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文档简介

1、我国超超临界机组参数与结构选型的研究朱宝田苗迺金雷兆团李续军张心张亚夫(西安热工研究院有限公司,陕西省西安市710032)摘 要:按热效率与蒸汽参数的关系、高温材料、设计技术、制造技术、运行技术、国外业绩、技术经济、 环境保护等层而,对我国超超临界火电机组技术选型的几个主要问题:主要蒸汽参数(主蒸汽压力、温度、 再热蒸汽温度)、再热次数、机组容最(600mw或1ooomw割)、锅炉主要结构型式(炉型、燃烧方式、水冷 壁型式)、汽轮机主要结构烈式(汽缸数、排汽口数、末级叶片、单轴或双轴布置)等进行了研究论证。推荐 了我国发展超超临界机组的蒸汽参数:(25-28)mpa/600dc/600

2、6;c和技术选塑。所推荐的方案是可行的,已开 始工程实施。关键词:超超临界机组;效率;蒸汽参数;锅炉;汽轮机;容量;结构;选型1 前言根据我国的能源资源状况和电力技术发展的水平,积极发展作为洁净煤发电技术z的 高效、节能、环保的超超临界火电机组是迫切的和必要的。超超临界机组主要熬汽参数与技 术选型的研究是我国超超临界机组的发展中是关键的第一步。2超超临界机组主要蒸汽参数与结构选型研究的基本条件和范围基于目前国际上可采购到的成熟高温材料,研发我国超超临界发电机组。对超超临界发电机组在可行的参数范围内就以下儿个主要技术问题进行分析论证:再热 次数,主要蒸汽参数(主蒸汽压力、温度、再热蒸汽温度),机

3、组容量(600mw或1ooomw等级), 锅炉主要结构型式(炉型、燃烧方式、水冷壁型式),汽轮机主要结构型式(汽缸数、排汽口 数、末级叶片、单轴或双轴布置等。3超超临界机组再热次数及主要蒸汽参数3.1超超临界机组再热次数、主要蒸汽参数与热效率提高蒸汽参数(蒸汽的初始压力和温度)、采川再热系统、增加再热次数,都是提高机组 效率的有效方法。一般,常规亚临界机组的典型参数为16.7mpa/538°c/538°c,其发电效率约为38%。常 规超临界机组的主蒸汽压力一般为24mpa左右,主蒸汽和再热蒸汽温度为538°c560°c;常 规超临界机组的典型参数为24.

4、 lmpa/538°c/538°c,对应的发电效率约为41%。超超临界机 组的主蒸汽压力为25mpa31mpo及以上,主蒸汽和再热蒸汽温度为580°c600°c及以上。常 规超临界机组的热效率比亚临界机组的高2%3%左右,而超超临界机组的热效率比常规超临 界机组的高4%以上。在超超临界机组参数范鬧的条件下,主蒸汽压力提髙impa,机组的热耗率就可下降 0. 13%0.15%;主蒸汽温度每提高1o°c,机组的热耗率就可下降0. 25%0.30%;再热蒸汽温 度每提高10°c,机组的热耗率就可下降0.15%0.20%;即提高熬汽的温度对提

5、高机组热效率 更有益。如果增加再热次数,采用二次再热,则其热耗率可下降1.4%1.6%。图1表示蒸汽温度参数一定时蒸汽压力变化对机组热效率的彩响。当压力低于30mpa时机组热效率随床力的提高上升很快,高于30mpa时上升幅度较小。图2、3分別表示一次再热、 二次再热机组蒸汽温度参数一定时蒸汽压力变化对机组热效率的影响。oo6.5.4.3.ixo o0. 0020253035主蒸汽压力(mpa)40566/566 566/593 -4593/593 t600/600 >610/610630/630 b538/566主蒸汽压力(mpa)()住羽>谡承540/540 565/565 58

6、0/600 t 600/600 - 600/620图1 不同蒸汽参数时机组热效率相对提高值主蒸汽床力(mpa)()恤第怜楼系 540/540565/565 580/600600/600 600/620主蒸汽压力(mpa)540/540 540/540/540 a565/565/565 t600/600/600(艺巨窣弄茨率图3二次再热机组热效率相对提高值(1) 二次再热将进i步提高机组的热效率采用二次再热的目的是为了进一步提高机组的热效率,并满足机纽低压缸最终排汽湿度 的要求。在所给参数范围内,采川二次再热使机组热经济性得到提高,其相对热耗率改善值 约为 1.43% 1.60%。(2) 二次再

