320MW火电机组增引合并改造.doc
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1、320MW火电机组引增合并改造赵冠永1 薛小超2(1神皖安庆发电公司,安庆 246000; 2.安徽皖能电力运营检修有限公司, 合肥230094)摘要:简述神皖安庆电厂2*320MW机组引风机增压风机合并改造方案,针对引风机选型、合并改造后的影响进行了论述,文中还分析了合并后对锅炉的影响和所采取的措施,充分保证了机组的安全性,证明300MW机组引风机增压风机合并改造并取消脱硫旁路是切实安全可行的。关键词:引风机;增压风机;无旁路; 中图分类号:TM 344.1文献标志码: A 320MW Unit reconstruction scheme of Induced Draft Fan with
2、Booster FanZHAO Guan-yong(Shenwan Anqing Power Generation Co Ltd Anqing 246000)ABSTRACT:This article briefly describes the merge and reconstruction scheme of Induced Draft Fan with Booster Fan in 2X300 MW Unit in Shenwan Anqing Power Plant. It discusses the selection of the induced draft fan and the
3、 influence of the merger to the boiler .It also analyzes the measures taken , fully guarantee the safety of the unit. It proves that the scheme of the combination and reconstruction of 300 MW Unit is feasible and safe . KEY WORDS: induced draft Fan; FGD Booster Fan ;bypass;0、引言在火力发电厂中,引风机的功能是抽吸锅炉燃烧产
4、生的烟气通过烟囱排放到大气中。对于脱硫装置未与主体发电工程同步建设的电厂,由于原引风机的选择中未考虑脱硫系统的阻力,所以需要在后建脱硫系统中增加一台增压风机以顺利排放烟气。脱硫工程采用带旁设计的脱硫系统,当脱硫系统故障后,可以打开脱硫系统的旁路,使锅炉的烟气通过旁路进入烟囱,而不影响机组的安全运行。但是脱硫旁路的设置却致使脱硫系统的投入得不到严格约束,进而使二氧化硫的排放也得不到严格的控制,随着国家节能减排政策的深入,环保要求越来越严格,脱硫装置必须全程投入,同时对火电厂烟气脱硝装置建设也提出了要求。神皖安庆电厂一期2300MW 机组于2002 年开工建设,2005年投产。因未同步建设脱硫装置
5、于2007 年开工建设脱硫工程。2009 年,脱硫工程投入运行。2007年机组经增容改造为2320MW。 2012年,公司响应国家号召对320MW进行机组烟气脱硝改造,以此为契机公司同步进行了锅炉引风机、脱硫增压风机合并改造,并同时取消原脱硫旁路挡板。为其它脱硫、脱硝后期建设机组进行改造提供了宝贵经验,在节能减排的工作中走在了国内同类型机组的前列。1、系统介绍11原风烟系统简介锅炉为上海锅炉厂有限公司设计、制造,型号为:SG-1036/17.44-M865,为亚临界压力参数,自然循环汽包炉、一次中间再热。锅炉以最大连续负荷(BMCR)工况为设计参数,最大连续蒸发量为1036t/h。原引风机为2
6、台AN28e6(V19+4)静叶可调轴流风机,配YKK710-8电机,风压为5190 pa,电机容量为 2000 KW,电机转速为745 rpm .原引风机参数表:项目TB工况BMCR工况ECR工况名称设计煤校核煤设计煤校核煤设计煤校核煤风机入口介质流量(m3/s)279.8/240.9237.9214.9/风机全压(Pa)5190/395239273642/风机进口风温()122/122122122/入口烟气密度(kg/m3)0.914/0.9140.9140.914/全压效率(%)85.1/85.985.684.6/风机轴功率(kW)1770/11081089925/风机转速(r/min)
7、745.0入口烟气含尘量(mg/Nm3)200 mg/Nm312脱硫系统采用石灰石石膏湿法烟气脱硫系统,配有3台浆液循环泵,保证脱硫效率在95%以上。整个脱硫系统理论最高压损为2000 pa,另设有100%旁路烟道及旁路挡板,用于投切脱硫系统。吸收塔为空塔结构,玻璃鳞片内衬,内设三层喷淋层,烟气折向90度朝上流动,与自三层喷淋而下的浆液进行液气接触,在接触过程中发生化学反应,完成脱硫过程。每层喷淋层对应一台循环浆泵,喷淋层上部布置二级内置式除雾器。该吸收塔还包括2台氧化风机,一运一备,氧化空气管在上层搅拌器附近引入,从而使空气随着搅拌器的旋转而进入浆池,均匀地分配于浆液中,以便将亚硫酸盐氧化成
