A033S-K0202-运行控制说明.doc
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1、国电哈密大南湖煤电一体化2X660MW工程运行控制说明(共 44 页)北京龙源冷却技术有限公司国电哈密大南湖煤电一体化2X660MW工程 运行控制说明目 录1 概述12 主要系统组成及设计数据22.1 间接空冷系统组成22.1.1 空冷散热器系统22.1.2 空气输送系统22.1.3 循环水管道系统32.1.4 充/排水系统32.1.5 稳压补水系统32.1.6 空冷散热器清洗系统42.2 主要仪表设备42.2.1 表面式凝汽器及循环水泵42.2.2 地下泵房42.2.3 电动/ 液动阀门52.2.4 地下水箱52.2.5 膨胀水箱62.2.6 热工仪表62.3设计技术数据73 系统运行原理8
2、3.1 间冷系统运行概述83.1.1 系统投运前的准备83.1.2 系统投运83.1.3 系统的正常运行83.1.4 系统变工况运行93.1.5 系统水平衡93.1.6 系统的防冻保护93.2 系统的主要部件103.3 参考文件103.4 空冷系统的控制功能和目的103.4.1 空冷功能组控制的系统113.4.2 空冷功能组以外的系统113.4.3 控制系统的主要软件构成123.5 扇形段功能组控制123.5.1 扇形段充水程序153.5.2 扇形段排水程序193.6 旁路阀控制233.6.1 控制动作243.7 水平衡控制243.7.1膨胀水箱水位控制263.7.2 地下水箱水位控制273.
3、7.3 控制动作313.8 事故液动门控制353.8.1控制动作363.9 闭合回路控制(CLC)“温度控制”373.9.1 控制动作403.9.2 夏季运行模式下的温度控制403.9.3 冬季运行模式下的温度控制413.9.4 保护运行模式413.10 空冷散热器清洗系统424 系统维护简要说明43II1 概述本工程建设2660MW表面式凝汽器间接空冷机组。每台机组设置一座冷却塔用作主机及小汽机排汽冷凝以及冬季辅机冷却水系统切入主机间冷系统(原开式水不进入主机间冷系统)。间冷系统的工艺流程为:汽轮机排汽与汽动给水泵的小机排汽统一进入表面式凝汽器被循环水冷凝,受热后的循环水经循环水泵升压后进入
4、自然通风冷却塔进行冷却,冷却后的循环水再回至表面式凝汽器继续冷凝排汽,形成闭式循环。其基本工艺流程如图1-1所示。图1-1 间接空冷系统工作原理示意图每座冷却塔共包含184个冷却三角,分为12个扇形段,每个扇形段布置4台电动蝶阀,其中有4个扇形段另各设1台旁路阀。每座塔内布置1组地下水箱、1组膨胀水箱、2台液控重锤阀、1座地下泵房,泵房内设置2台充水泵、2台补水泵、3台电动蝶阀;塔外布置1座流量测量井、1座循环水泵房,泵房内设置3台循环水泵。两台机组的间接空冷系统内各项设备配置基本相同。本说明书基于LYCT-A033S-K0103 间接空冷系统P&ID图卷册,所有仪表设备标有KKS编码。如10
5、PAF10AP001,表示1号机组#1充水泵。当表示2号机组时,只需将KKS编码前两位“10”改为“20”即可。2 主要系统组成及设计数据2.1 间接空冷系统组成间接空冷系统的两个主要组成部分:一部分属于冷却塔范围外,包括机组循环水泵、表面式凝汽器等;另一部分属于冷却塔范围内,包括空冷散热器系统、空气输送系统、循环水管道系统、充/排水系统、稳压补水系统、空冷散热器清洗系统等。2.1.1 空冷散热器系统间接空冷散热器系统包括散热器管束、进出水联箱、管束上部联箱,支撑框架等附属连接件。散热器型式:双流程四排铝管铝翅片散热器。两片散热器管束和一扇百叶窗组成一个冷却三角,184个冷却三角竖直布置在冷却
