600mw超临界锅炉四管泄露运行检修问题分析.doc
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1、分类号安徽电气工程学院毕 业 设 计(论 文) 题目 600MW超临界锅炉四管泄露运行检修问题分析 系部动力工程系 专业火电厂集控运行 姓名 班级 12集控 指导教师 职称 教授 论文报告提交日期 2015年5月 安徽电气工程学院摘要随着电力形势的发展,超临界发电机组以其经济性、可靠性、运行灵活性,成为我国电力生产技术的发展趋势。论文回顾超临界机组发展历史,分析其发展的现实意义、经济效益和环境效益,指出我国发展超临界机组需解决的关键问题,分析我国超临界发电技术的发展前景,介绍我国超临界机组的发展现况及分布情况。就超临界锅炉在国内的相继投产后运行中暴露出来的四管泄漏问题进行深入的分析,对国内超临
2、界机组自投产以来四管泄漏事例现象原因进行了介绍,从设计安装、检修、运行等方面提出了解决问题的方法及主要检修策略。关键词:超临界锅炉;运行问题;四管泄露;检修目录第一章:超临界锅炉技术概述及发展状况分析第一节 超临界机组技术分析及我国发展超临界机组需解决的关键技术第二节 我国超临界锅炉发展概况及发展前景第三节 600MW超临界锅炉与亚临界机组比较第四节 我国超临界机组分布状况第二章 我国超临界锅炉运行中存在的主要问题第一节 机组运行主要问题概述第二节 机组运行问题统计表第三章 超临界锅炉四管泄露问题概述 第一节 四管泄露问题产生的主要原因 第二节 四管泄露问题检修及预防的主要措施第三节 四管泄露
3、问题案例分析结束语参考文献附表 第一章 超临界锅炉技术概述及发展状况分析我国是以煤炭作为发电主要燃料。燃煤电站的突出问题是:机组效率低,供电煤耗高。高效超临界技术基本思想:提高发电效率,减少燃料消耗,降低比电价并减少有害物质的排放。 根据相关资料,我国已探明的煤炭储量约为一万亿吨,人均拥有煤储量在世界上属中等水平。但可采量及开采能力受一定条件的限制,我国的煤炭供需矛盾仍很突出,并将随火电的发展而进一步扩大。此外,煤炭产地与高用电负荷地区相分隔,导致煤炭的运输一直是制约电力工业发展的重要因素。因此在建设中加速采用国际上先进的超临界机组,对节约能源、减少污染无疑具有非常重要的意义。第一节 超临界机
4、组技术分析及我国发展超临界机组需解决的关键技术一、超临界机组技术分析工程热力学将水的临界状态点参数定义为:压力22.115 MPa,温度374.15 。当水的状态参数达到临界点时,在饱和水与饱和蒸汽之间不再有汽、水共存的两相区存在。与较低参数的状态不同,这时水的传热和流动特性等会存在显著的变化。当蒸汽参数值大于上述临界状态点的压力和温度值时,则称其为超临界参数。对于火力发电机组,当机组做功介质蒸汽的工作压力大于水的临界状态点压力时,称之为超临界机组。超临界机组一般可分为两个层次:一个是常规超临界机组(Conventional Supercritical),其主蒸汽压力一般为24.2MPa,主蒸
5、汽和再热蒸汽温度为540560 ;另一个是高效超临界机组(High Efficiency Supercritical Cycle),通常也称为超超临界机组(Ultra Supercritical)或者高参数超临界机组(Advanced Supercritical),其主蒸汽压力为28.530.5MPa,主蒸汽和再热蒸汽温度为580600 。新一代超临界锅炉的技术进步主要表现在:水冷壁、启动系统、燃烧技术、低污染排放、金属材料、消除热偏差等方面。下面主要针对国内目前采用的几种超临界锅炉技术进行分析。1 水冷壁水冷壁无一例外地采用膜式壁结构。除了俄罗斯进口的几台机组,目前引进的超临界机组锅炉为了实
6、现变压运行,在炉膛下辐射区全部采用了螺旋管圈水冷壁结构,在炉膛上辐射区的低热强度区域全部采用垂直管屏结构。但在具体结构上还是有较大的变化。表1列出了不同的螺旋管圈水冷壁结构和工作参数。表1 螺旋管圈水冷壁结构供货单位管径/mm节距/mm螺旋管数/螺旋倾角/盘旋圈数质量流速/kg(m2s)-1材料管型北京巴威有限公司35 X 65059823.5812412723.615CrMoGSA-213 T12内螺纹光管三井巴布科克有限公司38 X 6.3551.149212 150SA-213 T12内螺纹光管上海锅炉厂有限公司38.1X6.355432613.951.613 0851 047SA-21
