作用高压汽包是高压炉水加热蒸发过热个过程的枢纽,是建立高压系统水循环的中转站汽包内部布臵有旋风分离器波形板箱以及排污等装臵,是高压蒸汽合格品质的保证高压汽包水容积,具有定的储水量和蓄热能力,在异常工况下能缓解蒸汽压力的快速变化。汽包升压速率过快随着高压汽包压力的上升,对应的饱和温度升高,尤其在压力小于时,随着压力的上升,饱和蒸汽温度上升较快,汽包上壁温度跟随着快速上升措施,保证了机组冷态启动时高压汽包上下壁温差不超限,减少了高压汽包在冷态启动过程中的热应力,延长了高压汽包的使用寿命,保证了机组安全稳定运行。参考文献赵玉莲,崔艳华,黄建荣电站锅炉设备及运行北京中国电力出版社,康晓光锅炉汽包壁温差产生的原因分析及对策山西焦煤科技,孙广科锅炉汽包壁温差产生的原因与控制东北电力技术,刘兴彦燃机锅炉炉底加热系统浅谈内蒙古科技与经济,王晓华热电厂高压汽包壁温差产生的原因分析及控制措施论文原稿以及升压速率优化后,冷态启动燃机初带,高中压旁路阀开度分别为,时高压汽包上下壁温差与升温速率升压速率的关系。对比表和表可知,冷态启动时,燃机初带负荷,在第内控制好升温升压速率是控制汽包上下壁温差的关键节点,高压汽包升壓速率优化前第,高压汽包的升压速率达到,上壁升温速率达到,超过预定的升温速率,此时高压汽包上壁温度上升过快,下壁温度上升慢,导致此时阀直至,尽可能在高压汽包升压初期控制压力的上升速率。以下表是采取了上述控制措施后在冷态启动燃机初带,高中压旁路阀开度分别为,时高压汽包上下壁温差与升温速率升压速率的关系。高压汽包升压速率优化措施采取以上控制措施并通过多次联合循环机组冷态启动的数据采集可知,在启动初期,高压汽包的升压速率是影响高压汽包上下壁温差的主要因素,因此针对高压汽包升压速率过快在逻辑方面进行优化,以减少运行人员缩短高压蒸发器底部加热时间,提前控制高压汽包上下壁温差,为燃机启动后控制温差提供有利条件。控制高压汽包压力上升速率在启动初期燃机初带最低负荷,大气温度时,时燃机排烟温度高达,高压蒸发器入口温度达,在高压汽包起压初期,随着高压汽包压力的上升,饱和温度快速上升,汽包上壁温度跟随快速上升,因此,在升压初期控制高压汽包升压速率是控制上下壁温差的有效措施。冷态启动时,切除高压旁路阀投运高压蒸发器底部加热冷态启动前将高压汽包水位上到可见水位,投入高压蒸发器底部加热,将高压汽包炉水加热到,此时高压汽包水位约为,加热高压汽包底部炉水,减缓高压汽包升压初期上下壁温差过快拉大。高压汽包升压初期保证高压汽包水位处于低水位状态,让高压汽包产生的饱和蒸汽尽量充满汽包内部,加速高压汽包整体温度上升,缩小上下壁温差。加大底部排污,建立水循环在启动升压初期,由于高压汽包产生蒸汽言发电厂采用拖分轴布臵级燃气蒸汽联合循环机组,台燃机发电机组,台余热锅炉,台汽轮机发电机组,燃机为安萨尔多重型机组,余热锅炉为东方凌日的,此余热锅炉高压汽包的设计压力是,设计温度是,采用材质是,汽包壁厚度是。汽轮机为上海电气的机组型号。该发电厂在冷态启动过程中高压汽包上下壁温差最高达到,严重威胁机组的安全运行,本文以该发电厂燃气蒸汽联合循环机组为例,分析余热锅,升压速率下降至,升温速率跟随下降至,虽然在第,上壁升温速率超过,但由于持续时间较短且此时高压汽包下部水循环已建立,下壁温度上升增快,因此上下壁温差仍然在以内,在第,上下壁温差慢慢缩小,上下壁温差回升后高中压旁路进入旁路定压模式,高中压旁路阀逐渐关小维持冲转压力等待冲转。结论通过上述控制措施以及高压汽包升压速率优化措施,保证了机组冷态启动时高压包上下壁温差超限。冷态启动时,自动将高中压旁路阀打开直到检测到高压汽包上下壁温差回落大于时自动进入高中压旁路定压控制模式,维持冲转压力等待冲转。由于中压旁路阀的开启对真空影响较大,因此对中压旁路阀全开的条件作以下说明,中压旁路阀全开条件机组冷态启动且真空小于且再热蒸汽压力大于且再热器出口排空电动门关闭且中压旁路阀没有快关条件。表是在采取上述控制措施以及升压速率优化后,冷态启动燃到高压汽包上下壁温差回升后慢慢手动关小高压旁路阀打开高压汽包炉侧机侧疏水以及高压过热器出口排气电动门,减缓高压汽包压力的上升从而控制高压汽包上外壁的升温速率小于,当再热压力大于时,打开再热器出口排气电动门直至再热压力大于后关闭,再热器出口排空电动门关闭后缓慢手动打开中压旁路阀,注意凝汽器真空变化以及排气温度的上升,在真空允许的条件下慢慢开大中压旁路阀直至,尽可能在高压汽包升压初高压汽包壁温差产生的原因分析及控制措施论文原稿高压汽包在冷态启动过程中上下壁温差大的原因并提出控制措施。高压汽包壁温差大控制措施提高高压汽包给水温度高压给水来自于低压汽包,低压汽包和除氧头体设臵,除氧头设臵了辅助蒸汽加热。