6、塔四周。两扇百叶窗由一台电动执行机构操控。为便于调节和运行,将这些冷却三角划分为12个冷却扇形段。#1机组各扇形段冷却三角和百叶窗执行机构的数量如表2-1所示。表2-1 #1机组各扇形段冷却三角和百叶窗执行机构的数量统计一览表扇形段序号KKS编码冷却三角数量百叶窗执行机构数量扇形段序号KKS编码冷却三角数量百叶窗执行机构数量1PAC211687PAC271472PAC221688PAC281473PAC231689PAC291684PAC2416810PAC301685PAC2514711PAC311686PAC2614712PAC32168注:#2机组各扇形段冷却三角和百叶窗执行机构的数量同
7、#1机组。2.1.2 空气输送系统自然通风冷却塔的空气输送系统由冷却塔、百叶窗及其电动执行机构等组成。空气输送系统利用双曲线型自然通风冷却塔内外空气密度差形成的抽力满足散热器内介质冷却所需要的空气量。冷却塔主要技术参数如表2-2所示。表2-2 冷却塔主要技术参数1冷却塔配置数量一机一塔2冷却塔散热器外缘直径m1573冷却塔X柱0m直径m1484冷却塔喉部直径m915冷却塔喉部高度m1476冷却塔出口直径m95.77冷却塔高度m1738冷却塔进风口直径m1409冷却塔进风口高度m2810冷却塔总抽力Pa9411冷却塔总阻力Pa9412冷却塔总风量(体积流量)m3/s39847冷却塔总风量(质量流
8、量)kg/s444002.1.3 循环水管道系统冷却塔内循环水系统由塔内循环水管道、阀门等组成,循环水进、出水管道逐级分支后与散热器管束底部联箱连接。每个扇形段分别设置独立的循环水进、出水支管,管道上装有电动阀门,管道与阀门法兰连接。2.1.4 充/排水系统充/排水系统主要由充/排水管道、充水泵、相关阀门、地下水箱、连接管路等组成。每个扇形段能独立充水和排水。正常运行工况下,充排水过程为自动程序控制。为避免冬季扇形段充水时散热器冻结,通过高位膨胀水箱快速充满扇形段。机组停运或检修时通过排水管道将扇形段内的水排入可容纳全部空冷散热器排水量的地下水箱。水箱中设有液位测量装置用以实时监控水位。2.1
9、.5 稳压补水系统间接空冷系统中介质的体积随温度的变化而变化,因此,为保持系统内水压稳定,维持每个冷却三角正常的水循环,塔内设有稳压补水系统。该系统由稳压(补水)泵、高位膨胀水箱、相关阀门以及连接管道组成。补水泵布置在地下泵房内,当膨胀水箱为低水位时,开启补水泵向系统补水,补至高水位时,停运补水泵。2.1.6 空冷散热器清洗系统为了防止落在空冷散热器表面的灰尘影响散热效果和腐蚀散热器,设置水力清洗系统,定期对空冷散热器进行清洗,保持良好的换热性能。空冷凝汽器清洗系统包括:高压冲洗水泵、清洗喷头、冲洗装置底架、驱动装置、连接管道以及控制系统的相关设备等。2.2 主要仪表设备2.2.1 表面式凝汽
10、器及循环水泵表面式凝汽器及循环水泵均由西北电力设计院设计,相关具体技术参数请见设计院相关图纸说明。2.2.2 地下泵房每座冷却塔内布置1个地下泵房。泵房内设有2台充水泵、2台补水泵、1台排污泵,同时还有3个电动门:充补水门、系统排水门及循环水放水门。地下泵房的尺寸为(宽长深):5.2m8.8m4.9m。1. 充水泵型号:DFG200-400(I)A/4/75;流量Q=400m3/h,扬程H=40m;电机功率N=75kW,电压V=380v;效率:77%;单台机组采用2台充水泵。2. 补水泵型号:DFG65-200A/2/5.5;流量Q=20 m3/h,扬程H=40m;电机功率N=5.5kW,电压