7、3 T12光管1.1 螺旋管圈水冷壁采用内螺纹管新一代超临界锅炉技术的重要变化是螺旋管圈水冷壁采用内螺纹管和增大螺旋管圈倾角且增加管屏宽度。在高热流密度区域采用内螺纹管,可以降低水冷壁安全运行所需的最低质量流速。从压降损失来看,由于内螺纹管增加的阻力被降低质量流速所抵消,水冷壁的压降损失仍然维持在1.83MPa左右。从防止传热恶化来看,采用内螺纹管可以避免锅炉在亚临界压力运行下的膜态沸腾,推迟或避免超临界压力下类膜态沸腾的发生。除灰斗区域以外,所有螺旋管圈水冷壁区域内都使用内螺纹管。增大螺旋管圈倾角,有利于避免汽水流速较低时的汽水分层问题。降低质量流速,就要增加管屏宽度,两者对减轻热偏差都不利
8、。但在高热强度区域采用耐温能力较高的合金管15CrMoG,同时采用热偏差较小的旋流式燃烧器对冲布置方式以及用内螺纹管的多项措施并举,以保证安全裕度。不使用内螺纹管时,水冷壁的质量流速必须提高,以避免发生膜态沸腾和类膜态沸腾。因此应使并列工作的管子根数减少,管屏宽度减小,螺旋角度相应降低,盘旋圈数略有增加。1.2 垂直管屏内螺纹管水冷壁垂直管屏内螺纹管水冷壁变压运行技术已经成熟,日本已经有采用这种技术的1 000 MW超临界锅炉投入运行,国内浙江玉环电厂1 000MW超临界锅炉采用这一技术。垂直管屏的优势是结构简单,易于制造和悬吊,安装现场的焊接工作量小;运行中灰渣容易脱落,积灰结渣减少;水冷壁
9、吸热变化时,管内流量变化较小;垂直管屏内螺纹管水冷壁技术可以降低质量流速,新一代超临界锅炉水冷壁的质量流速已经降低到2 150 kg/(s),国内亚临界锅炉的运行证明这种水冷壁在质量流速为1000 kg/(s)就足以避免在亚临界压力运行下的膜态沸腾。可见,也可推迟或避免超临界压力下类膜态沸腾发生的问题。内螺纹管的批量生产已经国产化,完全有条件实现这种技术。2 启动系统启动系统主要采用带大气式扩容器或带循环泵的2种形式。2.1 带大气式扩容器的启动系统这种形式的启动系统比较简单(图1),设备投资较低,运行操作和控制也比较简易,但低负荷调节性能较差。由于水冷壁的流量比较低,为了保证水冷壁在低负荷运
10、行时的安全性,防止水冷壁发生传热恶化的最低质量流速要求值较高,因而高负荷时质量流速过高。国内石洞口电厂超临界锅炉采用带扩容器的启动系统,水冷壁为光管,最低质量流速设计值为980 kg/ (s) , MCR时达到2800 kg/ (s),水冷壁阻力达到1.84Mpa。加热器过热器水冷壁省煤器水位控制阀给水泵除氧器扩容器去凝汽器排水阀图1 带扩容器的启动系统2.2 带循环泵的启动系统这种形式的启动系统略微复杂(图2),主要是增加了设备投资,但低负荷时的运行调节灵活性增强。因为在低负荷时水冷壁中有循环流量通过,因此易于保持低负荷时有足够的流量并达到水冷壁冷却要求的质量流速,高负荷时的质量流速就不至于
11、过高。例如,表1中带循环泵的启动系统的锅炉水冷壁最低质量流速为723 kg/(s),最大质量流速为2150 kg/(s)2412 kg/(s)。图2 带循环泵的启动系统给水泵高压加热器循环泵省煤器炉膛顶棚管力式分离器至二级喷水减温器至对流烟道包墙至冷凝器当然最大的质量流速降低不只与启动系统有关,同时也和采用内螺纹管、螺旋管倾角增大和采用多种减小热偏差的措施有关。但起决定作用的还是采用带有循环泵启动系统和内螺纹管。3 燃烧技术及低污染排放新一代超临界锅炉对燃烧技术提出了更高的要求,主要体现在所要求的燃烧设备既能满足低负荷下不投油稳定燃烧(当燃用烟煤、30%负荷)的要求,又要求降低NO*的生成量,
12、同时还要求降低燃烧器区域水冷壁的局部热强度。本文简要叙述主要的技术方向。即燃烧配风一般采用多级布风方式(燃烧器本身三级、燃烧器上部两级配风),火焰燃烧经过过量空气系数1的燃尽区实现完全燃烧。而新技术的主要特点是实现在火焰内脱氮和炉内脱氮。同时采用小功率旋流式燃烧器对冲布置或浓淡浓新型直流式燃烧器四角布置,在大型锅炉上还采用单炉膛双切圆的辐射和对流互补热偏差的综合性技术。4 金属材料超临界机组的主要技术特征是随着蒸汽参数的大幅度提高,锅炉、汽轮机、蒸汽管道、高压加热器等需要采用新材料,以提高耐高温、抗蠕变能力和承受超临界压力的强度,并减小壁厚,提高机组对快速负荷变化的适应能力。蒸汽参数越高,也需
