旁路系统控制原理.ppt
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1、,330MW机组旁路系统控制原理,旁路系统概述 旁路系统的协议 我厂旁路系统设备介绍 旁路系统逻辑介绍 旁路系统的维护,旁路系统控制原理,汽轮机旁路系统是与汽轮机并联的蒸汽减温减压系统。它由蒸汽旁路阀门、EH执行机构和旁路蒸汽管道组成。其作用是将锅炉产生的蒸汽不经过汽轮机而引到下一级压力和温度的蒸汽管道或凝汽器。旁路系统容量,国内设计一般为30%-50%锅炉额定蒸发容量,引进法国阿尔斯通技术的中压缸启动的北重330MW机组采用70%BMCR容量的高压旁路和265%BMCR低压旁路的两级串联旁路。,汽轮机旁路系统作用,大型火电机组都采用高参数、中间再热式的热力系统,采用一机一炉的单元配置。在这种
2、机组中,一台锅炉只向一台汽轮机供汽,这就要求锅炉的产汽量与汽轮机的耗汽量保持平衡。而实际上汽轮机的空载流量仅为汽轮机额定蒸汽流量的25,远远小于锅炉的最低稳定燃烧蒸发量(3050)。锅炉在更低的燃烧率下不能稳定运行。因此必须有其它的蒸汽管道,作为锅炉的负载,承担其余的蒸汽流量。另外当事故工况下汽轮机甩去负荷或停机时,大量的多余蒸汽必须通过旁路阀门而排入冷凝器,减少锅炉安全门起跳,同时避免大量蒸汽排入大气。因此在中间再热机组中配置蒸汽旁路系统可以改善锅炉和汽轮机特性上的差异,提高机组的安全性和经济性。,汽轮机旁路系统意义,对于北重中压缸启动机组来说,旁路控制系统的作更显得突出,旁路控制品质的好坏
3、直接关系到机组的正常运行。旁路控制器和其他系统之间有着许多信号的联系,特别是与汽机控制系统DEH。如果能有机的结合DEH控制系统的资源,旁路控制器可以更精确满足旁路控制的要求,并可以简便地实施安全功能或快开或快关功能。配合汽机更好的完成切缸及反切缸功能,保证处于较高应力下的阀门和管道的寿命,对提高旁路控制系统的品质及旁路控制系统功能的完善有着很重要的意义。,旁路控制系统对于北重机组的的意义:,汽轮机旁路系统有如下功能:(1)改善机组启动性能。机组冷态或热态启动初期,当锅炉给出的蒸汽参数尚未达到汽轮机冲转条件时,这部分蒸汽就由旁路系统流到凝汽器,以回收工质,适应系统暖管和储能的要求。特别是在热态
4、启动时,锅炉可用较大的燃烧率和较高的蒸发量运行,加速提高蒸汽温度,使之与汽轮机的金属温度匹配,从而缩短启动时间。(2)能够适应机组定压和滑压运行的要求。在机组启动时可以控制主蒸汽压力和中压缸进汽压力;正常运行时,监视锅炉出口压力,防止超压。(3)启动工况或者汽轮机跳闸时,旁路系统可保证再热器有一定的蒸汽流量,使其得到足够的冷却,从而起保护作用。(4)事故状态下缩短安全阀动作时间或完全不起座,节约补给水。电网事故时机组可以短时间保持低负荷带厂用电;汽轮机事故时,允许锅炉处于热备用状态,停机不停炉,故障排除后能迅速恢复发电。减少停机时间,有利于整个系统的稳定。总之,高、低压旁路系统具有启动、溢流和
