通辽霍林河坑口发电有限责任公司 霍林 郭勒市 029200
摘要:本文对通辽霍林河坑口发电有限责任公司(以下简称“坑口公司”)2×600MW亚临界机组,锅炉送风机、一次风机入口固定式暖风器,在冬季,暖风器发生故障时,风机需停运或降出力运行的问题进行论述,研究解决方案,保证机组安全经济稳定运行。
关键词:风机;暖风器;旁路风道;降出力;安全;经济
1、引言
在暖风器后,改造增设旁路风道,经切换挡板实现暖风器投入或切除运行。改造后冬季暖风器故障时,风机无需停运或降出力运行,便可安全切除隔离暖风器实现检修;夏季将暖风器切除,吸取室内风减小风阻可降低电耗。从而确保机组安全经济稳定运行。
1、设备概述
坑口公司2×600MW机组每台锅炉各装2台三分仓回旋式空气预热器、2台动叶可调送风机及2台动叶可调一次风机。每台风机均各设一个室外吸风口“四季”吸取室外风。
每台送、一次风机入口各布置二组固定管束式暖风器。运行方式:“夏退冬投”。暖风器作用:冬季,(霍林河地区冬季室外气温最低达-35℃ ,风机吸入的冷空气需经暖风器加热到10-25℃后送入空气预热器。)防止空气预热器换热元件发生低温酸腐蚀。
2、存在的问题及改造的必要性
2.1 不安全性:
冬季暖风器投运,发生漏泄或冻结等故障时,需将风机停运或将风机动片全关后,方能进入风道对其检修,致使风机非计划停运及机组的降出力事件发生。
2.2 不经济性:
每台风机各设一个室外吸风口,暖风器为固定式布置,管束布置较密集,“四季”风机均克服暖风器管束这部分阻力,消耗多余的电能,直接影响机组的经济指标。
3、 改造方向及思路
3.1 提高安全可靠性:
冬季,暖风器发生故障需检修时,将暖风器隔离与风机系统隔离,无需风机降出力或停运检修人员便可进入隔离侧风道对暖风器进行安全检修;杜绝机组降负荷运行。
夏季,风机吸风口切换至室内,不再克服暖风器管束阻力消耗无用功,实现节能降耗。
技术方案实施要简单,便于现场实施,运行操作中要简洁可靠,一次性投资少。
4 、方案实施
4.1 在每台风机进气箱消音器上方(暖风器后),增设一个与室外进风口截面积(4.1m×3.6m)相等的室内吸风口及选择切换挡板装置, 可实现(室内、外)吸入风口的选择。切换过程缓慢,风机不发生喘振现象。
切换挡板装置示意图
4.2 装设的切换装置为翻板式挡板门,通过挡板门可实现室外吸风口与室内吸风口的选择性切换。室内吸风口装设防杂栅格网,防止人或杂物落入。
4.3 将挡板门分A、B两块,采用手动逐块操作,操作便捷且速度较慢,可保证总进风量不发生变化,可实现切换过程中风机不发生喘振。
4.4 为了降低投入资金成本,操作机构采用手动方式实现室外、室内吸风口的切换选择,不采用电动而选择手动。
4.5通过挡板门可实现室外吸风口与室内吸风口的选择性切换。室内吸风口装设防杂栅格网,防止异物吸入,确保风机安全。
4.6 由室外切换到室内吸风口时,实现了将暖风器旁路隔离性切除,人可安全进行隔离区对暖风器进行各项检修作业。
6 效果评估
以2012年11月13日,运行中处理2A送风机、一次风机暖风器管座漏泄为例,对改造前、后进行评估:
改造前:需将风机动叶全关或将故障侧风机停运。检修人员方可进入风道内对故障暖风器实施检修作业。机组需降出力3小时,机组按满负荷计算,损失发电量(600-360)×3=740MW。
改造后:无需将风机动叶开度关小或将风机停运。通过手动切换挡板门将室外切到室内吸风口,风机总吸入风量不发生过大的波动,切换用时15分钟,不发生喘振现象。检修人员不仅能安全进入切除的室外吸风口内,对暖风器进行检修,还降低了检修作业难度,修后,切回室外吸风口。轻易实现了平稳切换操作,确保人身与设备的安全。用时 3小时机组未发生电量损失,可效避免机组降出力或风机停运事件的发生。
6.3 暖风器解列后将入口风切至旁路风道运行,降低风机厂用电耗。一次风电流下降了7A,送风机电流下降了3A。
7 经济效益估算
7.1 节省电能:
改造后,夏季,机组额定负荷时,切取室内风,两台一次风机每小时节省电量为:2×1.732×10×7×0.85=206.11KWh,两台送风机每小时节省电量为:2×1.732×10×3×0.85=88.33KWh ,总节省电量为206.11+88.33=294.44 KWh,机组厂用电率下降0.049%,机组发电煤耗下降0.167g/kwh,
成本回收:
每年机组发电量按25亿千瓦时计算,每年可节省标煤417.5吨,标煤单价按415元/吨计算,每年可节省资金为417.5×415=17.2225万元,每台锅炉风机旁路挡板改造投入资金为35万元,机组运行2.03年可收回成本。
结论
本项目实施后,实现了冬季对暖风器实现安全检修,确保了风机设备与检修人员的安全,杜绝了由于风机暖风器检修,致使机组降负荷事件的发生。
夏季,实现了风机节省电能的问题。同时风机吸取室内风,又利于机组夏季的防暑降温。达到了预期效果。
论文作者:杨立斌
论文发表刊物:《中国电业》2019年第06期
论文发表时间:2019/7/15
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