8、硫酸盐。脱硫除雾后的干净烟气通过烟囱排出。每台机组脱硫系统一台AN42e6(V19+4)静叶可调轴流增压风机,配YKK900-14电机,风压为2990 pa,电机容量为 2240 KW,电机转速为426 rpm . 表1:脱硫增压风机参数单台风机参数单位设计煤种设计煤种设计煤种设计煤种设计煤种设计煤种设计煤种运行工况T.BBMCR70%THA60%THA50%THA40%THA30%THA质量流量kg/h178365816518511156296991111825926660745495555进口流量m3/h2017021182217112755201093303911086728869546
9、652进口温度138128128128128128128风机进口密度kg/m30.8840.9060.9060.9060.9060.9060.906风机全压Pa2990249017101550140012341120风机效率%83.583.565.756.049.039.831.0风机轴功率kW20051512926844727631552风机转速r/min42013烟气系统原保护 炉后烟气脱硫系统与锅炉烟气系统紧密相连,为确保锅炉的安全运行,该烟气原脱硫系统保护控制逻辑设计如下:若发生下述情况之一,烟气通过脱硫旁路,脱硫系统撤出运行:l 增压风机故障l 锅炉MFTl 3台浆液循环泵同时出现故
10、障l FGD入口原烟气挡板、出口净烟气挡板未打开(延时2S)l FGD入口原烟气温度大于180(三取二)l 增压风机入口压力低于min(-1000Pa)或高于max(600pa)l 搅拌器3台及以上停止延时30min2、改造方案2.1 整体方案:新建一套脱硝装置,采用SCR法,反应器布置在锅炉省煤器烟道和空预器之间,每台反应器催化剂层数按21模式布置,初装2层预留1层。锅炉引风机与脱硫增压风机合并,取消脱硫旁路烟气挡板,同时对烟窗内衬更换为玻璃钢内衬。2.2 合并后风机选型AN系列轴流通风机是一种以叶轮子午面的流道,沿着流动方向急剧收敛,气流速度迅速增加,从而获得动能,并通过后导叶、扩压器,使
11、一部分动能转换成为静压能的轴流式通风机。具有压力高、风量大的特点。动叶可调轴流式风机效率曲线近似呈椭圆面,风机始终在高效区运行,性能优良,节能效果极佳,风机在TB点和BMCR工况时均能达到较高效率。当机组在带额定负荷工况或更低负荷下运行时,风机效率下降幅度是所有风机中最小的。考虑到300MW机组引风机在主机大幅调峰、低负荷时在低效率点工作,且对风机调节的灵敏度要求较高,故本工程选用AN系列动叶可调轴流风机。以达到节能,降低厂用电,并提高在机组部分负荷下的风机效率,提高风机跟踪负荷的灵敏性的要求。考虑本次改造新增SCR烟气脱硝的阻力、烟囱改为玻璃钢内衬以及一定的运行裕度,风机全压头选择8200p
12、a,本工程设计动叶可调轴流风机全压效率在TB工况下为87.6%,在BMCR工况下(设计煤种下)为88%,ECR工况下(设计煤种)不低于84.6%。表2:改造新增加阻力表序号项目烟气阻力(Pa)1新增SCR烟气脱硝改造12002烟囱改造后500表3:合并后引风机参数表况工项目煤种TB工况B-MCR工况THA工况实际煤种实际煤种实际煤种风机入口体积流量(m3/s)245.0219.6风机入口质量流量(kg/s)223.9200.7风机入口温度()122.0122.0入口烟气密度(m3/kg)0.9140.914风机全压升(包括附件损失)(Pa)8200.07116.7风机出口风温()131.913
13、0.7/风机全压效率(%)87.588.0风机轴功率(kW)2255.017510.风机转速(r/min)990.0表4:合并后引风机技术数据序号项目单位数值1风机型号HU25038-12G2风机调节装置型号U250T3叶轮直径mm25128叶轮级数级29每级叶片数片2210比转数8511叶片调节范围度-362012液压缸缸径和行程mm/mm44/819风机轴承型式滚动轴承23 脱硫旁路取消分析:随着我国环保要求日益提高,脱硫装置取消烟气旁路是必然趋势,本次增引合并改造中同步取消烟气旁路便于优化设计,避免以后重复改造。而脱硫无旁路的设计使脱硫系统的安全稳定运行提高到是否能确保机组稳定运行的高度
14、,安全性要求远高于传统有旁路的脱硫系统。所以在安全管理、设备管理、运行管理上都要把脱硫系统当成主设备对待,每一个设备和数据都当成主要监督指标进行监视、评价、考核,只有这样才能实现脱硫系统和机组的安全运行。2.3.1取消脱硫旁路的变化:1、脱硫旁路取消减小了旁路的泄漏,提高了脱硫效率,但脱硫系统设备的安全运行直接影响主机的安全,对脱硫系统的可靠性要求很高,这就要求将脱硫系统与主机按同一安全要求进行监视、控制、调整,安全管理、技术管理、设备管理的级别也应提高到同一高度。脱硫塔本体及氧化系统、浆液循环系统、浆液扰动系统中的任一设备故障均会影响到机组的负荷或安全运行。因此不论是运行操作还是检修维护工作
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