13、要采用高性能的金属材料,造价也高。5 消除热偏差技术5.1 采用小功率旋流式燃烧器对冲燃烧方式引进技术国产化600 MW 超临界锅炉采用对冲燃烧方式。国内运行实践表明,其独特优点是可以减小烟气侧的热偏差。热偏差为1.021.04。同时,为了进一步消除蒸汽侧和烟气侧的热偏差,还采取以下措施:(1)采用小容量的旋流式燃烧器,沿炉膛宽度均匀、对称布置,再通过燃烧调整实现单只燃烧器的风粉均匀分配,使炉膛出口烟气流量和温度偏差都较小;(2)各级过热器以及各级再热器之间集箱间的连接采用大口径管道左右交叉;(3)保持各受热面管排相同的横向节距;(4)合理选择各集箱内径,在进口集箱设计节流孔;(5)屏式过热器
14、管间长度一致,使受热偏差、结构偏差和流量偏差减小。5.2 对流与辐射互补抵消热偏差的双切圆燃烧方式(见图3)单炉膛无双面水冷壁对流热曲线辐射热曲线辐射+对流热偏差对流热曲线辐射热曲线辐射+对流热偏差图 3 对流与辐射互补的双切圆燃烧方式 2个相对独立的反向切圆燃烧方式,将对流热偏差与整体单一火焰辐射系统的辐射热偏差相互补偿或抵消,使热偏差尽可能减小。新一代超临界机组锅炉技术发生了重要变化,主要表现在锅炉水冷壁、燃烧技术、启动系统、金属材料等,其中水冷壁技术和燃烧技术处于优先水平。采用引进技术国产化超临界机组,可以弥补国内超临界机组技术单纯依靠进口设备造成的价格过高,又及时引人新技术以缩短国内超
15、临界技术与世界先进技术的差距。在实现国产化后,还需要研究适合中国煤质多变的燃烧技术和系统优化设计以及运行调节技术。二我国发展超临界机组需解决的关键技术对照国外超临界技术发展的经验,结合我国目前的实际情况,可列出我国发展超临界机组需解决的关键技术如下:(1)超临界机组系列选型及系统配置的研究:包括超临界机组锅炉、汽轮机、发电机、主要辅机等系列选型,超临界机组热力系统优化设计,超临界机组汽机旁路系统选型;(2)大型超临界锅炉关键技术研究:包括超临界锅炉炉型及燃烧系统配置方式,关键受压部件结构优化设计和寿命管理;(3)大型超临界汽轮机关键技术研究:包括超临界机组转子动力特性,固体颗粒冲蚀特性和防护措
16、施,末级长叶片振动应力和疲劳寿命,高温高压部件温度场、应力场和蠕变疲劳寿命;(4)大型超临界单轴900 MW(百万千瓦级)机组汽轮发电机关键技术研究:包括发电机转子装配结构件应力水平、配合要求及材料选择,发电机转子通风选择,励磁方式,轴系、振动及汽轮机、发电机联接的分析,定、转子绝缘结构;(5)超临界机组材料的国产化研究:包括超临界汽轮机高温材料和锻件材料,超临界锅炉过热器、再热器材料,国产P91钢管性能试验及管件开发;(6)超临界机组自动控制关键技术研究:包括超临界机组仪表和自动控制系统,超临界机组关键仪表;(7)超临界机组主要辅机设备研制:包括超临界机组锅炉给水泵组,超临界机组锅炉再循环水
17、泵,超临界机组高压阀门国产化;(8)超临界机组运行技术研究:包括超临界机组合理运行方式,超临界机组动态特性,超临界机组安全经济在线监测诊断技术,超临界汽轮机末级长叶片变负荷时的流场和动应力及调峰性能,超临界机组汽水品质控制和停机保养技术。第二节 我国超临界锅炉发展现状及发展前景一、我国超临界机组发展现状到目前为止,我国发电量的75%是由小于300 MW的机组提供的,其电厂效率在27%29%,远低于发达国家的35%40%。我国自20世纪80年代开始陆续引进并投运了一批超临界机组,如已投运的华能石洞口二厂2 x 600 MW、华能南京热电厂2 x 300 MW、华能营口电厂2 x 300 MW,绥