7、热使机纽更加复杂有两个再热器一一锅炉结构复杂化;增加一个超高压缸,增加一根再热冷管与再热热管, 增加一套超高压主汽、调节阀,机纟ii长度增加,轴系趋于复杂汽轮机结构复杂化。存在 大量需要解决的技术问题。(3) 近五年来新投运的超超临界机组基木上没有采用二次再热除了早期美国的三台机组外,只有日本川越电站两台700mw机组(31mpa/566°c/566°c /566°c/1989年)和丹麦二台415w(28. 5 mpa, 580/580/580/1998)机组采用二次再热的超超临 界机组。近五年来新投运的超超临界机组没有采用二次再热。(4) 二次再热机组的技术经济

8、性较差在目前参数下,二次再热的经济性得益为1.4%1.6%左右,但机组的造价耍高10%15%, 而机组的投资一般约占电厂总投资的40%45%左右,电站投资要增加4%6.8%。技术经济性 较差。(5) 采用一次再热是适宜的采川二次再热存在人塑需要解决的技术问题,国外制造运行业绩少,技术经济性较差。 我国在发展开始超超临界机组的阶段采川一次再热是适宜的。3. 3主蒸汽温度和再热蒸汽温度(1) 捉高温度对提高机组热效率的效果非常显著在超超临界机组参数范围的条件下,主汽温度每提高10°c,热效率约可相对提高 0. 25%-0. 30%;再热汽温度每提高10°c,热效率约可相对提高0

9、. 16%-0.20%o即600°c/600°c方案比580°c/580°c方案的热效率约町相对提高0. 92%;比580°c/600°c方案的热效率约口j相 对提高0. 56%。提高温度对提高机组热效率的效果非常显著。(2) 技术问题h前国际上可采购到的成熟材料可满足620°c蒸汽参数的要求,不存在无法解决的否决性 的技术问题和技术瓶颈。先进国家有相当数量超超临界机组的温度参数达到和超过600°c/600°c,已有多年的运行 业绩,其可靠性与亚临界及超临界机纽处于同一水平。600°c/600&

10、#176;c方案与580°c/600°c方案的技术问题只有微小的差别,不是左右温度方案选 择的决定性因索。充分考虑材料的烟气侧腐蚀性能,汽水侧氧化性能,制造、加工、热处理、异种材料焊 接等工艺性能,着眼于尽量提高蒸汽温度以期最大限度地“用足”现有材料的高温强度性能, 在温度的选择上应既考虑先进性,乂既考虑成熟性,取在600°c左右为宜。3.4主蒸汽压力(1) 提高压力对提高机组热效率的效果没有提高温度的效果显著在超超临界机组参数范围的条件下,28mpa方案比25mpa方案的热效率约可相对提高 0. 45%, 31 mpa方案比28mpa方案的热效率乂约可相对提高0

11、. 4%。(2) 目前采用31 mpa主蒸汽压力是不适宜的压力提高使过程线在焙爛图上向左移动,汽轮机末级湿度增大,末级动叶片的水蚀趋于 严車。低压缸的排汽湿度最大不应超过12%。若蒸汽参数选择280mpa、580°c/600°c,汽机 背压4. 9kpa时,排汽湿度将达到10.7%。在主蒸汽温度/再热蒸汽温度600°c/600°c、主蒸汽 压力30mpa条件下,若不采川二次再热,汽轮机末级的湿度已超出设计规范。近十多年投运的超超临界机组中,主蒸汽压力(3031) mpa的机组台数仅三台,其中两 台是二次再热机组。鉴于技术难度、风险、技术瓶颈(汽轮机末级的

12、湿度)及国外业绩和经验的考虑,我国 在开始发展超超临界机组的阶段,主蒸汽压力采川(30-31) mpa不适宜的。以下只对典型的25mpa与28mpa初压方案进行综合比较分析。(3) 技术问题压力提高,蒸汽汽流对转子的激振增加;固体颗粒的冲蚀趋于严重;末级湿度增大,湿 汽损失加大,末级动叶片的水蚀趋丁严重;关键零部件的疲劳损耗趋丁严重。这些问题都是 能够解决的,但压力提高的技术风险相对提高。主蒸汽压力25mpa与28mpa两方案均不存在无法解决的否决性的技术问题和技术瓶颈。(4) 国外发展超超临界机组的业绩和经验在材料成熟前提下,提高温度、压力基本不变的技术路线,是问题单一、技术继承性好、 热效

