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      電廠供熱工程中熱交換站系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新探討

      2016-05-30 05:35:49楊洲
      科技尚品 2016年4期
      關(guān)鍵詞:技術(shù)創(chuàng)新

      楊洲

      摘 要:電廠供熱工程在電廠的整體工程中占據(jù)著重要的地位,其中熱交換站系統(tǒng)是其中的核心環(huán)節(jié),熱交換站系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新對于保障電廠供熱水平、技術(shù)水平以及保障人民群眾生產(chǎn)生活都意義重大。本文主要從電廠供熱工程概況入手,分析其中系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和改造,目的是提升電廠供熱工程水平。

      關(guān)鍵詞:電廠供熱;熱交換;技術(shù)創(chuàng)新

      當(dāng)前,我國供熱工程當(dāng)中主要是以煤為燃料,在燃燒過程中可能會造成較為大量的煙塵等有害氣體,對于自然環(huán)境和人體健康都具有潛在威脅,因此取消傳統(tǒng)的鍋爐房,轉(zhuǎn)變?yōu)殡姀S集中進(jìn)行供熱,采取熱交換站的方式繼續(xù)寧汽水交換,同時熱力管網(wǎng)對人民群眾的生產(chǎn)生活提供保障,對于生態(tài)環(huán)境而言意義重大。

      1 熱交換站系統(tǒng)概況

      通常而言,我國鍋爐房采取水汽鍋爐的占大多數(shù),其主要承擔(dān)的任務(wù)為工業(yè)的供暖和生活供暖兩個方面,其中熱力管網(wǎng)系統(tǒng)主要消耗為25噸/h左右,最大不超過35噸/h。通常電廠供熱管網(wǎng)分為兩個角度,東部主要包括救護(hù)部分、行政部分、生活部分和辦公部分等;西部主要包括洗煤廠、木材廠、機(jī)電車間等,冬季主要用汽需求量在25噸/h左右,通常用來滿足生活和生產(chǎn)的基本供暖要求。

      熱交換站系統(tǒng)改造的主要依據(jù)有以下三點:首先是電廠供熱管網(wǎng)內(nèi)部的熱水供暖依據(jù),供暖的覆蓋面積和需要的室溫決定其采暖的回水溫度,經(jīng)過計算后可以采取熱交換站系統(tǒng)改造的方式控制;其次熱交換站系統(tǒng)的電壓主要是經(jīng)過電廠降低壓力到熱交換的地區(qū)進(jìn)而保障其壓力控制在4MPa左右,其蒸汽的溫度控制在159℃左右,其飽合度也保障熱交換站的系統(tǒng)改造;最后管網(wǎng)系統(tǒng)的回水壓力控制在0.2MPa左右,保障其蒸汽冷凝水回收的能力。

      2 熱交換站設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新

      熱交換站設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新的主要理論支撐是充分使用現(xiàn)有的空間管網(wǎng)和設(shè)備,實現(xiàn)工業(yè)和生活供暖的目的,最大程度地降低其對于環(huán)境的污染、降低其工程成本,電廠供熱管網(wǎng)內(nèi)部的熱水供暖依據(jù)供暖的覆蓋面積和需要的室溫決定其采暖的回水溫度。主要從以下兩個角度入手進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新:

      2.1 熱交換站設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計

      (1)熱水循環(huán)泵的創(chuàng)新設(shè)計

      由于傳統(tǒng)的熱交換站分為東、西兩個部分,循環(huán)水泵主要組成部分為立式管道泵,東路的設(shè)備要求較高,符合較大,總體而言水循環(huán)的能力不夠,熱量對于供暖的要求較高,在設(shè)計創(chuàng)新當(dāng)中采取并聯(lián)的方式進(jìn)行,保持外網(wǎng)管線處于較為平衡的模式。從另一個角度而言,根據(jù)其流量的不同計算循環(huán)泵使用的不同,這樣能夠增大循環(huán)的流量同時能夠滿足末端的加熱和供暖要求。凝水器的選擇中也應(yīng)當(dāng)將別用的冷凝水回收到電廠內(nèi),提升冷凝水利用率,降低用水的總體成本。

