汽轮机冷端系统节能诊断及优化技术课件

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系统配套,2,台,72LKXA-23,型循环水泵、一座自然通风冷却塔。,凝汽器抽空气系统配套三台,2BW5353-OEK4,型水环式真空泵,采用串联布置方式。,30,四、实例分享2023/9/11.节能诊断30,2024/8/26,(,2,)诊断内容,凝汽器、真空泵及抽空气系统性能诊断;,循环水泵及循环水系统性能诊断;,冷端系统性能分析、主要影响因素定性和定量分析;,提出提高机组运行真空、降低厂用电率的建议和措施。,节能诊断基于试验。,四、实例分享,31,2023/9/1(2)诊断内容四、实例分享31,2024/8/26,试验工况,MW,600MW,500MW,400MW,循环水泵运行方式,/,AB,AB,AB,真空泵运行方式,/,B,BC,B,凝汽器冷却水流量,m,3,/h,48610,48610,48610,低压凝汽器传热端差,16.196,12.542,18.199,低压凝汽器运行清洁系数,/,0.284,0.301,0.195,高压凝汽器传热端差,9.549,7.510,13.417,高压凝汽器运行清洁系数,/,0.460,0.488,0.268,在设计冷却水进口温度,20,、现有冷却水流量条件下,凝汽器平均压力,kPa,7.92,6.31,7.90,在设计冷却水进口温度,20,、流量,58300m,3,/h,条件下,凝汽器平均压力,kPa,7.16,5.80,7.15,在设计冷却水进口温度,20,、流量,58300m,3,/h,和清洁系数,0.85,条件下,凝汽器平均压力,kPa,4.72,4.22,3.88,32,四、实例分享,2023/9/1试验工况MW600MW500MW400MW循,2024/8/26,(,3,)诊断结果及分析,真空严密性。,真空严密性都达到了良好水平,在真空泵及抽空气系统正常工作的情况下,真空泵完全有能力抽出漏入的空气 。,凝汽器性能,600MW,负荷下凝汽器压力偏高约,3.21kPa,、,400MW,负荷下凝汽器压力偏高约,4.03kPa,。严重影响了机组的运行经济性和安全性。,冷却水流量欠缺约,9690m,3,/h,,流量偏小约,16.6%,。,低压凝汽器的运行清洁系数约为,0.284,、高压凝汽器的运行清洁系数约为,0.46,,和设计清洁系数,0.85,相比明显偏低。表明凝汽器中存在空气聚积、以及凝汽器冷凝管存在脏污,且空气聚积、冷凝管脏污程度比较严重。,33,四、实例分享,2023/9/1(3)诊断结果及分析33四、实例分享,2024/8/26,(,3,)诊断结果及分析,凝汽器水阻。,设计冷却水流量,58300m,3,/h,条件下的凝汽器设计水阻为,50kPa,。而实际状态下,凝汽器冷却水流量为,48610m,3,/h,时,凝汽器,A,侧水阻为,68kPa,、,B,侧水阻为,66kPa,。,表明凝汽器冷凝管内壁脏污、端管板管口有杂质 。,项目名称,单位,A,侧,B,侧,循环水泵运行方式,/,一机两泵,凝汽器冷却水流量,m,3,/h,48610,凝汽器冷却水入口压力,kPa,233,230,凝汽器冷却水出口压力,kPa,165,164,水阻,kPa,68,66,34,四、实例分享,2023/9/1(3)诊断结果及分析项目名称单位A侧B侧循环,2024/8/26,(,3,)诊断结果及分析,抽空气系统方式和真空泵状态。,凝汽器中空气聚积,尤以低压侧为严重。真空泵抽不出聚积的空气。,B,真空泵工作水流量,14.1 m,3,/h,,只有设计流量的,50%,,将影响水环的正常建立,降低真空泵的抽吸能力。,真空泵,工作水流量,冷却水流量,m,3,/h,m,3,/h,A,40.5,149,B,14.1,151,C,36.2,123,真空泵工作水及冷却水,35,四、实例分享,2023/9/1(3)诊断结果及分析真空泵工作水流量冷却水流,2024/8/26,(,3,)诊断结果及分析,循环水泵性能。