5、安全三项功能。,旁路系统的形式多种多样,大致可分为一级大旁路系统、二级串联旁路系统、三级旁路系统和三用阀旁路系统四种型式。1、一级大旁路:系统简单,(主蒸汽减压减温后直接排到凝汽器)投资省,控制系统简单,便于操作,可满足机组启动、停机过程中回收工质并加快启动速度的要求,缺点是机组启动时再热系统的暖管升温受到限制,对机组的启动不利;蒸汽不流经再热器系统,使锅炉再热系统的材质、布置及再热器区的烟气温度受到限制,对再热器不能起到保护作用。在运行中旁路系统调节灵活性不高,负荷适应性较差,不能完全起到旁路系统应有的作用。另外,现有的600MW机组多数已采用了比较先进的中压缸启动方式,采用一级大旁路,再热
6、系统没有蒸汽,无法实现中压缸启动。2、二级串联旁路系统:流程是主蒸汽-高旁减温减压-再热器-低旁减温减压-凝汽器,它特点是在机组启动和甩负荷时能够保护再热器,防止其干烧损坏;能够满足机组热态启动时蒸汽温度与汽缸金属壁温的匹配要求,缩短机组在各种工况下的启动时间,满足机组带中间负荷及调峰的需要,此系统的适应性较强,而且能够采用先进的中压缸启动方式,是目前国内600MW超临界火电机组普遍采用的一种旁路形式。沁北、常熟、镇江、国华太仓都采用了两级串联旁路系统。,旁路系统四种类型,3、三级旁路系统:是二级串联旁路和一级大旁路的组合,适应性强,运行灵活,满足机组的各种运行工况兼有大旁路系统和两级串联旁路
7、系统的优点,但启动系统复杂,钢材消耗量大,现在基本上已不再采用。4、三用阀旁路系统的特点是高压旁路阀兼有启动调节阀、减温减压阀和安全阀的作用,故称为三用阀。三用阀系统亦是由高、低压旁路组成的两级串联旁路系统,但其容量配置较大,一般推荐采用100%容量的高压旁路,60%70%容量的低压旁路,并设置带有附加控制的再热器安全阀。在进口机组中,采用直流型锅炉的机组均设置了三用阀旁路系统,如元宝山电厂二期工程1626.9MW机组,华能石洞口第二发电厂26OOMW机组等。,两级串联旁路示意图,选择旁路系统型式时应考虑机组在电网中承担的任务、运行方式、事故处理方式和再热器的位置布置等因素。基本负荷机组运行稳
8、定,启停次数少,一般可选用系统简单的旁路系统。对于调峰机组,负荷变化幅度较大,启停频繁,应选用启停损失小,便于调节的旁路系统,如两级串联旁路系统。对于电网要求在机组甩负荷时,要求停机不停炉、汽轮机空转或带厂用电运行,则应选择汽水能回收,又能保护锅炉等各部分的旁路系统。对于三用阀旁路系统,因其对热控和调节系统等方面的要求高,控制难度大,全容量旁路系统的管道尺寸增加,其投资昂贵,并且这种设计违反国家有关规程规定,其设计虽然在元宝山电厂和石洞口二厂应用的非常成功,但在1000MW级超临界机组上应尽量避免使用。综合各种旁路系统的特点,并考虑随着大容量超临界机组数量的日益增多和我国用电峰谷差的不断增大,
9、超临界机组势必参与调峰。超临界机组应具有高的灵活性和安全性,1000MW级超临界机组的旁路系统以配置两级串联旁路系统为宜。,旁路系统的选择,旁路系统技术协议说明,高、低压旁路的控制在买方的DCS中实现,一般卖方只负责提供旁路装置逻辑图、调节框图、计算公式、流程图、测点清单、仪表清单等资料,并保证其正确性和合理性,以实现旁路系统全部控制功能。卖方参加买方举行的与旁路有关的设计联络会,并配合旁路控制现场调试,直至投入正常运行。卖方配套供应油系统全部的控制仪表,油系统留有与DCS必要的硬接线接口。,卖方提供的高低压旁路及控制装置,必须在制造厂内进行试验和验收合格后方可出厂。在安装完毕调试过程中,买方
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