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火電機組真空泵出力下降

所屬欄目:電子技術論文 發布日期:2020-03-07 09:28 熱度:

 

  某電廠660MW機組真空系統的節能改造中,在凝汽器增加兩臺高效氣冷羅茨真空泵組,改造后真空系統節電超過80%,節能效果非常可觀。運行中發現羅茨真空泵組出力下降,經分析判斷為羅茨泵入口管道積水,經技術改造解決了積水問題,羅茨真空泵運行得到了改善。

  關鍵詞:火電;節能改造;羅茨真空泵;出力下降

火電機組真空泵出力下降

  1真空系統改造簡況

  隨著國家對節能環保的重視程度不斷提高,火電廠節能的壓力越來越大。某電廠660MW機組為三缸四排汽凝汽式汽輪機,有高低背壓兩臺凝汽器,原凝汽器抽真空采用三臺水環式真空泵,兩用一備,如圖1所示。在本次節能改造中增加兩臺高效氣冷羅茨真空泵[1],高低背壓凝汽器各一臺,改造后的抽真空系統如圖1所示。改造后機組啟動時由原先三臺真空泵抽真空,當真空建立后改用羅茨真空泵。

  2羅茨泵出力下降的現象及原因

  羅茨真空泵組運行一段時間后,運行值班員發現高背壓凝汽器的壓力和排汽溫度[2]都有上漲,啟動水環真空泵運行幾分鐘真空和排汽溫度恢復正常,羅茨真空泵單獨運行幾天后又出現真空和排汽溫度惡化的現象。經觀察發現在真空惡化啟動水環泵時,該泵電流為正常的2倍,就地聲音異常,汽水分離器水位異常升高,初步判斷為羅茨真空泵接入口母管積水,導致羅茨泵出力下降。結合就地設備布置情況,發現在設備安裝時由于該區域空間有限,羅茨真空泵的接入口設置在抽真空母管的上部,向上延伸800mm,如圖2所示,當抽真空母管積水時,羅茨泵的壓力不足以克服該管段靜壓因而出力下降。而水環泵的接入口在抽真空母管下方,因此啟動水環泵后真空恢復正常。確定羅茨真空泵出力下降的原因為抽真空母管積水。

  3改造方案

  針對真空系統抽真空母管積水的問題,討論了三個方案:方案一:重新布置羅茨真空泵接入口,由上部改至下部或水平接入。該方案工作量較大且現場空間已無法按要求布置管道,未采納。方案二:在抽真空母管低點接入排水管,末端接入低背壓凝汽器低點,抽真空母管與接入點有2米的高差,利用積水的靜壓將積水排入凝汽器。該方案工作量小,且布置方便,予以采納。改造后的抽真空系統圖如圖3所示。利用停機檢修按方案二改造后,解決了羅茨真空泵出力下降的問題,提高了設備的可靠性和機組運行的經濟性。

  4結論

  由于火電機組凝汽器的工質為水蒸汽,在引入羅茨真空泵時需要考慮管道積水的問題,本文因抽真空管道積水導致的羅茨真空泵出力下降問題,對于火電機組的羅茨真空泵改造有一定的借鑒意義。

  參考文獻:

  [1]李澤,劉俊編.羅茨真空泵及其使用[M].四川科學技術出版社,1985:230.

  [2]葉濤編.熱力發電廠(第三版).中國電力出版社,2009.

  《火電機組真空泵出力下降》來源:《熱電技術》,作者:曾輝 樊銳鋒 李亞康

文章標題:火電機組真空泵出力下降

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