,在两泵并联运行时,单泵的平均流量偏小约,18%,,效率平均偏低约,17,个百分点;在单泵运行时,泵的流量平均偏小约,7%,,效率平均偏低约,11.4,个百分点。,项目,单位,两泵并联,单泵运行,运行方式,/,泵标号,/,设计,A,B,设计,A,B,出口流量,m,3,/h,30600,24284,25784,36360,32987,34597,扬程,m,23,23.9,23.91,18.6,17.2,17.7,效率,%,87.5,69.64,71.36,88.5,75.79,78.42,36,四、实例分享,2023/9/1(3)诊断结果及分析项目单位两泵并联单泵运行,2024/8/26,(,3,)诊断结果及分析,循环水系统阻力特性。,按照现有的循环水系统阻力,现有的两台循环水泵的流量,-,扬程特性明显偏小。,37,四、实例分享,2023/9/1(3)诊断结果及分析37四、实例分享,2024/8/26,(,4,)影响量定量分析,厂用电,在两台循环水泵并联运行时影响辅机电耗约,839.9kW,;在单泵运行时影响辅机电耗约,255kW,。,对真空影响的定量分析结果,工况,MW,600MW,600MW,600MW,400MW,400MW,循泵运行方式,/,AB,AB,AB,AB,AB,真空泵运行方式,/,B,BC,ABC,B,BC,现有平均压力,kPa,7.92,6.95,6.72,7.90,6.05,空气和,脏污影响,kPa,2.44,1.67,1.49,3.27,1.70,水量影响,kPa,0.76,0.61,0.57,0.75,0.47,38,四、实例分享,2023/9/1(4)影响量定量分析工况MW600MW600,2024/8/26,(,5,)节能技术措施,凝汽器冷却管清洗和水室杂质清理,降低循环水系统阻力和循环水泵增容技术改造,凝汽器抽空气管路和真空泵连接方式改进,39,四、实例分享,2023/9/1(5)节能技术措施39四、实例分享,2024/8/26,2.,运行优化,(,1,)概况,某,2600MW,超临界机组,(,厂内编号,1,、,2,号,),,每台机组配套双壳体、单流程、双背压表面式凝汽器,凝汽器冷却水系统采用循环供水冷却方式;,每台机组配套,2,台循环水泵,以满足不同季节和不同负荷时凝汽器对冷却水量的要求。,1,号机组和,2,号机组的循环水管道之间加设联络管,根据冷却水进口温度及机组负荷的变化,循环水泵运行方式有:一机一泵、两机三泵和一机两泵三种方式。,40,四、实例分享,2023/9/12. 运行优化40四、实例分享,2024/8/26,41,四、实例分享,循环水泵定速,循环水泵双速,2023/9/141四、实例分享循环水泵定速循环水泵双速,四、实例分享,2024/8/26,42,循环水泵变频,机组负荷,双速与定速比较,变频与定速比较,变频与双速比较,600MW,99,74,-25,540MW,151,122,-29,480MW,229,202,-27,420MW,312,358,46,360MW,321,461,140,300MW,367,589,223,本表中的数据为机组净出力变化,,正为增加,负为降低,单位为,kW,三种最佳运行方式的经济性对比结果,四、实例分享2023/9/142循环水泵变频机组负荷双速与定,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,2024/8/26,1.,产品功能,43,汽轮机冷端系统性能监测、诊断及运行优化装置,在线监测,在线诊断,运行优化,性能试验,运行监督,五、TPRI冷端系统在线诊断和运行优化装置2023/9/11,2024/8/26,2.,装置功能模块,(,1,)冷端性能监测模块,(,2,)冷端性能诊断模块,(,3,)冷端运行优化模块,(,4,)冷端性能试验模块,44,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,2023/9/12.