馬成久,李朋,王國(guó)鋒
(1.東北電力科學(xué)研究院,沈陽 110006;2.遼寧東科電力有限公司,沈陽 110179)
孟加拉Bibiyana電站燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組吹管過程分析
馬成久1,李朋2,王國(guó)鋒2
(1.東北電力科學(xué)研究院,沈陽 110006;2.遼寧東科電力有限公司,沈陽 110179)
余熱鍋爐首次啟動(dòng)進(jìn)行吹管前,通過調(diào)整燃汽輪機(jī)的進(jìn)口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉(IGV)角度,來達(dá)到余熱鍋爐設(shè)計(jì)中首次啟動(dòng)要求的最低溫度370℃。此次吹管氣源為余熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽,采用穩(wěn)、降壓聯(lián)合的吹掃方式對(duì)鍋爐的過熱器、再熱器以及高、中、低壓蒸汽系統(tǒng)管道進(jìn)行吹掃。介紹了具體的吹管方案、吹管過程及吹管過程中發(fā)生的問題。
聯(lián)合循環(huán);排氣溫度;IGV角度;吹管
孟加拉BibiyanaⅡ期燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組(以下簡(jiǎn)稱燃機(jī))1×344.908 MW(凈出力)項(xiàng)目采用高效1拖1雙軸聯(lián)合發(fā)電機(jī)組,鍋爐為三壓、再熱、無補(bǔ)燃、臥式、自然循環(huán)燃機(jī)余熱鍋爐?,F(xiàn)場(chǎng)采用余熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽進(jìn)行吹管[1],于2015年11月完成余熱鍋爐的吹管工作。下文主要對(duì)本次吹管的方案及具體過程進(jìn)行介紹。
機(jī)組首次吹管亦是余熱鍋爐的首次啟動(dòng)。根據(jù)余熱鍋爐的設(shè)計(jì)要求,首次啟動(dòng)時(shí),為防止鍋爐受熱面由冷態(tài)直接接觸高溫排氣,導(dǎo)致局部升溫過快而產(chǎn)生較大溫差熱應(yīng)力,燃機(jī)排氣溫度不能超過370℃。因此,需要對(duì)燃機(jī)排氣溫度進(jìn)行調(diào)整,在開啟余熱鍋爐的三通擋板前將排氣溫度降到規(guī)定范圍內(nèi)。
現(xiàn)場(chǎng)中方工作人員初步計(jì)劃在燃機(jī)處于全速空載狀態(tài)時(shí),手動(dòng)強(qiáng)制開大進(jìn)口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉(IGV)角度來降低排氣溫度,然后通過對(duì)美國(guó)GE公司現(xiàn)場(chǎng)熱工技術(shù)人員進(jìn)行咨詢得知,燃機(jī)并網(wǎng)帶初始負(fù)荷3~20 MW時(shí),可將燃機(jī)切換到分散控制系統(tǒng)(DCS)遠(yuǎn)方控制并投入溫度控制模式。投入溫度控制模式后,排氣溫度可控制在360~630℃。因此,在燃機(jī)吹管期間,將燃機(jī)投入到遠(yuǎn)方溫度控制模式,在DCS直接對(duì)排氣溫度進(jìn)行設(shè)定。
溫度控制模式的投入對(duì)于溫度的影響主要基于IGV角度的變化。一定負(fù)荷時(shí),IGV角度的增大將使進(jìn)入燃燒室的壓縮空氣量增加,從而降低燃機(jī)排氣溫度。溫度控制模式投入前參數(shù):負(fù)荷,7.85 MW;IGV角度,47.11°;排氣溫度,440.92℃。溫度控制模式投入后參數(shù):負(fù)荷,6.61 MW;IGV角度,54.00°;排氣溫度,372.74℃。
燃機(jī)排氣溫度下降后,逐漸開啟余熱鍋爐三通擋板門,利用燃機(jī)的高溫排氣維持鍋爐熱負(fù)荷。吹管采用蓄能降壓與穩(wěn)壓聯(lián)合的吹掃方式對(duì)余熱鍋爐高/中/低壓各級(jí)過熱器及高壓主蒸汽管道、再熱蒸汽冷段、再熱器、再熱蒸汽熱段、低壓主蒸汽管道、高壓旁路系統(tǒng)[2]進(jìn)行吹掃,中、低壓旁路系統(tǒng)管道采用人工清掃方式。