11、V=380v;效率:55%;单台机组采用2台补水泵,一台运行,一台备用。3. 地下泵房排污泵型号:50WQ11111A;流量Q=15m3/h,扬程H=10m;电机功率N=1.1kW,电压V=380v;效率:47%;排污泵用于地下水泵房集水坑排污。本工程每台机组安装一台排污泵,采用浮球开关控制水泵的启停。浮球开关随污水坑内的液位上下浮动,当浮球处于启泵水位时,浮球通过控制柜启动液下排污泵开始排水;当浮球处于停泵水位时,浮球通过控制柜停止液下排污泵运行。2.2.3 电动/ 液动阀门每台机组的冷却塔内共布置51个开关型电动蝶阀,4个开关型带模拟量反馈的电动蝶阀和2个重锤式液控蝶阀。各阀门的详细信息如
12、表2-3 所示。表2-3 单台机组电动/液动阀门详细信息列表序号阀门类型名称规格/型号单位数量备注1开关型电动蝶阀扇形段进/出水门DN1000 PN1.0MPa套24塔内地上露天布置2扇形段排水门DN300PN1.0MPa套24塔内地上露天布置3循环水放水门DN200 PN1.0MPa套1从循环水主回水管道放水至地下水箱;布置在地下阀门井4系统排水门DN100 PN1.0MPa套1布置在地下阀门井5充补水门DN100PN1.0MPa套1布置在地下阀门井6开关型带模拟量反馈电动蝶阀系统旁路门DN800PN1.6MPa套4塔内地上露天布置7重锤式液控蝶阀事故液动门DN1000PN1.6MPa套2塔
13、内地上露天布置2.2.4 地下水箱地下水箱布置在冷却塔内地面以下,中心标高-3m,由钢板焊制而成。每台机组有5个相互连通的地下水箱,水箱之间设置联络管,总有效容积约为1950m3。单个水箱的尺寸为DN340043780mm,有效容积约为390 m3。两台机组的地下水箱相互独立。2.2.5 膨胀水箱膨胀水箱是高位水箱,布置在标高+30m的平台上。每台机组有2个相互连通的膨胀水箱,水箱之间设置联络管,总有效容积约为160 m3。单个水箱的尺寸为DN36008880mm,有效容积约为80 m3。两台机组的膨胀水箱相互独立。2.2.6 热工仪表单台机组冷却塔仪表控制系统供货范围内的仪表清单如表2-4所
14、示。表2-4 单台机组冷却塔仪表控制系统供货范围内的仪表清单序号仪表名称单位数量用途安装地点1压力变送器台1冷却塔出水压力循环水出水母管2压力变送器台1冷却塔进水压力循环水进水母管3压力变送器台12扇形段顶部压力各扇形段顶部排气管4压力变送器台12扇形段进水压力各扇形段进水管5压力变送器台12扇形段出水压力各扇形段出水管6压力变送器台1泵出口母管压力充水泵出口母管7差压变送器台4旁路阀两端差压循环水旁路8弹簧压力表块1就地显示冷却塔出水压力循环水出水母管9弹簧压力表块1就地显示冷却塔进水压力循环水进水母管10双金属温度计支12就地显示扇形段出水温度各扇形段出水管11热电阻支36扇形段出水温度各
15、扇形段出水管12热电阻支96散热器冷却柱表面温度各扇形段散热器管束表面13热电阻支3塔内环境温度冷却塔内14热电阻支3塔外环境温度冷却塔外15热电阻支1膨胀水箱水温膨胀水箱16热电阻支1地下水箱水温地下水箱引出管17热电阻支3冷却塔进水温度循环水进水母管18热电阻支3冷却塔出水温度循环水出水母管19磁翻板液位计套1就地显示膨胀水箱水位膨胀水箱20导波雷达液位变送器套3膨胀水箱水位膨胀水箱21导波雷达液位变送器套3地下水箱水位地下水箱22风速风向仪台1环境风速风向锅炉房顶部23大气压力变送器台1环境大气压力空冷电子设备间2.3设计技术数据空冷散热器的设计满足下列要求:设计工况:环境空气温度为17
16、,相对湿度44%,大气压力930.9hPa,外界距地面10m高处平均环境风速5m/s,每台汽轮机组TMCR工况主机排1049.86t/h,排汽焓2421.5kJ/kg,汽泵小汽机排汽量122.34t/h,排汽焓2537.3kJ/kg,循环水量59782m3/h,冷却塔循环水的进水温度为42.8,出水温度不大于32.3。夏季工况:环境空气温度为38,相对湿度56%,大气压力918hPa,外界10m高处平均环境风速5m/s,每台汽轮机组主机排汽量1075.48t/h,排汽焓2564.7kJ/kg,汽泵小汽机排汽量147.99t/h,排汽焓2648.6kJ/kg,循环水量59782m3/h,冷却塔循