装置功能模块44五、TPRI冷端系统在线,2024/8/26,(,1,)冷端性能监测模块,冷端系统实测参数监测;,冷端系统计算性能监测;, 设备运行特性监督。,45,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,2023/9/1(1)冷端性能监测模块45五、TPRI冷端系,2024/8/26,(,2,)冷端性能诊断模块, 明确冷端性能偏差值及各影响因素的影响量;,确定机组真空偏低的原因,并给出处理建议;, 确定真空泵抽吸能力不足的原因,并给出处理建议;, 确定凝结水过冷度偏大的原因,并给出处理建议;, 确定循泵和凝泵电耗偏大的原因,并给出处理建议。,46,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,2023/9/1(2)冷端性能诊断模块46五、TPRI冷端系,2024/8/26,47,冷端系统影响因素定量分析,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,诊断结果,+,处理建议,耗差分析,2023/9/147冷端系统影响因素定量分析五、TPRI冷端,2024/8/26,(,3,)冷端运行优化模块,根据凝汽器运行状态、真空泵抽吸能力、机组负荷、循环水温度、空气积聚程度等条件,自动寻求机组最佳运行背压,确定循环水泵和真空泵的最佳运行方式。,循环水泵偏离最佳运行方式对供电煤耗的影响量计算。,真空泵偏离最佳运行方式对供电煤耗的影响量计算。,48,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,指导运行人员操作,2023/9/1(3)冷端运行优化模块48五、TPRI冷端系,2024/8/26,(,4,)冷端性能试验模块,在线性能试验;,离线性能试验;,试验结果生成;,试验结果查询;,试验报告生成。,49,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,2023/9/1(4)冷端性能试验模块49五、TPRI冷端系,2024/8/26,3.,技术创新及自主知识产权,自主研发包含多项技术创新的产品。,在国内首次建立并应用了凝汽器汽侧空气量的监测方法、凝汽器冷却管水侧脏污影响系数的计算方法。,在国内首次建立并应用了考虑真空泵抽吸能力变化的冷端系统运行方式的在线优化模型。,国内首次全面实现了冷端系统性能在线监测、实时诊断和运行优化指导等多项功能。,50,五、,TPRI,冷端系统在线诊断和运行优化装置,多项中国电力,科技奖、专利,2023/9/13.技术创新及自主知识产权50五、TPRI冷,2024年8月26日,51,六、冷端系统综合治理,1.,综合治理的目的,冷端改造效益最大化;,综合考虑设备性能相互影响;,制定综合的改造方案。,凝汽器,冷却塔,循环水泵,真空泵,2023年9月1日51六、冷端系统综合治理1.综合治理的目的,2024年8月26日,52,喷淋区:喷头优化选型,+,喷头优化布置,+,喷头数量增加,填料区:填料优化选型,+,非等高布置,+,非等间距布置,+,增容可行性,+,。,六、冷端系统综合治理,2.,冷却塔改造,(,1,),TPRI,改造策略,2023年9月1日52喷淋区:喷头优化选型+喷头优化布置+喷,2024年8月26日,53,由于传热区域外区空气流速较大、内区空气流速较小,填料,区温度,呈外低内高分布,为强化塔内换热能力,根据外区、内区,温度场,具体分布状况,合理增大外区填料厚度、减小内区填料厚度,有效利用外区、内区上升空气的吸热吸湿能力,使得外区、内区循环水均能达到充分冷却。,水池水面水温场 填料非等高布置示意,(,2,),TPRI,关键技术,1,填料非等高布置,六、冷端系统综合治理,2023年9月1日53 由于传热区域外区空气流速,2024年8月26日,54,在一定通风阻力情况下,考虑防止污染物堵塞等问题,依据冷却塔温度场和空气动力场分布情况,合理调整填料波间距,更加均匀地分配循环水,使得填料中水气热质交换更充分,提高了单位体积填料的冷却效果。