[发明专利]一种循环水控制系统及其运行调整方法在审
| 申请号: | 202010426584.4 | 申请日: | 2020-05-19 |
| 公开(公告)号: | CN111637761A | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
| 发明(设计)人: | 叶青;童小忠;居国腾;顾伟飞;李丰均;徐新果;石家魁;姚坤;万杰 | 申请(专利权)人: | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司;浙江浙能技术研究院有限公司;哈尔滨工业大学 |
| 主分类号: | F28B9/06 | 分类号: | F28B9/06;F28B11/00 |
| 代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张利明 |
| 地址: | 312000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 循环 控制系统 及其 运行 调整 方法 | ||
一种循环水控制系统及其运行调整方法,属于发电厂汽轮机运行领域,本发明为解决现有循环水系统不适用于冷凝式供热抽汽机组的问题。它采用新增循环水泵与机组原有循环水泵并联;新增循环水泵的循环水入口设置在网篦式清污机与原有循环水泵循环水入口之间;新增循环水泵的循环水出口与循环水主管道连通,且新增循环水泵的循环水出口位于原有循环水泵循环水出口与凝汽器之间;新增循环水泵与循环水出水口之间安装有阀门。新增循环水泵的数量为1或2。新增循环水泵数量为1时,设置在任意一台原有循环水泵的侧方。新增循环水泵数量为2时,两台新增循环水泵分别设置在两台原有循环水泵的侧方。本发明适用于凝汽式供热机组的低压缸零出力状态。
技术领域
本发明涉及一种适用于凝汽式供热机组低压缸零出力的循环水控制系统及其运行调整方法,属于发电厂汽轮机运行领域。
背景技术
对于冷凝式供热抽汽机组,在较大抽汽量状态下,即使机组在最大出力状态下仍不能满足抽汽需求时,通过改造机组,将由中压缸排入低压缸的蒸汽全部抽出,实现机组低压缸零出力,是提升机组供汽能力的有效手段。但是,在低压缸零出力的状态下,低压缸内部转子旋转导致鼓风问题,造成低压缸内蒸汽温度升高,进而使叶片温度升高,威胁机组的安全运行。为了避免鼓风问题,通常向低压缸内部通入少量蒸汽用于冷却,这些蒸汽通过低压缸排入凝汽器冷却为凝结水。因此,即使在机组低压缸零出力运行条件下,仍需要向凝汽器内部通入冷却水用于冷却这一部分蒸汽。
但是在传统循环水系统中,循环水泵出力的多少为固定不变的,即循环水泵流量保持不变。在低压缸零出力状态下,低压缸排汽流量较少,仍然利用原有循泵供给循环水冷却这部分蒸汽会导致大量厂用电浪费的问题。而且,过量循环水会导致凝汽器内凝结水温度过冷,降低机组的运行经济性。
此外,在现有技术中,有部分技术将循环水泵改为变频控制降低循泵耗电量,但存在改造费用高昂的问题。对于供热量稳定在两个状态的机组而言,这种改造并不合适。而对冷凝式供热抽汽机组,在供热高峰状态时,直接切换至低压缸零出力状态,将中压缸排汽全部用于供热;在供热低谷状态时,切至传统冷凝式供热抽汽运行状态。这两种状态对应的循环水流量存在较大差别,对处于两者区间段内对循环水流量调节并没有实际需求,现有技术中的循泵变频改造的策略并不适用此类机组。
发明内容
本发明目的是为了解决现有循环水系统不适用于冷凝式供热抽汽机组的问题,提供了一种循环水控制系统及其运行调整方法。
本发明所述一种循环水控制系统,该循环水控制系统采用新增循环水泵,新增循环水泵与机组原有循环水泵并联;
新增循环水泵的循环水入口设置在网篦式清污机与原有循环水泵循环水入口之间;
新增循环水泵的循环水出口与循环水主管道连通,且新增循环水泵的循环水出口位于原有循环水泵循环水出口与凝汽器之间;
新增循环水泵与循环水出水口之间安装有阀门。
优选的,新增循环水泵的数量为1或2。
优选的,新增循环水泵数量为1时,新增循环水泵设置在任意一台原有循环水泵的侧方。
优选的,新增循环水泵数量为2时,两台新增循环水泵分别设置在两台原有循环水泵的侧方。
优选的,新增循环水泵的扬程与原有循环水泵的扬程相同。
优选的,新增循环水泵数量为2时,两台新增循环水泵的流量之和等于任意一台原有循环水泵流量的二分之一。
本发明所述一种循环水控制系统的运行调整方法,该运行调整方法包括:
当机组切换至低压缸零出力运行模式时,两台原有循环水泵关闭,开启一台新增循环水泵,另一台新增循环水泵备用;
当机组从低压缸零出力运行模式切换至正常运行模式时,两台新增循环水泵关闭,开启一台原有循环水泵;
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