13、率提高明显、不派生可靠性问题、投资增加少、综合优点突出的技术路线。近十年来, 世界上新设计、新投运的机组,这类机组是主角。口木超超临界机组仍在采川25mpa左右的主蒸汽压力;徳国目前700mw的超超临界机组 也未采用27. 5mpa以上的主蒸汽床力。日本的东芝、日立、三菱三公司所设计制造的超临界 机组的压力均为w25. ompa;只有siemens公司近年才有25. 0mp30. ompa的业绩。综上述,25mpa压力方案和28mpa压力方案属于同一层次。25mpa压力方案在技术可行性、 设计制造模式、国外业绩及与国外合作、技术经济方面稍好;而28mpa压力方案的热效率稍 高,其技术经济性需要

14、根据实际工程而定。4机组容量人容量机组具有以卞的优势:效率高、单位千瓦投资省、同容量电厂(如2x900mw与3 x600mw)建筑占地少、同容量电厂(如2x900mw与3x600mw)建设周期短、电厂人员少、 维护费用低等综合优点。单机容量的上限由关键技术问题、材料强度、汽轮机末级排汽面积(叶片高度)、汽轮发 电机组(单轴)转子长度、加工制造设备及能力、运输、电网等决定。4.1锅炉容量h前,螺旋管圈单炉脾布置型式的最大单机容量为1050mw,可滑压运行的垂直管屏布置 型式的最大单机容量为1000wo从我国现有设计制造基础及技术可行性上考虑,1000mw及以下容量的超超临界锅炉在技 术都是可行的

15、。4. 2汽轮机容量汽轮机大容量化需要很大的排汽而积。增加通流而积有两种途径:增人末级叶片的长度, 使单个排汽口的面积增加;或增加低压缸的数量,使低压排汽口的数量增多。单个排汽口的面积取决于末级叶片的长度,末级叶片的长度受限于合金钢或钛合金的强 度极限。低压缸的数量也不能无限制的增加,低压缸的数量越多,轴系越长,轴系稳定性越 差。目前大容量单轴汽轮机有业绩的汽缸总数最多为五个,即双流低压缸不超过三个,排汽 口不超过六个。背床影响汽轮机排汽面枳,从而影响机组容量。我国地域广大,各地气侯差异很大。发 展超超临界机组,应冇不同排汽口与不同高度末级叶片的组合,来适应不同背压及不同功率 的机组,并通过技

16、术经济比较以达到最佳的综合经济性。解决汽轮机人容量化的才曲还可采用汽轮机双轴设计方案。从我国现有设计制造基础及技术可行性上考虑,选择1000mw级和600mw级超超临界汽轮 机都是可行的。4.3发电机容量国外具有运行业绩的最大容量发电机为:西门子1100mw,三菱900mw,阿尔斯通930mw, 东芝 looomwo当电厂为沿海(江)电厂或公路可至时,汽伦发电机定子为整体运输。公路可用人型平 板车运输,水路对用船运至沿海(江)的码头。当电厂为内陆电厂、只能用铁路运输时,汽 轮发电机定子采用内外机座,外机座运输重量为100吨,内机座(包括定子铁心、定子线圈 等)运输重量为360吨。发电机的内、外

17、机座现场组装的工作量较大。双轴方案不存在以上发电机大型化及随z带来的运输问题。我国人容量发电机的发展,选择1000mw级容量是可行的。4.4容量的综合比较从技术可行性、设计制造模式、国外业绩及与国外合作问题、技术经济等问题考虑:1000mw等级超超临界机组方案具有效率高、单位千瓦投资省、人员少、维护费川低及同 容量电厂建设周期短、川地少等综合优点。600mw等级超超临界机组,能适应我国广大内陆地区的低背压条件,适用于国内各个电网 条件,适用于现有的设备运输条件,并可与1000mw等级容量机组形成系列化。5机组主要结构型式5.1锅炉结构型式(1)炉型与燃烧方式大型超临界锅炉的整休布置主要采用型布

