燃机发电厂进气滤滤芯堵塞问题研究论文_丘志辉

(东莞深能源樟洋电力有限公司 广东东莞 523000)

摘要:本文主要分析了某热电有限公司PG9171E燃气一蒸汽联合循环机组入口空滤器差压大导致跳机的原因,并结合实际情况提出了相应的解决对策,以供参考。

关键词:9E燃机;进气滤滤芯;堵塞

前言

某公司成套引进了GE公司生产的PG9171E燃气一蒸汽联合循环发电机组,整套机组于2010年4月9目正式移交生产,主要担负着供热及电网调峰的作用。燃气轮机发电机组具有系统简单、起停快、环境污染小、建设周期短、变负荷能力强等诸多优点。燃气轮机的性能和运行可靠性,与进入机组的空气质量和空气湿度有密切的关系,目前进气滤滤芯材质是采用的高效木桨纤维滤纸,当滤芯中的灰尘较多空气湿度较大时,空气中的灰尘和水分凝结,致使滤芯堵塞(因公司地理位置比较特殊,一址在江边上,空气湿度相当大;且江边种有很多杨柳,一到开春季节,柳絮漫天飞,在机组运行过程中,柳絮吸附到滤芯上,投反吹系统无法清除柳絮,这就加重了公司滤芯堵塞的严重程度);当机组在升负荷的过程中,要求进气量增大,来混合天燃气进行掺配燃烧,但此时的进气滤由于滤芯堵塞,已无法进入更多的空气,致使进气滤室差压过高,导致燃机保护动作跳机。因此为了保证机组高效率地可靠运行,必须配置良好的进气系统,一个好的进气系统,应能在各种温度,湿度和污染的环境中,改善进入机组的空气质量,确保机组高效率可靠地运行。

1研究背景

2012年2月5日凌晨,天气大雾 1:08按调度计划机组调峰低负荷50MW运行,#1燃机负荷33MW,汽机负荷16MW,7:08接中调令将#l机组负荷带满。升负荷过程中,7:15 #1燃机负荷122MW,MARKV 96CS-2为230mm水柱。集控室照明一闪,厂用电通过快切装置自动正常切换至启备变供电,集控室外#1燃机方向发出异响,燃机保护动作解列熄火。当值长命令各岗位值班员立即检查机组状态,#2汽机正常快速停机。7:19,#2机解列,7:29,#1机投入连续盘车,7:56,#2机投入连续盘车。经生产技术部就地检查分析,因实时大雾状况,压气机进气滤压差就地报警有2个压力开关,其中一个动作,与当前一直持续的变送器压差高报警同时动作,导致#1机遮断。

2进气系统系统简介

2.1布置与组成

PG9171E燃机进气系统由一个封闭的进气室和进气管道组成,进气管道中有消音设备,进气管道下游与压气机进气道相连接。进气系统的功能可概括为:对进入机组的空气进行过滤,消音,并将气源引到压气机的入口。其组成为:进气防雨雾筛网、圆筒型及圆锥型组合过滤器(440组)、滤器安装架及隔板、空滤反吹系统、进气导流罩、膨胀节、消音器、压气机入口连结弯管。

2.2部件作用

进口筛网:用来防止象小鸟、树枝、纸片之类的物体进入机组,同时,通过筛网中填充物料的弯曲布置形式,对湿度较大的空气(雨、雾天气)中的水蒸气能起到一定的凝结作用,凝结水直接排除保证进气一定的干燥性。圆筒型及圆锥型组合过滤器:能过滤掉空气中的杂质(直径大于5um),保证压气机运行的洁净度。滤器安装架及隔板:用来固定空气过滤器,同时隔离滤及滤后的气流。

空滤反吹系统:提供空滤的反清洗管路,对积聚在空滤进气侧的杂质灰尘进行反吹,机组运行时能防止杂质灰尘在滤表面聚成饼状而难以清除,在停机后反清洗能吹掉空滤表面的积灰,提高滤器的通透性,较低进气压力损失提高机组效率。进气导流罩:平顺地改变气流地方向,使得压损在近可能小的情况下导入消音器及压气机入口。膨胀节:膨胀接头是用螺栓连接到进气室和进气管道,用来补偿进气是和进气系统的热膨胀。消音器:消音器是几块竖直平行布置的隔板,隔板多孔吸音板做成,里面装着低密度的吸音材料。压气机入口连结弯管(90度):它由一个经过声学处理的弯头组成,也起到一定的消音作用。此外,管道的内壁加装有用同样方式处理过的衬里。消音器专门设计成消除气机所产生的基调噪声,对其他频率的噪声也有消弱作用。

进气滤管道图:

2.3进气道保护说明

由于进气压力损失对机组的效率及出力影响较大:对于9E燃机,进气压力损失(压降)每增加1Kpa,燃机出力降下降1.54%,热耗增加0.56%,排气温度增加1.7℃;对于排气压力损失(压增)每增加1Kpa,燃机出力降下降0.56%,热耗增加0.56%,排气温度增加1.7℃;可见进气压力损失对燃机的性能影响是较明显的

为此在进气系统中设置了较多的压力或压差测量元件,如下:

空滤压差高开关PDSH010:设定动作压差值为1.1Kpa,该开关动作,控制系统发出“空滤压差高报警”;

进气道压差高开关PDSH011:设定动作压差值为2.34Kpa;动作后导致控制逻辑信号L63CS2AH为“1”;

进气道压差高开关PDSH012:设定动作压差值为2.34Kpa;动作后导致控制逻辑信号L63CS2BH为“1”;

进气道压差变送器PDT010(96CS-2):变送至控制系统压差参数名为APCS.