      (2)熱交換器選擇上的創(chuàng)新

      傳統(tǒng)熱交換站采取的均為KQS類型的交換器,分為2*9、2*10等型號,使用年限較高,在進(jìn)行熱交換的過程中創(chuàng)新點在于能否實現(xiàn)水和汽的直接轉(zhuǎn)換,這一點的目的在于實現(xiàn)水汽的沖擊,直接能夠?qū)崿F(xiàn)對于其他設(shè)備的安全和經(jīng)濟(jì)模式的合理運行,同時保障供暖溫度和壓力控制在合理水平內(nèi),由此可見,設(shè)計當(dāng)中應(yīng)當(dāng)調(diào)節(jié)直接和間接轉(zhuǎn)換的頻率,因此在設(shè)計當(dāng)中推薦采取浮動盤轉(zhuǎn)形式進(jìn)行換熱器的交換,對于冷凝水采取直接回收的形式進(jìn)行,一方面提升其效率,另一方面起到節(jié)約能源的效果,強(qiáng)化熱傳播的能力,自動除去污垢的同時保障設(shè)備結(jié)構(gòu)節(jié)湊,高效利用空間方便其發(fā)展和運輸,充分發(fā)揮其中傳播熱的能力和穩(wěn)定的供熱能力,保持其性能處于合理的最佳運行狀態(tài),同時對于盤管的浮動速度進(jìn)行分析,解決傳統(tǒng)的較為復(fù)雜的除垢工藝,保障其能夠自動形成脫落的形態(tài)。

      2.2 熱交換站運行創(chuàng)新設(shè)計

      在熱交換站運行過程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)考慮到電廠現(xiàn)在的場地情況、管道情況、設(shè)備管理情況等等,在交換器和水泵的運行當(dāng)中把控移架,做到一次三齊,同時升降過程中掌控好初撐力,同時采取雙排的方式對于鉸鏈進(jìn)行超前支護(hù),防止出現(xiàn)坍塌等情況,對于煤柱的各個階段進(jìn)行分析,分別控制其在60mm和80mm以內(nèi),控制并防止坍塌情況的發(fā)生,應(yīng)當(dāng)同時做好防砂、防水的有效措施,防塌煤柱段采高為3.9m左右,同時創(chuàng)新性的選擇防水、擋砂材料。設(shè)置并維護(hù)好工作及備用排水泵、排水管路等,每班專人清理水溝及水窩。

      同時,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對于壓力的檢測,及時分析壓力發(fā)展和發(fā)生的規(guī)律,維修人員在支架的立柱和常見的回轉(zhuǎn)千斤頂上設(shè)置壓力表等設(shè)備,直觀顯示它們的受力情況;熱交換站內(nèi)部設(shè)置五道觀測線,在支護(hù)的強(qiáng)度上進(jìn)行有效控制,觀測頂梁角度等礦壓參數(shù),建立圍巖表面收斂觀測站。通過數(shù)據(jù)收集、分析,不難總結(jié)出以下幾點規(guī)律:

      (1)直接頂初次垮步距在15度左右,老頂初次來壓步距離應(yīng)當(dāng)與其相符合,來壓強(qiáng)度、周期來壓步距、來壓強(qiáng)度都應(yīng)符合這一規(guī)律,與通常情況相比,初次垮步距受到積層風(fēng)的聚攏因此形成了煤層供熱的頂板,導(dǎo)致礦壓情況不夠明晰,來壓的強(qiáng)度也大大減弱,這可能會導(dǎo)致電廠供熱工程沒有實現(xiàn)應(yīng)有的創(chuàng)新效果。

      (2)工作面礦壓顯現(xiàn)的過程當(dāng)中,支架由于受到?jīng)_積層的阻力而導(dǎo)致煤層厚度的增加,進(jìn)而導(dǎo)致供熱系統(tǒng)的不穩(wěn)定,風(fēng)化程度的加深能夠引起煤層頂板壓力的減弱,通常表現(xiàn)為靜態(tài)的壓力。豐富了熱交換站一次采全高貼近沖積層煤柱開采的經(jīng)驗,為進(jìn)一步使用高架綜采的采煤方法開采沖積層煤柱奠定了基礎(chǔ)。

      (3)上巷受采動影響的圍巖變形小于下巷,主要是由于下巷為沿空掘巷,上巷超前動壓影響長度小于20m頂?shù)装寮?m最大移近量均為34mm;下巷超前動壓影響長度達(dá)40m,影響劇烈范圍在1.3m內(nèi),頂?shù)装寮?m最大移近量分別為325mm和634mm。

      3 結(jié)束語

      綜上所述,電廠供熱工程在電廠的整體工程中意義重大,熱交換站系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新對于我國當(dāng)前保障電廠供熱能力、提升總體技術(shù)水平,以及長遠(yuǎn)而言對于人民群眾生產(chǎn)生活的保障都有著深遠(yuǎn)的影響,筆者主要從電廠供熱工程概況入手,分析其系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備選擇的創(chuàng)新,提升電廠供熱工程水平和我國電廠供熱的整體效率。

      參考文獻(xiàn)

      [1]董靖.火力發(fā)電廠高壓電氣誤操作的成因與安全管理措施[J].科技風(fēng),2015,(24):84.

      [2]謝強(qiáng).淺談電力系統(tǒng)安全管理方法及其作用[J].科學(xué)中國人,2015,(9):101.

      (作者單位:黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司)

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