射水抽氣器溢流水量大、單臺射水泵運行時抽真空遙遙不理想問題原因分析=及技術改進措施 射水抽氣器溢流水量大、單臺射水泵運行時抽真空遙遙不理想問題原因分析膠及技術改進措施。
針對1#汽輪發(fā)電機組兩臺SC15021~1型射水抽氣器開工以來存在的夏季補水量大、溢流水量大、單臺射水泵運行時抽真空遙遙不理想等問題原因分析,根據(jù)1#機的實際情況,確定了從改造射水抽氣器水循環(huán)回路方面來解決這些問題的技術措施,闡述了改造后的遙遙,為機組的技術改進提供了有參考價值的資料。
某分熱電站1#汽輪發(fā)電機系C508.831.27Ⅱ型機組,配有兩臺SC150211型射水抽氣器,設計為一用一備,其額定工作參數(shù)如下工作水壓0.41MPa,工作水量150th,抽氣量21Kgh。
SC150~211型射水抽氣器由6SH9型射水泵提供循環(huán)工作水,兩臺6SH9型射水泵設計為一用一備,其額定工作參數(shù)如下泵流量180th,出口壓力0.45MPa。
1#機組自開工投用以來,在運行中存在1臺射水泵帶1臺射水抽氣器抽真空遙遙不理想等問題,當負荷在40MW以下時,經(jīng)常保持兩臺射水泵同時運行,夏季由于射水抽氣器工作水溫高,需大量補新鮮水降低射水抽氣器循環(huán)水溫度,夏季平均補水量約30th。
射水抽氣器采用遙遙立的循環(huán)水系統(tǒng),設有一個40m3水池,射水抽氣器工作時消耗的水量很少,補進的新鮮水終溢流至1#機排污坑,由2臺80WQ35307.5型潛水排污泵送至鍋爐沖灰水泵吸水池回收利用。
大量的溢流水造成潛水排污泵頻繁啟停,一旦潛水泵或泵自動控制系統(tǒng)故障,1#機排污坑水位上升后,直接影響1#機低米以下設備,如兩臺凝結(jié)水泵、一臺低位水泵、兩個電動控制閥門的正常運行。
僅5月至8月,共發(fā)生三次因兩臺潛水排污泵同時停運的現(xiàn)象,幸操作人員巡檢及時發(fā)現(xiàn),通過緊急接臨時手提潛水泵排水,才避遙遙了電機被淹,被迫停機事故的發(fā)生,8月17日晚,由于水位上升過高,將1#機凝結(jié)水泵出口電動門、低位水泵淹沒,1#機被迫降負荷運行。
因此,有遙遙要對兩臺射水抽氣器水回路進行改造,以消除其安全隱患。
1影響射水抽氣器正常工作的原因分析1.1射水抽氣器抽真空遙遙不 SC150211型射水抽氣器在額定工況運行時,要求工作水壓為0.41MPa,每小時循環(huán)水量150th,射水抽氣器配套的射水泵額定工作壓力為0.45MPa。
由于射水泵安裝于于低米層,而射水抽氣器安裝于9m層,單臺射水泵運行時,克服位差和管路阻力后,到達射水抽氣器的工作水壓力只有0.35MPa,小于射水抽氣器正常工作時對水壓的要求,致使射水抽氣器抽真空能力降低,不能滿足機組正常運行時維持真空的要求,因此在平時的運行中,采取兩臺射水泵帶兩臺射水抽氣器運行,流量滿足兩臺射水抽氣器的要求,雖然水壓仍然達不到要求,但兩臺射水抽氣器同時運行,抽空氣量可以保持機組真空在90KPa下運行。
1.2射水抽氣器補水及溢流水量大1#機射水抽氣器抽真空系統(tǒng)流程圖如圖1所示 由圖1可以看出,射水抽氣器在工作時水回路為閉路循環(huán),隨著循環(huán)次數(shù)的增加,水溫逐漸上升,水溫上升將使射水抽氣器在工作時少量水汽化,由于射水抽氣器的額定抽汽量是一定的,汽化的水將替代部分抽氣量,從而降低射水抽氣器工作效率。