17、环水的进水温度为66.12,出水温度不大于55。3 系统运行原理间接空冷系统的控制由运行人员主要通过分散控制系统(DCS)实现。本文将详细描述机组不同运行工况下需对间接空冷系统进行的控制与操作,为DCS中空冷系统的控制逻辑组态提供基本依据。本说明书所描述的主要内容为间接空冷塔内设备的控制,但整个间接空冷系统的正常运行还涉及到循环水泵组、主机凝汽器等主要设备,因此,整个间冷系统的详细控制方案需要与国电哈密大南湖电厂相关部门和负责全厂调试的电科院等单位充分协商后实施。本章以#1机组为例编写,文中涉及的仪表设备kks编码均属#1机组,但除此以外的其他内容同样适用于#2机组。3.1 间冷系统运行概述3
18、.1.1 系统投运前的准备间冷系统投运前应对冷却水管道进行冲洗,先用工业水(或自来水)进行冲洗,清除残留在管道中的杂质和腐蚀产物,反复冲洗后排掉,再用除盐水进行冲洗,直至水质合格。注意:系统投运前务必检查系统内各设备是否正常;各扇形段阀门、百叶窗开闭是否灵活,能否全关全闭;各监控仪表显示是否准确。3.1.2 系统投运机组表面式凝汽器适当抽真空之后,根据机组运行需要启动循环水泵,开启系统旁路阀,循环水通过旁路阀进行循环,即进行所谓的旁路运行。旁路运行成功启动后,在夏季运行工况,或冬季运行工况下冷却塔进水温度满足一定条件,利用充水泵(10PAF10AP001、10PAF10AP002)将地下水箱中
19、的水先送至膨胀水箱中,待膨胀水箱到达充水水位(到达此水位的水量可基本满足一个扇形段的充水需求);便可按照一定次序对各扇形段进行充水。随着充水过程的进行,系统旁路阀的开度将不断调整。3.1.3 系统的正常运行系统在设计工况下,冷却塔按照设计运行特性运行,十二个扇形段全部投入,4个旁路阀(10PAB20AA001、10PAB20AA002、10PAB20AA003、10PAB20AA004)处于全关状态,冷却塔出水温度随各扇形段百叶窗开度、环境空气温度等因素的变化而变化。若环境空气温度较低,根据冷却塔出水温度的情况,运行人员可关闭部分扇形段的百叶窗,如有必要,可退出部分正在运行的扇形段,以尽量避免
20、因循环水温度过低而导致的冰冻危险。3.1.4 系统变工况运行当系统的热负荷减少,环境空气温度较低时,根据冷却塔出水温度的变化情况,调节百叶窗开度和扇形段的运行数量,必要时可部分打开系统旁路阀,避免可能发生的其它扇形段水压大幅上升的现象。3.1.5 系统水平衡通过打开塔外除盐水补水电动门可提高地下水箱水位。通过启动充水泵或补水泵可将水从地下水箱送至膨胀水箱,从而提高膨胀水箱水位,降低地下水箱水位。通过循环水放水门可以将膨胀水箱中的水泄到地下水箱中,从而降低膨胀水箱水位。如果地下水箱水位过高,系统需要排水,可通过补水泵和系统排水门,将水排往冷却塔内排水沟。通过凝汽器水侧的放水门也可将整个系统中多余
21、的水放掉。3.1.6 系统的防冻保护扇形段的防冻保护由各扇形段的进出水门、排水门及百叶窗来完成。当出现防冻报警时,百叶窗电动执行器会自动减小百叶窗的开度,直至百叶窗全关。如果扇形段出水温度过低,将触发扇形段自动排水。另外针对极端紧急情况,系统配置了进水管事故液动门(10PAF50AA010)、出水管事故液动门(10PAF60AA010)。通过这两个阀门的动作,系统能同时将所有运行扇形段中的水排净。 膨胀水箱的防冻保护由循环水放水门和补水泵组协同完成。如果在冬季膨胀水箱中的水过冷,那么通过启动补水泵组,将系统中的热水送到膨胀水箱中,提高膨胀水箱内水温。当膨胀水箱中的水温满足防冻要求,且水位达到一
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