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供热机组!托克托发电公司11、12号机组中低压联通管排汽蝶阀调节装置改造

该文是供热机组论文范文,为你的写作提供相关参考。

河北承德:市区供热机组故障供暖中断 视频 : 供热机组 联产智能 1、★核电站运行专业在机组调试启动阶段的运作模式2、★火电厂600MW机组集控运行现状改善3、★小区集中供热水节能现状4、★空气源热泵:热水器稳步,采暖机组蓄势待发

陈亚重

(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托010206)

摘 要: 随着环保、节能、减排意识的日益增强,大量企业用户摘除自备锅炉要求电厂进行供热,而汽轮机低压联通管排汽蝶阀的可靠性制约着供汽的能力和安全性,将汽轮机低压联通管排汽蝶阀由液动改为电动可有效的解决问题.

关键词:汽轮机排汽蝶阀 液动 电动 改造

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1003-9082 (2015) 09-0259-02

一、公司简介

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,简称托克托发电公司,坐落内蒙古呼和浩特市托克托县工业园区,共有1-8 机机11-12 共计10 台机组,为亚洲最大的火力发电厂,其中11、12 号机组为单元制2×300MW湿冷汽轮发电机组,11 号机组于2007 年12 月9 日投产,12 号机组于2007 年12 月21 日投产,汽轮机为东方汽轮机厂制造,型号为N300-16.7/537/537-8 型,型式为亚临界、一次中间再热、两缸两排汽凝汽式汽轮机,主要特点:采用DEH 数字电液调节,系统操作简便,运行安全可靠.多年来,托克托发电公司作为现代化大型发电企业,在大唐集团、大唐国际公司的正确领导下,在地方政府的大力支持下,公司坚持以科学发展为基础,积极推进管理科学化,经营效益化,多产发展科技化,管理水平日益提升,生产持续稳定,企业内质外形建设不断实现新突破,核心竞争力不断增强,树立了良好的社会形象,为推动地方经济又好又快发展做出了突出贡献.

二、供汽简介

我们厂地处内蒙古呼和浩特市托克托县工业园区,随着环保、节能、减排意识的日益增强,工业园区内一些企业拆除了一些工厂的自备锅炉,要求我们电厂进行供热.我们主要的供热对像是内蒙古大唐国际再生资源有限公司,供热需求量很大,要求的参数如下:低压蒸汽:压力0.4—0.75MPa,温度:315℃,流量:0-150 吨/h;高压蒸汽, 压力1.25—3.0MPa,温度:315℃,流量:0-30 吨/h.再生资源公司低压供汽取自汽轮机中压缸排汽至低压联通管上,当供汽流量与压力无法满足时,关闭机组低压联通管排汽蝶阀,通过减少至低压缸的流量来提高供汽流量与压力,如下图.

因再生资源公司停气可能导致的影响很大:低压蒸汽停气影响: 1.影响煤气炉的生产及指标,30 分钟以上可能会导致煤气炉停炉.

2.影响氧化铝生产预脱硅的连续运行,每停气达20 分钟以上将导致系统重新启动,损失影响生产活性硅酸钙生产将达8 吨以上.影响少生产脱硅粉煤灰30 吨以上.

3.每停汽半小时以上将影响蒸水量达200 吨以上.

4. 停汽1 小时以上可能会导致需要加热槽罐碳酸钠析出导致槽罐沉积堵塞,清理费用过大;高压蒸汽停气影响:停气30 分钟以上将少产二段脱硅液导致氧化铝每小时少产15 吨氧化铝.

三、改造的背景

再生资源公司供汽量不是很稳定且停汽后损失较大,这就要求我们的机组进行时常调节,来保证用户要求.这样,我们的机组要频繁的进行调节抽汽量来保证供给,同时,作为液压调节的排汽蝶阀来说,是一个考验.从投产到改造前,通过多次的调试,中低压联通管蝶阀均没有达到要求的效果.特别是随着内蒙古大唐国际再生资源有限公司差能的逐步扩大,供热量的增加,排汽蝶阀的可靠性和安全性制约着公司的供热能力,影响机组的安全稳定运行和供热经济性.公司领导决定对排汽蝶阀进行技术改造.

公司11、12 号机组为抽汽供热机组,中、低压缸联通管排汽蝶阀是上汽厂早期为了电厂供热的需要设计的,技术还不成熟就投入到市场,排汽蝶阀是进口德国阿达姆斯液控调节门,EH 油系统控制.

改造前11、12 号机组作为汽源对外供热,排汽蝶阀在供热调节时,一直就不稳定,油管路频繁振动,经常引起油动机EH 油管漏油甚至导致油管断裂造成跳机,蝶阀卡涩无法活动,反馈与指令不一致等情况,严重影响了机组安全经济运行和供热.对于11、12 号机组中低压联通管排汽蝶阀调节异常问题,虽经多次咨询厂家,并对控制油节流孔进行改造,仍不能消除调节异常和振动,同时由于油管路设计在中压缸上部,离高温热源比较近易造成EH 油酸值升高,给机组的安全稳定运行和供热带来了很大隐患.

通过调研,我们对别的电厂同类型的供热机组排汽蝶阀调节装置,如:青岛电厂、章丘电厂、里彦电厂进行调研,都存在同样的问题,都没有很好的方案进行彻底解决.在当今工业设备自动化控制系统中,都是利用液压控制或电动控制,或者是利用液压和电动综合控制来实现的.由于电动控制系统具有设计、制造及操作简单,维护方便等优点,广泛应用于工业自动化控制.