18、置和塔式布置,也有t型布置方式。美国800mw 到1300mw超临界锅炉采用n型布置。阿尔斯通公司牛产的超临界锅炉有采用塔式布置,也有 邙可尔斯通-ce)采用ri型布置。西门子公司大型超临界锅炉既有ri型布置,也有塔式布置。h木超超临界锅炉主要是ri型布置。俄罗斯超临界锅炉采用t型布置。采用某种布置方式往 往取决于锅炉厂家的传统技术。600mw和1000mw级锅炉有ii型布置、t型布置和塔式布置,均有运行经验。t型布置蒸汽系统复杂,钢材耗量大,我国发展超超临界锅炉可在型布置和塔式布置中 选择考虑。燃用高灰分煤,从减轻受热而磨损方而考虑,采用塔式布置较为合适。采用切园燃烧方式 锅炉,从减小炉膛出

19、丨|烟温偏差角度考虑,应选用塔式布置型式。地震风险大的地区,应避 免采用塔式布置。采用对冲燃烧方式锅炉,可选川ii型布置型式。锅炉整体布置型式的选择需要根据电厂燃煤条件、投资费用、运行可靠性及经济性等, 进行全而地技术经济比较选定。锅炉布置型式与燃烧方式有一定关系,两者应合理搭配。1000mw级超超临界机组锅炉可 采用四角单切圆塔式布置、墙式対冲塔式布置、单炉膛双切圆ri型布置及墙式対冲ri型布置。 600mw级超超临界机组锅炉还可釆用四角单切圆口型布置。(2)水冷壁型式变压运行超临界直流锅炉水冷壁有两种型式:炉膛上部川垂立管、卜-部川螺旋管圈,及 内螺纹垂直管屏。螺旋管圈水冷壁在超临界和超超

20、临界锅炉上应用最广泛,欧洲、h本的其它电厂和我国 均采川螺旋管圈水冷壁以适应机组变压运行。螺旋管圈水冷壁炉也有两种型式,一种是光管, 另一种是内螺纹管。后者可强化传热,使水冷壁运行更安全对靠,但成本将增加10%-15%o内螺纹垂立管屏变压运行超临界锅炉系三菱重工上世纪80年代开发的产品,己有8台 700mw-1000mw超临界锅炉运行,其中超超临界机组1台(1000mw),还有3台超超临界锅炉已 经订货。上世纪90年代后期,英巴公司研究开发了低质量流速垂直内螺纹管水冷壁,具有低质量流 速一正流量响应特性,即流量随热负荷自动增加的特性。在实际应用中,世界各国变压运行锅炉水冷壁普遍采用了螺旋管圈型

21、式,在我国也有良 好的运行业绩。我国儿大锅炉厂己掌握了这种管圈的制造工艺。因此,应用技术成熟的螺旋管圈型式不失为一种优选的方案。内螺纹垂直水冷壁型式在支吊、女装及运行等方面具有较大的优越性,也是发展的方向, 且在口木已有运行业绩;但是它所川内螺纹管的加工质量要求较高,应进一步地研究和开发。 低质量流速内螺纹垂立管水冷壁,具有正流量响应特性,更有发展前途,但口询衣超临界锅 炉上尚无业绩,可待技术成熟后再应用。5. 2汽轮机结构型式末级长叶片与排汽口数大功率超超临界机组的容量主要受汽轮机排汽血积的制约。当缺少成熟的末级长叶片时, 大容量机组将不得不采用增加排汽口数的方案,这时应进行技术经济分析。对

22、常规背压(4.9kpa)条件,按目前国际上现有的末级叶片,1000mw级汽轮机推荐采川 43" (1092.2mm) 48" (1219. 2mm)末级叶片四排汽结构,其排汽损失在25kj/kg42kj/kg 的设计规范内。600mw级汽轮机可采川looomni末级叶片四排汽结构或48" (1219.加m)末级 叶片两排汽结构。(2)单轴与双轴布置与机组容量超大型化发展而密切相关的单轴布置与双轴布置的优缺点对比见表1。表1单轴布置与双轴布置优缺点的对比单轴布置双轴布置一台发电机、零部件较多、两台发电机、零部件较多热经济性主要取决于末级叶片高度热经济性主耍取决于末级

