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低压加热机组疏水改造
1凝汽器再利用快速加热凝结水该工厂采用低压加热法,降低热量,缓慢排放。虽然系统是简单的,但由于四个低压加热装置的所有排水水从净化热井中排放,因此通过循环冷却冷却至四个低压加热装置的四个低压加热,并通过抽水加热使水沸腾。在此过程中,低压加热器的疏水被加热,否则稀释水本身的热量浪费,冷源的损失增加。同时又因为高一级加热器的疏水自流至低一级加热器的蒸汽空间时,压力降低而造成疏水汽化放热,故排挤了较低级加热器加热蒸汽的抽汽量。在保持汽轮机功率不变的情况下,则排入凝汽器内的蒸汽量增加,从而增大了冷源损失。为了减少这部分冷源损失,截断疏水是较好的办法。使用疏水泵可以截断疏水,彻底消除疏水造成的负面影响,避免这部分冷源损失,提高机组的热经济性。2u3000主汽压力和温度a.汽轮机额定功率:600MW;b.汽轮机最大功率(VWO工况)668.2MW;c.额定主汽压力和温度:P=16.7MPa.T=538℃;e.额定再热汽压力和温度:P=3.28MPa.T=538℃;f.额定主汽流量1757.2t/h;g.额定再主汽流量1501.6t/h;h.凝汽器背压5.83/4.83KPa3稀疏排水的安装和分析3.1低排水口位置确定3.1.1疏水泵安装疏水的问题低加疏水泵位置的选择,应首先考虑安装地点是否具备安装的安全和可靠性,其次考虑的是经济性。因#7低加和#8低加之间没有凝结水连接管路,且#8低加加热蒸汽压力较低,额定工况下8段抽汽压力只有0.045pa,疏水泵容易汽蚀。因此#8低加疏水不具备安装疏水泵的条件;如果对7A、7B低加加装疏水泵,需要7A、7B低加分别加装疏水泵才能维持低加的疏水水位,如果7A、7B低加都安装疏水泵,目前在汽机0米没有空间同时安装4台疏水泵组(7A、7B、#5、#6低加各一台)。综上所述只对#5低加#6低加分别加装疏水泵,#7、#8低加不安装疏水泵。3.1.2低压加热器出口疏水疏水系统#7、#8低压加热器为组合式加热器,如果在#8低压加热器出口设置疏水泵,疏水不便进入#8低加出口的主凝结水系统。所以,疏水泵的设置位置选为低压加热器组的次末级加热器处,即#7低压加热器出口。3.2长期运行,可变能a.所选用的泵设计参数应尽可能滴靠近它的正常运行工况点;从而是泵能长期在高效率区运行,以提高设备长期运行的经济性。b.结构简单紧凑,体积小,重量轻的泵。c.采用的流量,扬程余量满足《火力发电厂技术规程》DL5000-2000的规定。3.3低排水泵参数的选择3.3.1液体输送的物理物性特征:输送工质为水,蒸汽压力为0.205mpa。相对密度为1000kg/m3。3.3.2低压疏水泵的选型指单位时间泵输送的介质量。应按汽轮机最大进汽工况时接入该泵的疏水量之和计算,另加10%裕量。由任务书知#5、#6低加疏水流量,因此流量的确定如已下所示:#5低加疏水流量:46.3t/h,#6低加疏水流量:46.2t/h,#5低加疏水容积流量:46.3m3/h,#6低加疏水容积流量:46.2m3/h,裕量:1.1,选型容积流量:50.9m3/h(2)低加疏水泵的扬程的选择扬程是用来克服进,出口侧设备间的位差,压力差,管线系统(管线,仪表,设备)的阻力及速度头损失。具体到低加疏水泵的扬程应按低压加热器到除氧器凝结水入口的介质流动阻力(按汽机最大凝结水量对应的工况计算,裕量(10%~20%)、除氧器凝结水入口与低压加热器最低水位间的静压差、除氧器工作压力(裕量为15%)、最大凝结水量对应工况下低压加热器内的真空确定,低加疏水泵的选型中扬程的计算如已下所示:系统的计算阻力:0.815MPa,系统的计算阻力裕量:1.1,用于选型的系统总阻力:0.897MPa,除氧器工作表压力:1.02MPa,裕量:1.1,用于选型的除氧器压力:1.122MPa,除氧器与#5低加的静压差:0.654MPa,低加的真空:0.366MPa,疏水泵选型扬程:3.039MPa。(3)低压加热器疏水泵的轴功率计算1、有效功率:指单位时间内泵对液体所做的功。其公式为(1):式中:NC——泵的有效功率,kW。Q——输送温度下的泵的流量。m3/hρ——输送温度下的液体密度。kg/m3H——扬程,m。2、效率η:泵效率是指泵的有效功率NC与泵轴功率N之比,其公式(2)(4)轴功率N:由原动机传给泵的功率,其公式见式(3)由以上三式可得低压疏水泵的轴功率为:N=57kW。山东博泵科技公司的产品目录中,其ISR型疏水泵,参数为:流量50m3/h、扬程350m、转速2950r/min、轴功率63kW、电机功率75kw、电压380V。就本工程而言,选择ISR型较为合适。4采用疏水加入,以提高机组热经济性机组的回热系统采用疏水逐级自流时,冷源损失加大,热经济性差。采用疏水泵连接方式,排挤
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