1.领导对改造后的要求

1.1 将排汽蝶阀调节装置由液控改为电动执行机构控制,改造后机组供热调节能保持稳定,操作简单,动作灵活,维护方便,确保机组的安全、稳定、经济运行,彻底杜绝设备隐患.

1.2 功能必须满足机组安全、稳定运行的要求,可以达到0-150t/h 的供热出力,安全、经济效益良好.

河北承德:市区供热机组出现故障供暖中断 视频时长:00:42 河北承德:市区供热机组出现故障供暖中断 播放:49532次 评论:10081人

2.排汽蝶阀调节故障原因分析

针对中低压缸联通管排汽蝶阀,在供热调节时出现调节异常问题,经充分调查、分析、调研,对其产生的原因有以下几个方面原因引起:2.1CV 油动机以及控制系统主要部件与CV 碟阀直接连在一起,位于中压缸上方1m 左右,且位于汽轮机外罩内,环境温度高(达75℃).

供热机组 瑞阳公司:河北承德:市区供热机组故障供暖全部中断

2.2 在供热投入的情况下,CV 开度较小,此时碟阀和油动机振动很大.2.3 在供热投入时,CV 调节频繁,易引起油动机橡胶密封环等活动部件的磨损.

2.4 蝶阀油动机控制块存在内漏现象,造成油动机存在自开现象,无法稳定在某一位置.

2.5 蝶阀控制装置采用角位移传感器,阀门位移反馈精度差,油动机总开度的1%行程(约3.5mm)才能接受到反馈信号,即油动机自开3.5mm 后才能接受到反馈指令.

2.6 蝶阀控制板无法进行在线设置,油动机在自动开启到1%开度后控制板操作油动机突然泄压,造成执行机构弹簧在1%开度内迅速的反弹,巨大的弹簧力引起油动机和管道剧烈振动,造成#1、2 机三抽供热无法正常投运.

2.7 油动机密封件备品的采购周期要3 个月以上,其它备件的采购周期约1 年时间,采购价格比国产产品高2 倍.进口设备的技术服务根本无法达到我们生产现场服务的要求,给设备维护带来很大的困难.

综上所述:# 1、2 机连通管蝶阀由于油路内漏和控制回路调节精度差,造成执行机构振动,同时油动机、油路控制块、控制板均存在缺陷,因此,必须对排汽蝶阀控制装置进行改造.

3.要因确认

3.1 技术设计应用不成熟,该产品是上海汽轮机有限公司早期为了电厂供热机组的需要设计的,技术、应用还不成熟就投入到市场,其他同类型机组电厂均存在同类问题.

3.2 控制装置选用不合理,上海汽轮机有限公司在排汽蝶阀调节控制装置选用上不合理,该液控调节机构没有经过实践就投入市场.

4.方案制定

4.1 采用ROTOK ( 英国罗托克原装进口, 型号:rotorkIQM35B4/MOW9R(180:1) )执行机构代替原油动机等控制部件,将ROTOK执行机构置于汽轮机车衣之上,用连杆传动机构与蝶阀连接.这样,就解决了执行机构振动大的问题,并消除了温度高对执行机构的影响.

4.2 热工DEH 输出直接控制ROTOK 执行机构,实现对阀门的开关,使控制结构简化.

4.3 将原油动机等液压机构拆除,换用ROTOK 执行机构代替原油动机等控制部件,将ROTOK 执行机构置于汽轮机车衣之上,用连杆传动机构与蝶阀连接.

4.4 电动执行机构和阀门连杆尺寸及电动执行机构支架尺寸根据现场测绘尺寸进行制作.

4.5 为防止运行中排汽蝶阀全关,在固定钢板上加装25%的机械限位,确保阀门不会出现全关现象.

4.6 电动执行机构位于汽轮机车衣上部,车衣制作爬梯便于对电动头及传动机构的巡检.

4.7 改造要严格按照改造技术方案措施执行,确保改造工作的顺利完成.

5.改造效果

5.1 中低压缸排汽蝶阀,由EH 油液压控制改造为电动执行机构控制后开关动作灵活、稳定,操作简单,维护方便,2014 年冬季三抽供热稳定可靠,彻底消除了排汽蝶阀调节异常及由于高温易造成EH 油质恶化,杜绝了设备重大隐患,减少了机组非停,保证了机组安全、稳定经济运行和对外供热,创造良好的经济效益和社会效益;

5.2 功能都能满足机组安全、稳定供热的要求,可以达到0-150t/h 的供热出力,安全、经济效益良好.

四、结语

通过运行情况检验,此改造方案达到了预期的效果,既保证了机组安全、稳定经济运行和对外供热,创造了良好的经济效益和社会效益,又减轻了维护工作人员的维修量.今后准备对7 号机组、8 号机组供热调节阀控制装置进行技术改造,消除调节不稳定,确保机组的安全、稳定、经济运行,彻底杜绝设备隐患.今后我们新源热电公司继续发扬以往好的做法,抓好安全生产,强化内部管理,注重节能降耗、自主创新、环境保护,大力发展循环经济,做大做强企业,为促进和谐社会平稳较快发展做出新的更大贡献.

参考文献

[1]2×300MW 呼热集控运行规程(Q/CDT-ITKTPC105-6001.1-2009).

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