2.1 吹管流程
吹掃過程分2階段進(jìn)行:第1階段分別進(jìn)行鍋爐高壓回路、中壓回路和低壓回路的分段吹掃,至各階段回路打靶合格;第2階段采用高壓回路經(jīng)高壓旁路及冷段與中壓回路聯(lián)合吹掃再熱器,并伴隨低壓系統(tǒng)吹掃。
2.1.1 第1階段流程
第1階段高、中、低壓回路吹掃流程如圖1所示。
(1)高壓回路:高壓汽包→高壓過熱器→鍋爐主汽門→高壓過熱蒸汽管道→機(jī)側(cè)高壓主汽門(已裝假閥芯)→臨時(shí)管道→臨吹控制電動(dòng)門→靶板器→消音器排大氣。
(2)中壓回路:中壓汽包→中壓過熱器→中壓過熱器出口→中過出口管→中過出口電動(dòng)門→中過與高缸排汽匯集管→再熱器→再熱器出口熱段管道→機(jī)側(cè)中壓電動(dòng)主汽門(已裝假閥芯)→臨時(shí)管道→臨吹控制電動(dòng)門→靶板器→消音器排大氣。
圖1 第1階段流程
(3)低壓回路:低壓汽包→低壓過熱器→低壓過熱器出口電動(dòng)門→低壓主蒸汽管道→低壓主汽門→臨時(shí)管→臨吹控制電動(dòng)門→靶板器→消音器排大氣。
2.1.2 第2階段流程
當(dāng)?shù)?階段吹管打靶板合格后,對(duì)高壓旁路進(jìn)行恢復(fù),拆除堵板并重新進(jìn)行管道焊接,以進(jìn)行下一階段吹掃。第2階段吹掃流程如圖2所示。
圖2 第2階段流程
(1)高壓回路:高壓汽包→高壓過熱器→高壓蒸汽管道→高壓旁路→再熱器冷段→再熱器→再熱器熱段管道→機(jī)側(cè)中壓電動(dòng)主汽門(已裝假閥芯)→臨時(shí)管道→臨吹控制電動(dòng)門→靶板器→消音器排大氣。
(2)中壓回路:中壓汽包→中壓過熱器→中過出口管→中過出口電動(dòng)門→再熱器→再熱器熱段管道→機(jī)側(cè)中壓電動(dòng)主汽門(已裝假閥芯)→臨時(shí)管道→臨吹控制電動(dòng)門→靶板器→消音器排大氣。
2.2 吹管參數(shù)及合格標(biāo)準(zhǔn)
吹管參數(shù)由吹管系數(shù)確定。吹管系數(shù)表示蒸汽吹管過程中蒸汽對(duì)管子內(nèi)壁的沖刷力與額定工況運(yùn)行中蒸汽對(duì)管子內(nèi)壁的沖刷力的比值[3]。為獲得更好的吹管效果,要求過熱器、再熱器及各階段管道的吹管系數(shù)均大于1,吹管系數(shù)的計(jì)算式如下。
式中:K為吹管系數(shù);qmc為吹管時(shí)的蒸汽流量,t/h;qmz為額定工況的蒸汽流量,t/h;vc,vz分別為吹管時(shí)的蒸汽比體積和額定工況的蒸汽比體積,m3/kg。
根據(jù)上式及機(jī)組的設(shè)計(jì)參數(shù),經(jīng)簡(jiǎn)單估算后確定吹管參數(shù)見表1,實(shí)際吹管參數(shù)可根據(jù)吹管系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
表1 吹管參數(shù)
國(guó)內(nèi)《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》中的標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理所采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在保證吹管系數(shù)的前提下,連續(xù)2次更換靶板進(jìn)行檢查,在寬度約為排汽管內(nèi)徑的8%、長(zhǎng)度大于臨時(shí)管內(nèi)徑的靶板上沖擊瘢痕粒徑不大于0.8 mm,且肉眼可見斑痕不多于8點(diǎn)即認(rèn)為吹掃合格[2]。
2015年8月3日,余熱鍋爐開始進(jìn)行首次升溫升壓?jiǎn)?dòng),高壓系統(tǒng)分別在0.8,1.5,2.0 MPa的試吹壓力下進(jìn)行了3次試吹,檢查吹管臨時(shí)系統(tǒng)管道與閥門安裝情況,在沒有發(fā)現(xiàn)任何問題后繼續(xù)升溫升壓。15:50,汽包壓力上升到額定吹管壓力3.5 MPa時(shí),進(jìn)行第1次正式吹掃。在進(jìn)行高壓系統(tǒng)管道吹管過程中,由于余熱鍋爐的受熱面管束壁厚小于常規(guī)燃煤鍋爐[4],導(dǎo)致低壓汽包會(huì)快速達(dá)到吹管壓力,于是采用降壓法高、低壓交替并列的吹掃方式。
