王滩电厂供热改造管理经验总结论文_宋阳

(河北大唐国际王滩发电有限责任公司 河北唐山 063000)

摘要:本文针对王滩发电公司的两台600MW亚临界燃煤发电机组改造,采用在中低压连通管打孔抽汽并加装液压蝶阀控制抽汽参数的方式进行对外供热。首个供热期结束后,通过对供热改造的前期准备及供热改造过程中及供热期内遇到的问题和经验进行分析,从而进一步完善保供热措施,为下期供热做好准备。

关键词:供热改造 总结 管理

王滩电厂于2014年11月正式开始对海港开发区供热,至2015年3月圆满完成首个对外供热季供热工作。整个供热期间机组运行稳定,未发生较大影响供热事件,供热温度、流量满足供热需求,同时,此项改造工作的正式投运取缔了开发区以前的小锅炉分散供热模式,履行了企业社会责任。

1.1供热系统简介

热网对外水循环控制方为“质”与“量”联合调节。“质”的调节时通过调节阀调节热网加热器入口调门调整供水温度;“量”的调节通过永磁调速装置调整热网循环水泵的转速或增减循环泵台数来实现。同时,为了响应国家节能降耗的要求,供热系统中,共使用了6台变频器、2台永磁调速器,节能降耗效果明显。

1.2供热前所做的准备工作

供热改造项目因为要与供热任务衔接,具有工期紧、项目杂、任务重的特点,其艰巨性和挑战性不言而喻。从现场施工安装,设备试运,到最终的调试结束,遇到许多的实际问题,但为了保质保量完成设备安装,各专业都提前与检修单位、设备生产厂家沟通确认,保证设备及时到厂,快速安装,提前进入调试,积极做好供热改造工程所需的备品备件等各项准备工作。

由于开发区使用的计量表计与唐山地区其他电厂选用的计量表计不同,计算的公式也有些偏差,所以在表计问题上与开发区进行了协商。即电厂提供9路信号,分别是:循环水回水流量、压力、温度;循环水供水流量、压力、温度;循环水补充水流量、压力、温度。开发区负责提供“流量计算装置”、软硬件安装、调试,并负责费用支付。“流量计算装置”安放在供热首站0米电子间内。设备的校验及维护由设备采购方负责。在供热期前,对计量表计进行校验,全部合格。

供热首站采用无人值班的模式,所以对设备的自动化程度要求很高。对此,各专业负责人开了5次讨论会,对其他电厂的供热逻辑进行分析,并结合王滩电厂的实际情况,汇总出了一个适用于王滩电厂的逻辑。并对重要的信号做了特殊处理。比如首站与主机组之间的互跳连锁,做了三取二的逻辑,通讯与硬线并存,可有效防止误动拒动。

1.3供热期间的消缺工作

供热期间,设备处在磨合期,在此期间主要是消除随机发生的缺陷,确保安全稳定系统运行。主要缺陷如下:

1.3.1循环水管道大量空气聚集弯头处,导致循环水循环不畅,最终导致加热器运行异常

#2热网加热器水侧循环不畅是造成此次异常的主要原因,#2热网加热器循环水循环不畅,导致#2加热器汽侧蒸汽没有足够的循环水换热,#2加热器汽侧蒸汽压力开始升高,高于#1加热器内压力,蒸汽凝结水通过加热器底部的连接管从#2热网加热器流至#1加热器内,导致#2加热器也为急剧下降,同时#1加热器液位升高,同时由于#2加热器水侧循环水循环不畅,导致水侧局部汽化,导致加热器入口温度升高。第二天上午对热网循环水供回水管道进行放空气,供水和回水管道放出大量空气,#2热网加热器水侧放空气门放出大量蒸汽。在关闭#2热网加热器正常疏水手动门,底部连通管手动门,再循环手动门和供汽电动门,切断一切汽侧来源后,#2热网加热器液位保持不变。由此可见,循环水管道大量空气聚集弯头处,导致循环水循环不畅,最终导致加热器运行异常。

1.3.2计量系统存在的问题

供热系统自投运以来,计量参数存在一些偏差,通过积极联系计量厂家,分析计量公式及公式的运算规则,在DCS系统中模拟出计算公式,与供热计量的数据作对比。通过数据间的偏差,分析可能发生的原因,并及时处理。

1.3.2.1补水焓值的偏差

供热系统的补水也含有一定的热量,但计算热量的公式中并没有将这部分的热量算入,当供热系统稳定后,每小时补水量约为2t/h,补水温度约为15℃,每小时焓值约为0.25GJ,每天6GJ,整个供热期105天可增加供热热量630GJ。

1.3.2.2瞬时值产生偏差的分析

供热的计算公式为:(回水温度热焓值-供水温度热焓值)*供水流量/1000。

根据此公式,我们在DCS系统中也做了一个相同的计算公式,通过两组数据的比较,来验证开发区公式的正确性,避免公司蒙受损失。开发区的公式中温度是非线性的,四舍五入计算;而DCS的公式中温度的热焓值是线性的。

1.3.2.3供水、回水的流量偏差

供热投运初期,供水流量与回水流量偏差。压力测点的安装位置在管道顶部,打开排污门,里面聚集很多气体。

图1.1 孔板安装位置及排气示意图

图中孔板沿水流方向侧是流量变送器的正压侧,另一侧为流量变送器的负压侧。可以看出,供水管道的孔板安装在凹槽位,孔板附近存的气会在两侧排空,而不会在孔板附近积聚。回水管道则不同,流量变送器的正压侧的气体可以从排气门排出,而流量变送器的负压侧的管道相当于处在最高点,气体在孔板附近聚集,导致测量不准。具备条件时孔板前后增加排气门。

1.3.2.4供水温度(计量)与供水温度(非计量)之间的偏差

通过对供水温度(计量)与供水温度(非计量)的观察比较,发现计量值长期偏低1℃左右。但由于计算公式都从供水温度(计量)一个测点取数,所以瞬时热量看不出偏差。

针对上述问题,在就地实际测量过温度,如下表(见表1)

热电阻信号转换为电流信号后会出现线损,导致显示温度偏低。

1.4总结

供热期后,通过对供热期供热工作进行全面总结,能够为未来的供热周期提供了良好的指向作用,避免一些重复性的问题。保证今后供热系统正常运行。2014年完成的完成指标如下:

(1)2014年,王滩电厂供热期间未发生非计划停运事件;(2)设计供热量130.68万吉焦(供热面积275万㎡),实际供热量61.39万吉焦(供热面积126万㎡)(3)2014年热力出厂价格29.7元/吉焦;(4)采暖热电比1.12GJ/万KWh;(5)供热煤耗40.63kg/GJ;(6)供电煤耗(折纯凝)312.56g/KWh;(7)供热期汽轮机热耗(折纯凝)7998KJ/KWh,主要是电网调度机组负荷率降低影响;(8)供热厂用电率10.32kWh/GJ;(9)实际采暖面积126万平米;(10)实际供热量完成61.39万吉焦。

参考文献:

[1] 刘坤家 . 660MW超临界直流 锅炉汽温控制技术研究 [J]. 中国高新技术企 业,2014(10):28-29..

论文作者:宋阳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/5

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王滩电厂供热改造管理经验总结论文_宋阳
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