,19mm,片距斜折波,32mm,片距,S,波,(,2,),TPRI,关键技术,2,填料非等间距布置,六、冷端系统综合治理,2023年9月1日54 在一定通风阻力情况下,考,2024年8月26日,55,根据现场测量喷溅装置到淋水填料顶部的高度,在满足喷溅装置雾化效果的前提下,在考虑严寒地区冬季冰载和循环水水质较差地区填料防堵等问题基础上,依据冷却塔温度场和空气动力场分布情况,合理增加填料组装高度,满足对冷却塔冷却能力的进一步要求。,通过冷却塔全面节能提效改造,填料面积增容,8,15%,左右。,(,2,),TPRI,关键技术,3,淋水填料增容,六、冷端系统综合治理,2023年9月1日55 根据现场测量喷溅装置到淋,2024年8月26日,56,2024年8月26日,部分冷却塔存在,内区喷淋水量大,、,外区喷淋水量较小,的问题,,,基于此,,,冷却塔改造时依据冷却塔温度场和空气动力场分布情况,,对,内、,外区喷溅装置,重新,进行,优化布置,,调整冷却塔淋水密度,使水流分配更加均匀,增加同等淋水量换热面积,有利于改善冷却塔换热效果。,另外,华能某厂,300MW,机组,原喷溅装置,3004,个,通过节能提效改造喷溅装置增加至,3500,个,增加,16.5%,。,(,2,),TPRI,关键技术,4,喷溅装置优化布置,六、冷端系统综合治理,2023年9月1日562023年9月1日 部分冷,2024年8月26日,57,多种填料波形(双斜波、斜折波、,S,波、斜波)、波间距(,2232mm,)、片数(,55100,片);托架(插销式、套管式、铸铁);除水器等组合优化,使冷却塔性能达到最佳。,(,2,),TPRI,关键技术,5,塔芯材料选型优化,六、冷端系统综合治理,2023年9月1日57 多种填料波形(,2024年8月26日,58,新材料,+,新技术,优化组合,材料生产、安装质量监督,先进波形填料,新型喷溅装置,新型除水器,新型填料托架,填料非等高布置,填料非等间距布置,填料增容可行性,喷溅装置合理化布置,。,(,3,),TPRI,技术路线,六、冷端系统综合治理,冷却塔三维数值计算,最佳温度场、空气动力,确定改造方案,改造效果评价,2023年9月1日58新材料+新技术材料生产、安装质量监督先,2024年8月26日,59,六、冷端系统综合治理,3.,循环水泵改造,(,1,)主要流程,确定循环水系统特性,确定改造方案,高效泵设计制造,匹配冷端系统,2023年9月1日59六、冷端系统综合治理3.循环水泵改造确,2024年8月26日,60,六、冷端系统综合治理,(,2,)高效循环水泵设计制造,1,)确定高效模型;,2,)数值模拟验证;,3,)制造加工。,2023年9月1日60六、冷端系统综合治理(2)高效循环水泵,2024年8月26日,系统的理论研究,海量的试验数据,科学的技术方案,专业的质量监督,权威的效果评价,提供理论支撑,提供数据参考,重新优化设计,保证预期效果,值得业主信赖,61,六、冷端系统综合治理,4.,TPRI,优势,2023年9月1日系统的理论研究海量的试验数据科学的技术方案,2024年8月26日,62,六、冷端系统综合治理,5.,近两年改造业绩,鹤岗电厂,#1,机冷却塔节能改造,鹤岗电厂,#2,机冷却塔节能改造,达拉特电厂,#3,机冷却塔节能改造,黄台电厂,#7,机冷却塔节能改造,托克托电厂,#2,机冷却塔节能改造,大坝电厂,#2,机循环水泵节能改造,鹤岗电厂,#3,机冷却塔节能改造,2023年9月1日62六、冷端系统综合治理5.近两年改造业绩,2024/8/26,谢 谢,!,追求卓越,求实创新,规范诚信,以人为本,Thank,you very much for your attention!,63,2023/9/1谢 谢!追求卓越Thank you very,
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