由于本機(jī)組距離居民生活區(qū)較近,為防止吹管噪音擾民,規(guī)定每天只在08:00—17:00時(shí)段內(nèi)進(jìn)行蒸汽吹管工作。在經(jīng)歷86次“日啟日?!钡母摺⒌蛪翰⒘写祾吖ぷ骱螅?],2015年8月8日,低壓系統(tǒng)連續(xù)2次打靶合格;2015年8月10日,高壓系統(tǒng)在經(jīng)歷159次吹掃后,連續(xù)2次打靶合格。
2015年8月11日,鍋爐旁路三通擋板發(fā)生擋板大軸瓦套碎裂事故,導(dǎo)致吹管過程中斷3個(gè)月之久。最終,于2015年11月10日完成了第1階段中的中壓系統(tǒng)管道、第2階段聯(lián)合吹掃的高壓旁路及冷再管道吹掃工作,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,為汽輪機(jī)的長(zhǎng)期安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保證。
吹管時(shí)采取“日啟日停”的吹掃方式有利有弊,中間停爐冷卻時(shí)間長(zhǎng),該吹掃方式有利于焊渣、銹皮的剝落,能取得更好的吹掃效果[2]。然而此種吹掃方式對(duì)余熱鍋爐三通擋板容易造成極大傷害,經(jīng)過對(duì)此次事故進(jìn)行多方面分析,判定現(xiàn)場(chǎng)擋板大軸瓦套碎裂存在一定質(zhì)量問題,但頻繁的開、關(guān)擋板是此次事故的主要誘因,應(yīng)引起其他相似機(jī)組對(duì)余熱鍋爐三通擋板的重視,以避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
此次吹管過程雖然歷時(shí)較長(zhǎng),但通過介紹余熱鍋爐首次啟動(dòng)前投入溫度控制模式來調(diào)整燃機(jī)排氣溫度的方法,論述吹管采用的蓄能降壓與穩(wěn)壓聯(lián)合的分階段吹掃方案,并分析吹管過程中出現(xiàn)的鍋爐旁路三通擋板發(fā)生擋板大軸瓦套碎裂事故,為其他同類型機(jī)組余熱鍋爐進(jìn)行吹管工作提供一定的借鑒和參考。
[1]陳貽城.9FA燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐吹管方法探討[J].福建電力與電工,2007(2):41-43.
[2]趙振寧.400 MW級(jí)同軸燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐的蒸汽吹管[J].中國(guó)電力,2006,39(10):65-68.
[3]姚生龍,閆玉峰,孫亮,等.燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐吹管淺析[J].發(fā)電與空調(diào),2013,34(4):34-37.
[4]張家維,孫德俊,冷杰.300 MW燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)三壓再熱余熱鍋爐特點(diǎn)[J].東北電力技術(shù),2007,28(4):30-33.
(本文責(zé)編:劉炳鋒)
X 701.2
B
1674-1951(2016)10-0028-03
馬成久(1968—),男,遼寧沈陽人,工程師,從事基建市場(chǎng)燃煤、燃油、燃?xì)?、核電等調(diào)試方面的工作(E-mail:lip080921@126.com)。
李朋(1988—),男,遼寧葫蘆島人,助理工程師,從事基建市場(chǎng)燃煤、燃油、燃?xì)夥矫娴恼{(diào)試工作(E-mail:2207065893@qq.com)。
王國(guó)鋒(1974—),男,河南鄭州人,工程師,從事基建市場(chǎng)燃煤、燃油、燃?xì)夥矫娴恼{(diào)試工作(E-mail:646216973@qq.com)。
2016-07-07;
2016-08-12