23、叶片高度机组较长机组较短轴系长,要精心组织轴系稳定性轴系简单启停机时要粘心组织涨差问题启停机比单轴布置方便无可供选择的派生方案可供选择的派生方案较多(低压轴可全速也可半速)汽轮机发电机组投资低汽轮机发电机组投资高(比单轴布置高10%23%)占地面积稍小,但与锅炉占地不易匹配占地面积稍大,与锅炉占地易匹配发电机需大型化发电机不需同步大型化总体技术难度较高总体技术难度较低机组设计条件较难机组设计条件较易要考虑大件运输的限制无大件运输的限制国外900mw以上机组单轴布置居少数国外900mw以上机组双轴布匿居多数发展趋势基于现有条件发展随着近年来参数的提高、叶片和转子材料的改进、尤其是更长末级叶片的开

24、发,单轴布 置越来越成为新的发展趋势。国外多家制造厂己经有1000mw级单轴布置机组投入运行。因此, 在起步发展1000mw级大容量火力发电机组时,单轴布置是首先推荐的方案。6技术经济分析6.1机组造价分析压力提高后锅炉所令承压部件、主熬汽管道、汽轮机高压缸及很多辅机等设备的壁厚都 要增加,投资要随压力的增加而线性(斜率不同)增加。温度提高后高温部件(不是全部部件)要使用价格较贵的合金材料,但材料等级提高后承压部件的壁厚有可能减薄,山材料所引起 的投资增加可能不明显。(1) 600°c/600°c方案与 580°c/600°c方案相比:热效率约相对提高0

25、. 56% (约10kcal/kwh),锅炉投资増加1%2%,汽轮机投资不变,电 厂造价增加0. 2%0.4%。(2) 28mpa方案与25mpa方案相比:热效率约相对捉高0. 45%,锅炉投资増加5%6%,汽轮机投资增加2%3%,电厂造价增 加3%35%o6.2技术经济对比28pa/600°c/600°c方案与25mpa/600°c/600°c方案在发电效率、煤耗率、年节约标准煤、 年减排c02等方血的对比见表2o表2超超临界机组技术方案的对比蒸汽参数25mpa /600°c /600°c28nfpa /600°c /60

26、0°c发电效率(%)44.63(100%)44.99(100.8%)发电煤耗率(g/kwh)275(100%)273(99. 3%)年耗标准煤(t/a)330x104(100%)327.6x 104(99.3%)年节约标准煤(t/a)024000年减排c0 (t/a)0"51300技术继承性相对有相对缺投资(100%)(103. 0%103. 5%)国外有业绩厂家相对多相对少注:2x1000mw机组,按年运行6000小时计技术经济问题具有动态性,会随着时间及对环境保护方面压力的增加而变化,必须进行 全面地分析。7结论和建议在采用国外已经成熟的新型耐热钢材料的条件下,根据超超

27、临界机纽技术选型的分析论 证,可以得出如下主耍结论:(1) 现阶段我国发展超超临界机组的技术参数一次再热;蒸汽参数25mpa28mpa/600°c/600°c;相应的发电效率预计为44. 63% 44.99%,发电煤耗率预计为275g/kwh273g/kwh。25mpa压力方案或28mpa压力方案属于同一层次。25mpa压力方案在技术可行性、设计制 造模式、国外业绩及与国外合作、技术经济方血稍好;而28mpa压力方案的热效率稍高,其技 术经济性需要根据实际工程而定。(2) 机组的容量1000mw及以下容量等级的超超临界机组方案在我国现有条件下是可行的。蒸汽参数为25mpa/

28、600°c/600°c的900mw超超临界机组发电效率44. 63 %,勉 煤耗率 275g/kwh;蒸汽参数为28mpa/600°c/600°c的900mw超超临界机组发电效率44. 99%,发电煤 耗率273g/kwho 1000mw等级超超临界机组将成为反映我国电力工业技术水平的代表性机组。对蒸汽参数为25mpa/600°c/6006c的600mw超超临界机组发电效率44.10 %,发电煤耗 率276. 4g/kwh;蒸汽参数为28mpa/600°c/600°c的600mw超超临界机组发电效率44. 76%, 发电煤耗率274. 4g/kwho 600mw等级超超临界机组将有可能成为我国电力工业的主力机组。(3) 机纽主要结构型式(a)锅炉型式1000mw级超超临界机组锅炉有如下四种燃烧方式与锅炉布置型式搭配可适应:1000.mw级 超超临界机组锅炉可采用四角单切圆塔式如置

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