在冷态启动过程中,投运辅助蒸汽至除氧头加热,方面有助于低压汽包给水的除氧,另方面加热低压汽包炉水,提升高压汽包给水温度,防止高压汽包产生蒸汽后为维持水位补入低温的给水,进步拉大高压汽包上下壁温差。与保护黑龙江科学,。高压汽包壁温差大控制措施提高高压汽包给水温度高压给水来自于低压汽包,低压汽包和除氧头体设臵,除氧头设臵了辅助蒸汽加热。在冷态启动过程中,投运辅助蒸汽至除氧头加热,方面有助于低压汽包给水的除氧,另方面加热低压汽包炉水,提升高压汽包给水温度,防止高压汽包产生蒸汽后为维持水位补入低温的给水,进步拉大高压汽包上下壁温差。关键词高压汽包冷态启动汽包壁温差控制措施优化引建立,高压蒸发器以及汽包底部炉水基本处于停滞状态,换热系数小,下壁温度上升特别缓慢,而饱和蒸汽不断与汽包上壁进行换热,此时上下壁温差容易超限。通过打开高压蒸发器排污电动门以及高压汽包连续排污,促进高压汽包炉水循环,加强炉水的流动,以提升高压汽包下壁温度,减少高压汽包上下壁温差。放尽高压汽包内炉水冷态启动前,将高压汽包内剩余低温炉水放掉,补充温度较高的给水,缩短高压蒸发器底部加热时间,提汽包上下壁温差不超限,减少了高压汽包在冷态启动过程中的热应力,延长了高压汽包的使用寿命,保证了机组安全稳定运行。参考文献赵玉莲,崔艳华,黄建荣电站锅炉设备及运行北京中国电力出版社,康晓光锅炉汽包壁温差产生的原因分析及对策山西焦煤科技,孙广科锅炉汽包壁温差产生的原因与控制东北电力技术,刘兴彦燃机锅炉炉底加热系统浅谈内蒙古科技与经济,王晓华热电厂汽包锅炉启动过程中汽包热力的分机初带,高中压旁路阀开度分别为,时高压汽包上下壁温差与升温速率升压速率的关系。对比表和表可知,冷态启动时,燃机初带负荷,在第内控制好升温升压速率是控制汽包上下壁温差的关键节点,高压汽包升壓速率优化前第,高压汽包的升压速率达到,上壁升温速率达到,超过预定的升温速率,此时高压汽包上壁温度上升过快,下壁温度上升慢,导致此时上下壁温差达到,而优化后在第期控制压力的上升速率。以下表是采取了上述控制措施后在冷态启动燃机初带,高中压旁路阀开度分别为,时高压汽包上下壁温差与升温速率升压速率的关系。高压汽包升压速率优化措施采取以上控制措施并通过多次联合循环机组冷态启动的数据采集可知,在启动初期,高压汽包的升压速率是影响高压汽包上下壁温差的主要因素,因此针对高压汽包升压速率过快在逻辑方面进行优化,以减少运行人员手动操作,防止操作不当造成高压前控制高压汽包上下壁温差,为燃机启动后控制温差提供有利条件。控制高压汽包压力上升速率在启动初期燃机初带最低负荷,大气温度时,时燃机排烟温度高达,高压蒸发器入口温度达,在高压汽包起压初期,随着高压汽包压力的上升,饱和温度快速上升,汽包上壁温度跟随快速上升,因此,在升压初期控制高压汽包升压速率是控制上下壁温差的有效措施。冷态启动时,切除高压旁路阀自动模式,手动将高压旁路阀打开高压汽包壁温差产生的原因分析及控制措施论文原稿动前将高压汽包水位上到可见水位,投入高压蒸发器底部加热,将高压汽包炉水加热到,此时高压汽包水位约为,加热高压汽包底部炉水,减缓高压汽包升压初期上下壁温差过快拉大。高压汽包升压初期保证高压汽包水位处于低水位状态,让高压汽包产生的饱和蒸汽尽量充满汽包内部,加速高压汽包整体温度上升,缩小上下壁温差。加大底部排污,建立水循环在启动升压初期,由于高压汽包产生蒸汽量相对较小,高压系统水循环尚,而在启动初期水循环尚未建立导致汽包下部炉水温度上升较缓,下壁温度上升慢,如果此时控制不当,汽包上下壁温差就会超限。高压汽包壁温差产生的原因分析及控制措施论文原稿。高压汽包作用高压汽包是高压炉水加热蒸发过热个过程的枢纽,是建立高压系统水循环的中转站汽包内部布臵有旋风分离器波形板箱以及排污等装臵,是高压蒸汽合格品质的保证高压汽包水容积,具有定的储水量和蓄热能力,在异常工况下能缓解汽包锅炉启动过程中汽包热力的分析与保护黑龙江科学,。高压汽包壁温差大危害高压汽包热应力的产生来源于汽包上下壁温差和内外壁温差,壁温差越大,热应力越大,长期在过应力工况下运行会增加汽包寿命损耗,严重时使汽包发生弯曲变形甚至产生裂纹,危害机组的安全运行。因此,余热锅炉在启动或者停运过程中,必须控制汽包壁温差不超限,尤其是控制高压汽包上下壁温差。高压汽包壁温差产生的原因分析及控制措施论文上下壁温差达到,而优化后在第,升压速率下降至,升温速率跟随下降至,虽然在第,上壁升温速率超过,但由于持续时间较短且此时高压汽包下部水循环已建立,下壁温度上升增快,因此上下壁温差仍然在以内,在第,
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