18、中电厂2 x 800MW、外高桥电厂二期2 x 900 MW等发电厂。经过一段时间的运行之后,我国已积累了常规超临界机组较好的运行经验。根据我国1994年可靠性管理中心报告资料,我国当时6台600 MW机组中,石洞口二厂I2机组的等效可用率分别为89.7%和79.15%,强迫停机率为2.20%和0.84%,为国内600 MW机组的第一、第二名。我国已引进或在建的超临界电厂主要参数统计见表2。表2 我国已引进的超临界电厂主要参数统计电厂名制造厂台数功率/MW参数/(MPa/9C/)石洞口二厂ABB /CE-SUI.ZER260024. 2/538/566盘山电厂前苏联250023. 54/540
19、/540华能南京热电厂前苏联232023.54/540/540营口电厂前苏联230025.0/545/545伊敏电厂前苏联250025.0/545/545绥中电厂前苏联280025.0/545/545漳州厚石电厂三菱260024. 6/538/566外高桥电厂二期西门子/阿尔斯通290024.2/538/5662004年11月23日,华能沁北电厂I号机组顺利通过168 h试运行,并正式投人商业运行,标志着我国在引进国外先进技术基础上设计制造的国产首台600 MW超临界机组正式成功投运。该项目填补了600 MW超临界机组国产化空白,使我国在600 MW超临界发电机组这一重大技术装备国产化方面实现
20、了“零”的突破。其中,DG1900/25. 4-II型锅炉为东方电气集团所属核心企业之一 东方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及东方日立锅炉有限公司合作设计、联合制造的600 MW超临界本生直流锅炉。168 h试运期间,锅炉主要运行参数与设计值基本一致并保持稳定。二 我国超临界机组发展前景预测经过技术的成熟和发展,目前超临界参数火力发电机组在可靠性和调峰灵活性等方面都可以得到保证,发电效率可达43%47%,最高可到49%,这对煤炭资源的节约、发电机组的经济性以及环境改善,都显示了相当的优越性。国际上超临界机组的发展已经历了40余年,无论从理论上还是从实际应用来讲,都有了相当的基
21、础,有较为成熟的设计、制造、建设和运行经验。为了紧跟世界上较为先进的净效率在45%47%的超临界机组,我国将在超临界和超超临界机组的研究、设计和制造能力的形成和提高上加大投人,引进国外成熟先进技术,发挥国内生产制造能力,以降低电厂造价,并通过引进技术的消化、吸收,缩小我国与先进国家的差距。优化火电结构是个战略性的大问题,它与技术环境、经济环境和体制、机制间有着相互的作用和反作用关系,不同的发展道路就会铸造出不同的发展结果,直接影响今后一个相当长时期内我国电网中火电主力机组的构成。超临界技术在优化火电结构方面有着特殊的作用,可以断言,采用超(超)临界参数和机组容量的大型化将是新世纪我国火力发电厂
22、的主要发展方向。此外,超(超)临界技术与循环流化床(CFB)燃烧技术的结合,也将同时成为这一主要发展方向的一支重要力量。三结论超(超)临界发电技术在电厂净效率方面的特殊优势,决定了它必将成为以燃煤发电为主的中国能源工业的首选技术。新世纪中,超(超)临界发电技术的普遍采用,必将为我国经济发展和环境保护带来巨大的收益,成为我国经济、社会和环境持续、健康、协调发展的重要保障之一。这是一项极其重要的工业发展政策,必须及时加以确立,长期加以坚持。第三节 600MW超临界锅炉与亚临界机组比较随着国民经济和电力负荷的迅速增长, 电网容量将随之增长, 必须采用大容量、高参数机组。在“八五”期间以亚临界的300
23、600 MW机组为主, 从“九五”开始逐步过渡为600 MW机组为主, 并要发展1000 MW机组。电网中这些主力机组集中了当前世界上发电设备的许多先进技术, 代表着我国电力工业技术发展的趋势。本文着重对600 MW级超临界与亚临界参数锅炉作技术比较, 主要以石洞口二厂两台超临界参数机组、平圩电厂和北仑电厂的两台亚临界参数机组为讨论对象。1 蒸汽参数与炉型水的临界压力为22.115MPa , 临界温度为347. 12 。在临界点上, 水与汽的参数完全相同, 两者的差别消失, 汽化潜热趋向于零, 即汽化在一瞬间完成。锅炉的型式主要取决于蒸汽参数和容量, 有自然循环炉、控制循环炉、直流炉及复合循环
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