[发明专利]一种燃煤供热机组热电解耦方法在审
申请号: | 202110779745.2 | 申请日: | 2021-07-09 |
公开(公告)号: | CN113464223A | 公开(公告)日: | 2021-10-01 |
发明(设计)人: | 陈增辉;康剑南;贾勇;屈广顺;郝雨光;李帅;王凤良;李立波;刘磊;马魁元 | 申请(专利权)人: | 大唐东北电力试验研究院有限公司 |
主分类号: | F01K11/02 | 分类号: | F01K11/02;F01K13/00;F01K13/02;F01K21/00;F01D15/10 |
代理公司: | 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674 | 代理人: | 穆丽红 |
地址: | 130102 吉林省长*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃煤 供热 机组 电解 方法 | ||
1.一种燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,采用切除低压缸供热与减压减温供热结合的方式对燃煤供热机组进行热电解耦,以满足对外供热和供电的需要,降低机组供热期煤耗。
2.根据权利要求1所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法包括:
更换高旁调节阀前电动隔断阀,在低压缸切除状态下进一步提高机组的供热能力时,投入高低旁减温减压联合供热系统,增加抽汽作为供热抽汽的补充汽源。
3.根据权利要求2所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
在低旁管道至凝汽器前加装电动阀门,并低压旁路调节阀阀后低压旁路管道上接引一根抽汽管道至供热抽汽管道及热网加热器进汽支管道;
在供热抽汽管道母管上加装三偏心硬质密封蝶阀,避免再热蒸汽进入凝汽器或中压缸;
在两个相邻机组供热管道之间加装联通管道,并加装电动阀门,实现双机供暖互联。
4.根据权利要求3所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
将中排供热蝶阀更换,包括阀体和执行机构,中排供热蝶阀加装进汽旁路,旁路管道上加装调节阀和流量装置,切缸时用于精确控制低压缸进汽流量。
5.根据权利要求4所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
采用加强型末级、次末级动叶片,在叶片出汽边进行喷涂加强处理,提高叶片抗水蚀冲刷性能。
6.根据权利要求5所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
设置低压缸冷却系统,低压缸冷却系统中设有电动调节阀、关断阀和流量测量装置,通过低压缸冷却系统带走低压转子旋转鼓风产生的热量。
7.根据权利要求6所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
低压缸喷水系统采用不锈钢产品,保证低压缸喷水系统稳定运行;喷头采用雾化喷头,保证喷水减温效果,优化雾化喷头的喷水角度,减少减温水回流导致汽轮机叶片水蚀;低压缸喷水系统采用双路喷水系统,分阶段进行投用,并通过气动调节阀实现对喷水量的有效控制。
8.根据权利要求6所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
设置监视测点监视低压缸通流部分运行状态,所述监视测点包括:低压缸末级、次末级动叶出口温度测点;低压缸进汽压力测点和温度测点;
压力测点采用绝压变送器;抽汽压力和低压缸排汽压力变送器采用高精度绝压变送器;
监视测点接入主机DCS系统进行控制。
9.根据权利要求8所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
设置叶片振动在线监测系统,将叶片振动在线监测测点接入机组DCS系统,进行实时的叶片的裂纹风险估计和裂纹识别,以避免叶片断裂事故的发生,提高切缸运行的安全性。
10.根据权利要求9所述的燃煤供热机组热电解耦方法,其特征在于,所述热电解耦方法还包括:
通过中压调节阀参与调节,提高高排后压力,降低管道内蒸汽比容,以确保管道内蒸汽流速不超速,并实时监测和控制;
通过过调节低旁调节阀使高压缸排汽温度不超过给定的排气压力与温度限值,达到流速不超标同时高排温度不超标的合理状态;
通过控制逻辑,依据调节级压力与高压缸排汽压力及中压缸进汽压力的关系,以调节级压力、高压缸排汽压力、中压缸进汽压力始终保持在恰当匹配的范围内为控制目标,调整高旁阀、低旁阀及中压联合调节阀开度,确保汽轮机轴向推力平衡。
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