当APCS>2.03Kpa(203mmH2O)时,触阀控制逻辑信号L63CS2CH为“1”.其反回值为APCS<1.91Kpa;当L63CS2CH为“1”时,控制系统会发出“压气机进气道压差高报警”

当APCS>2.24Kpa(224mmH2O)时,触阀控制逻辑信号L63CS2CHH为“1”.其反回值为APCS<2.1Kpa;

在上述三个逻辑信号L63CS2AH、L63CS2BH、L63CS2CHH中,若有两个信号同时为“1”即2/3表决,则燃机保护动作跳闸

3原因分析

经检查,燃机进气滤已经运行4000多小时,长期在湿度较大、空气粉尘密度较大的恶劣环境运行,进气滤的滤芯已经不能很好的使用。燃机在之前满负荷运行时,进气滤压差一直在140~150mm水柱的高位运行,说明进气滤脏污情况严重。当天凌晨大雾天气,空气湿度大。从历史曲线看燃机在加负荷时压气机进口导叶(IGV)逐渐开大,进入压气机的空气量逐渐增加,造成进气滤压差有陡增的迹象,达到了230mm水柱,以致触发了压力开关L63CS2AH和变送器96CS-2动作,燃机自动发跳机指令,燃机跳机。

4应对策略

(1)针对这种情况,公司和检修项目部积极商讨应对措施,即:组建临时烘房,采用大功率空调机对滤芯进行烘干(大约在12h左右),然后采用压缩空气对滤芯进行吹扫,最后再将滤芯回装至进气滤室。此处烘干、吹扫的主要是针对进气滤室第一、二层的200组滤芯(进气滤室分为5层,共440组滤芯),因为在机组运行过程中,70%的空气是由第一、二层滤芯进入压气机,清理过后,进气滤的差压得到明显的改观,且连续运行了500h都没有发差压搞报警。采取这种应急办法的原因是:当因空气湿度大导致滤芯堵塞时,反吹和振打是没有一点效果的;反吹和振打是要在滤芯干燥的情况下,因空气中的灰尘导致滤芯堵塞时才有效果,当然这只是临时的应急措施,想要真正解决滤芯堵塞的问题还是要更换滤芯。公司的燃机机组是在2010年4月9日正式移交生产,在2011年3月份小修时,就因为滤芯堵塞的问题将滤芯全部更换,但在2012年2月5日就因进气滤差压高导致跳机,换新滤芯后机组的运行时间不到4000h(GE公司的标准是滤芯运行8000~l0000h更换),说明公司所处地区的环境因素是GE公司没有考虑到的,公司必须要结合自身情况,拿出应对措施。现在又面临着更换滤芯,这样频繁更换滤芯是任何一个燃机电厂都无法接受的,既费人力也伤财力,且GE公司的滤芯价格昂贵,单独一个滤芯价格在1000元左右,整个滤芯换下来要100万元。现在公司大胆的走出了第一步:采用国产的滤芯。

①从经济角度来分析:国产滤室的价格是进口滤芯的一半以下,大概在40万元左右,且国产滤芯厂家多,可选择性可大些;另外国产滤芯的到货时间短,不像进口滤芯的周期那么长。

②运行角度来分析:从换国产滤芯到今天为止,共运行了400多小时,没有任何不良影响,进气滤的差压问题得到有效的控制。另外,关于该电厂江边柳絮吸附在滤芯上的问题,目前也得到了很好的解决办法,就是在开春季节柳絮飞舞的时候,在滤芯的外面包一层棉质的过滤防护罩,等柳絮完的时候再把防护罩拆除,这样很好的保护了滤芯,延长了滤芯的使用寿命,从而节约了成本。

(2)为了防止在空气湿度较大的时候造成滤芯堵塞,我们正在考虑对进气滤进行改造,即:在进气虑的入口处加装一套除湿装置,采用电加热的方式对进口的空气进行加热,从而降低空气的湿度,保护滤芯。此装置可以在天气晴朗的时候停运,在空气湿度大时投入运行,可以降低厂用电率。

(3)从运行维护方面考虑,加强进气滤的检查,联系厂家定期抽检滤芯,评估滤芯的使用寿命。运行时当滤芯容尘达到基本饱和时要密切关注进气滤压差值,特别是在大雾的极端天气下,燃机升负荷期间要严密监视进气滤压差的变化情况,当出现突升时立即停止升负荷,防止出现跳机的情况发生。燃机停机后增加空滤反吹的投运时间。对于两班制的调峰电厂,停机后投入燃机的空滤反吹,到第二天启机前停运,能有效的去除滤芯的表面灰尘,延长滤芯的使用寿命。

(4)近年来已有用静电除尘作为纤维过滤器的替代方式,使进气空气中的微粒带电,并利用2个电极间形成的静电场清除微粒。也就是火电厂常用的电除尘技术应用到燃气轮机的进气过滤系统。目前这个技术还不太成熟,但可能是以后燃机进气过滤系统的一个发展方向。

参考文献:

[1]邵春明.天然气压缩机干气密封滤芯性能测定与分析[J].石油机械,2017,45(04):102-106.

[2]刘少北,曾涛,胡光忠,柳忠彬.新型滤芯质量性能检测及评价方法[J].机械设计与制造,2017(04):10-12.

[3]陈传盛,叶健.回油滤芯清洗装置的设计与应用[J].流体传动与控制,2017(01):43-44.

论文作者:丘志辉

论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期

论文发表时间:2018/8/13

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