陕西清水川能源股份有限公司
#4机组空冷岛加装喷淋降温系统工程
竣 工 报 告
甲方:陕西清水川能源股份有限公司
乙方:西安立鼎电气科技有限公司
陕西清水川能源股份有限公司
单位工程竣工报告
项目名称 | #4机组空冷岛加装喷淋降温系统工程 | 项目编号 | QSC-JG-QJ-2020-001 |
设计单位名称 | 西安立鼎电气科技有限公司 | ||
施工单位名称 | 西安立鼎电气科技有限公司 | ||
建议开工日期 | 2020年5月25日 | ||
计划竣工日期 | 2020年7月25日 | ||
一、工程完成主要内容和形成能力 陕西清水川能源股份有限公司#3、#4机组采用机械通风空冷凝汽器冷却双低压缸排汽,为2×1000MW国产燃煤空冷发电机组,共由160个换热单元(每台机80个)组成。本工程在陕西清水川能源股份有限公司#4机组空冷岛分别加装一套喷淋降温系统,喷淋水源取自电厂除盐水。喷淋控制系统采取就地控制并接入DCS控制、监控,使机组背压在夏季高温及满负荷条件下降低5-7Kpa,提高机组运行经济性。 本工程喷淋降温系统由高压水泵装置、管路系统、喷雾装置、控制装置四个部分组成。包括支吊架、阀门、管道以及进出口压力表、压力显示仪表、流量显示仪表、控制柜、电缆等热控、电气设备。喷淋降温系统的布置形式应以列为单元,采用间接喷淋的布置方式,并可以通过每列的控制阀门对每列进行单独控制,阀门布置应位于巡检人员便于操作的位置,阀门采用手动控制方式。 1、水泵装置:本工程采用2台多级离心泵,2台水泵互为备用,配备独立的管道系统。水泵入口安装手动阀门、过滤器以及压力表,水泵出口接手、电动阀、逆止阀、放水阀、压力表及流量计等,在出水管路上安装回路用于实际流量调节,使喷淋系统运行时除盐水浪费..少。 2、管路系统:泵入口DN150进水管路接入泵入口,泵出口DN125不锈钢管沿立柱上升到空冷岛平台,在空冷平台上横向安装DN125\DN100\DN80管作为母管。在横向母管上每座A型塔处接入2路DN50\DN40\DN32分管路进风机室,中间..处安装1只DN20阀门,同时在管道末端设置阀门,用于排气、放水。每台机组共设20路DN50\DN40\DN32支管路。在风机室内DN50\DN40\DN32支管路上,每边各安装5路DN20喷雾管,风机单元内共计10路DN20喷雾管,本工程各喷嘴入口的设计压力约为0.8MPa左右。 3、喷雾装置:在每路DN20不锈钢喷雾管上安装3个精细雾化喷嘴,1个空冷风机单元内安装30只..雾化喷射专用锥形喷嘴(LNN-1/4-SS型),每只喷嘴可实现2000mm×2000mm的喷雾面积,在每台空冷风机上方的管束上可实现大于95%的喷雾冷却面积。1列A型塔共安装有240只..雾化喷射实心锥形喷嘴。一台机组共2400只喷嘴。水流经过喷嘴后,在喷嘴特殊结构及空冷风机的作用下可基本实现完全雾化。 4、控制系统:(1)手动就地控制方式:喷淋系统采用就地控制模式,同时接入DCS。流量(含积算)、压力、电流、故障、出口电动阀开闭等都有控制柜控制及显示。喷雾水泵出口安装阀门,可以控制喷雾系统的随时启停及调整喷淋系统的总流量。喷淋降温系统的布置形式应以列为单元,并可以通过每列的控制阀门对每列进行单独控制,充分利用原有控制系统,每列安装手动阀门。(2)远程控制方式:把程控箱上远程就定选择按钮打到就远程位置。系统接入电厂辅网DCS,可实现DCS控制以及画面显示,控制水泵启停,同时流量、压力、水泵等信号传至DCS系统,能够实现远程控制、操作,在中控室中能实现喷雾系统的人工起、停工作,系统运行时水泵出口压力和系统故障信号应及时反馈至中控室。做到运行时无人值守,故障时即时反馈。 5、现场安装图片 ![]()
我公司#3、#4机组采用的是2台100万千瓦超超临界空冷燃煤机组,经过一段时间的运行,空冷火电机组慢慢显露出一些不足。一是由于空冷岛长期暴露在空气中运行,空气中的细沙、灰尘,以及大风所产生的杂物等渣质堆积在散热器翅片上,不但会阻碍热交换,导致冷热交换机的效率降低,严重时会直接影响机组背压,使得机组单位发电燃煤值会明显增加。二是当夏季环境气温比较高时,空冷机组会出现真空降低,机组发电效率降低,甚至迫使整个机组降负荷运行。我公司1000MW机组夏季设计干球温度30.5°C,夏季存在降低出力的考核。 空冷岛加装降温系统,降低空冷岛散热器温度,提高散热器热交换效率,从而降低机组背压,提高机组工作效率,降低发电煤耗,使得机组在高温酷暑环境下具备满负荷发电的能力。根据陕西清水川能源股份有限公司的除盐水处理能力,自动调节喷雾装置工作状态(同时喷雾的A型塔数量)。尽可能降低除盐水浪费率,系统工作时不影响空冷岛下方输变电系统工作。 投入喷雾装置后,在除盐水用量在150T/h/机情况下,当环境温度在35℃以上时,在同样的气象、同样的机组参数条件下,投入喷雾系统后,机组真空要比投入喷雾前提高5KPa以上,投入喷雾系统后满足机组满负荷运行需要。 本项目通过节能技术改造后,通过测算,背压降幅为5Kpa时,我厂单位发电煤耗下降9.665g/kwh,按喷雾装置有效运行时间内单台机组发电量10亿度计算:可节约9500万吨标准煤。 三、试运数据表 设备安装完成后,进行了二个月(7月、8月)的试运行,在环境温度30.25℃时,背压降低约3.1kPa。具体试验数据见附件一《试运行数据表》。 四、存在问题分析 设备安装完成后,一直没有达到合同规定的夏季高温(环境温度35℃以上)的试验环境,所以背压降幅没有达到5kPa的性能要求,但通过理论分析可知,当试验温度达到夏季高温的条件时,可以满足合同规定的性能要求,具体分析过程见附件二《当试验温度达到夏季高温,背压降幅能达到5pKa的理论说明》。 五、结论 本项目的建设符合国家节能减排和《中国节能技术政策大纲》的有关节能技术要求,是适应国家有关电机系统和能量系统的节能优化改造的需要,是大力发展发电工程的需要。 本项目通过节能技术改造后,在高温及机组满负荷条件下可使机组背压降低5Kpa,有力的提高机组夏季带负荷能力。通过测算,背压降幅为5Kpa时,我厂单位发电煤耗下降9.665g/kwh,按喷雾装置有效运行时间内单台机组发电量10亿度计算:可节约9500万吨标准煤。 |