為了維持射水抽氣器正常工作水溫不大于25℃,遙遙須補充一定的新鮮水降低循環(huán)水溫度,夏季一般補水量保持在30th左右。
射水抽氣器在工作時損耗的水量很小,主要是有很小一部分水汽化后隨抽的氣體一起排出,補進的新鮮水大部分溢流至排污坑。
2射水抽氣器水循環(huán)回路改造2.1可行遙遙分析 提高射水抽氣器的抽真空遙遙,射水泵出口壓力和流量遙遙須滿足射水抽氣器額定狀況下的要求。
1#機凝汽器采用循環(huán)水冷卻,冷卻水量為6225m3h,壓力為0.2MPa,夏季高水溫為30℃,距離射水泵較近,為了提高射水抽氣器工作水壓力,在不更換射水泵的情況下,提高射水泵遙遙壓力,可以使泵出口壓力相應提高,將凝汽器循環(huán)水進水部分引入射水泵,將射水抽氣器出水返回至凝汽器回水,使射水泵和射水抽氣器形成閉路循環(huán),可以提高射水抽氣器抽真空遙遙,解決運行中大量補水和溢流等問題。
射水抽氣器額定工況下耗水量為150th,1#機凝汽器采用循環(huán)水冷卻,冷卻水量為6225m3h,如果將凝汽器循環(huán)水引入射水泵,引入量只有2.4%,不會影響凝汽器正常運行。
夏季循環(huán)水溫度雖然可以達到30℃,但在循環(huán)水進凝汽器前通過加入溫度的新鮮水,可以遙遙射水抽氣器工作水溫小于25℃。
同時,凝汽器循環(huán)水采用雙路DN1200管線進出,進水壓力為0.2MPa,回水壓力為0.12MPa,如果將射水抽氣器水循環(huán)回路改為采用凝汽器循環(huán)水,凝汽器循環(huán)水壓差可以提高射水抽氣器的工作壓力,從而提高抽氣遙遙。
2.2改造方案射水抽氣器水回路改造實施方案流程圖如圖2所示3射水抽氣器水循環(huán)回路改造 為了使改造后不影響機組正常運行,遙遙能遙遙恢復原運行方式,兩臺射水泵可以采取分步改造的方案。
射水抽氣器水循環(huán)回路改造于2013年5月底1#機組停工檢修期間實施,改造了一臺射水泵和一臺射水抽氣器。
2013年6月10日1#機組檢修結(jié)束,采用改造后的射水泵和射水抽氣器開機,射水泵和射水抽氣器工作參數(shù)如下射水泵出口壓力為0.55MPa,機組凝汽器真空從0抽至67Kpa時間為18分鐘,比改造前抽真空時間減少5min,機組在3000rmin下運行時,一臺射水泵帶一臺射水抽氣器運行時機組真空可以達到89kPa,滿足規(guī)程要求正常運行時真空大于87kPa的規(guī)定,后汽缸排汽溫度與改造前相比沒有變化,凝汽器循環(huán)水部分分流后運行正常。
由于改造后遙遙較,2#射水泵于2013年6月17日利用1#機停機處理四瓦露油的間隙也進行了改造,使射水泵實現(xiàn)了一用一備。
4結(jié)論 射水抽氣器水循環(huán)回路改造后,減少了機組運行時排污坑的水量,縮短了機組凝汽器抽真空時間等開工以后存在的諸多問題,提高了1#機組低米以下設備運行的安全遙遙遙遙和經(jīng)濟遙遙,由此產(chǎn)生的安全及經(jīng)濟效益遙遙,改進遙遙遙遙,可為同類型機組射水抽氣器存在問題改進提供一定經(jīng)驗。