汽器出口水烩值可以实现对应。但是,在排汽烩值与凝结水出口給值变化的情况下,同样会对排汽的流量受影响,在这种形势之下,循环选代进行计算,一直到偏差值控制在允许范围之内。
(2)辅机功耗的计算
①如果凝结水流量有所增加,蛋然会增加凝结水泵的功耗,但是,对其功耗增加产生的影响要远远小于凝结水流动阻力的增加而产生的影响。与此同时,凝结水的流动阻力增加,也同样使得水泵扬程不断增加。通过低压省煤器水侧阻力能够准确地计算水泵实际增加的扬程,最终计算出凝结水泵实际增加的功耗数值。
2引风机功耗的烟气量与风压的影响。对于烟气量的计
算可以利用已经知道的煤种成分,而后把烟气看成理想的气体。而针对已经知晓的引风机出口压力以及低压省煤器的烟气侧阻力,就可以计算出引风机的出口压力变化,同时也能够计