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摘要:在现阶段的电厂中,电厂汽轮机的应用十分广泛。电厂的集控运行机制有利于资源的统一调配,单台机组发生事故时,不至于波及其他机组,避免造成更大的损失。本文首先阐述了汽轮机的节能降耗,其次对汽轮机运行过程中的常见故障及解决方式进行了论述,阐述了电厂集控运行汽轮机运行的具体优化措施,以供参考。
关键词:电厂;集控运行管理模式;汽轮机;配汽方式
引言
为了确保汽轮机正常运行,电厂应提前做好供电准备工作,排查汽轮机零部件问题,延长汽轮机使用寿命,以提高电厂供电效率,这些都是确保供电稳定,居民正常生活的关键。在此根据电厂的实际情况来对汽轮机的节能降耗进行一些分析,为电厂的发展提供一些建议,能够让国家的电力资源更加丰富,使人们的生活水平得到更好的提高。
1汽轮机的节能降耗
人类的生活已经离不开电了,对电的需求也是逐年上升,为了能够获得更多的电力资源,已经研究了许多供给电的方式:水力、风力、火力等等发电方式最突出。为了能够更好地运用这些方式,人们建造了很多电厂,为能高效地利用资源,使电厂供给电达到节能降耗的效果,还有很大的提升空间,就其中的汽轮机环节的研究对节能降耗的提升很是重要。在电厂汽轮机运行的过程中,会产生压强差和温度差,这两者对汽轮机的效率影响很大。除此之外,汽轮机的机缸效率和凝汽器等都会影响汽轮机组能否安全高效运行。它们都是影响汽轮机节能降耗的主要原因。电厂汽轮机主要的能量转换是由热能转换为电能,我国的科学家通过大量的实验工作及研究,对此进行了长期的工作以及分析总结,已经有了一套属于自己国家的、有效的、系统化的改造技术及方法,通过这套技术方法改造后的汽轮机可以有效地提高自己的机组工作效率和使得能源的消耗得到高效的控制及减少,也大大优化了汽轮机在工作时的安全问题,在国家的经济和技术方面,电厂汽轮机的节能降耗都具有很高的可行性。
2汽轮机运行过程中的常见故障及解决方式
2.1汽轮机汽缸漏汽
造成汽轮机汽缸漏汽的原因较多,可进行如下划分:(1)汽缸采用铸造工艺制造而成,出厂后需进行时效处理(将之存放一段时间后方可投入使用),目的在于完全消除铸造产生的内部应力。部分汽轮机应用的汽缸放置的时间较短,导致应用期间因发生形变而漏汽。解决方式在于,电厂购入汽轮机或是在定期维护时,技术人员必须格外注意汽缸是否变形,使用合格的产品,避免漏汽现象。(2)在安装或检修的过程中,由于检修工艺和检修技术的原因,导致内缸、汽缸隔板、隔板套及汽封套的膨胀间隙不合适,或是挂耳压板的膨胀间隙不合适,运行后产生巨大的膨胀力使汽缸变形。解决方式在于:安装或检修期间,技术人员需对各处的膨胀间隙进行充分预估,留足空间,防止因巨大的膨胀压力导致汽缸发生形变漏汽。(3)汽缸螺栓紧固的顺序出现错误。常规的顺序为,自中间开始,向两边同时紧固,即由垂弧最大处或受力变形最大处开始击鼓,从而使最大变形处的间隙向汽缸前方或后方的自由端转移,使得间隙逐渐消失;如果采用自两端开始,逐渐向中间旋紧的方式,间隙会朝向中间地带“积压”,在外力的不断作用下,汽缸结合面会出现拱形的间隙空间,极大地提升蒸汽泄漏几率。解决方式在于,所螺栓紧固的顺序必须严格按照相关规定执行,避免任何“反向操作”。
2.2给水泵的能量损失和优化改进方式
给水泵是电厂汽轮机重要的辅机设备,也是电厂中能耗消耗最大的设备,给水泵的能量损失主要包括:第一运行效率不高而引起流量过剩,第二扬程储备导致的能量损失,第三则是因为配备了参数较大的给水泵而引起能量损失。选择功率较大的电动给水泵,其能量将是电厂用电量的一半,所以对于大型机组而言,必须对给水泵装置进行改进优化才能提高经济效益。
可在机组不同负荷和运行条件下按照给水泵流量、扬程特性曲线和流量以及效率特性曲线确定给水泵最佳的运行方式。此外,从气动泵组运行经济效益来看,应根据机组具体配置情况和气动机给水泵余量较大的特点,根据气动泵实际运行情况确定泵组的运行方式,可通过增加给水阀开度的方式,调节给水泵转速来消除节流损失和功耗。为确保汽轮机运行的安全,电动泵容量小于运行中的气动泵,在气动泵出现故障问题后可通过电动泵维持汽轮机主机运行,同时将机组快速下降到和电动泵容量适应的负荷。
2.3叶片受损的处理
汽轮机出现叶片问题时,应该及时确定叶片故障的发生原因,如果是由于水流速度过快而致,应降低水流速度,以免其冲击力对叶片造成持续影响,必要时开阀门疏水,让水流散出,从而保护叶片免受二次伤害。问题解决之后,应该跟踪记录叶片故障原因及各参数数据,以备下次出现相同故障时可以快速高效解决问题。
2.4对汽轮机的实际情况进行优化改良
如今电力紧缺,为了能够得到更多的电力资源,我们可以就电厂汽轮机的实际情况对其进行优化改良,以此达到节能降耗的目的。如今的技术已经慢慢得到完善,为了能够实现汽轮机的节能降耗,我们可以通过技术手段等已经跟不上发展的汽轮机进行改造。汽轮机的凝汽器是重要的组成部分,我们可以对凝汽器的真空、端差以及凝结水等方面对其进行研究分析。我们通过改造电厂汽轮机可以降低汽轮机机组的维修次数、缩短机组的停机时间以及提高电厂汽轮机的使用寿命,以此提高电厂汽轮机的安全性和经济实用性,不仅能让工作人员获得技术上的完善,还可以以此达到节能降耗的目的。
2.5对汽机辅机循环水泵的运行加以优化
在汽机辅机处于工作的时候,凝汽器的压力会随着水流量的大小而变化,如果水流变大,压力则变大,与之对应的能源消耗也将增大,从而导致机组出力程度变大。在实际上来说,凝汽器的真空变化取决于循环水量的大小,循环水量大,真空变化则大,而循环数量的变化也将直接决定循环水泵的力度大小。所以,在水流量增加,能源消耗变大的情况之下,凝汽器的运行状态将达到最好,也将循环水泵运行的状态达到最好。但是,在汽机辅机现场操作的过程中,不能随意的改变循环水量的大小,在水泵使用的数量上也要进行一定的控制,所以,由于水泵的使用数量被严格的限制,就需要充分的研究水泵的基本运行模式,比如降低速度,变频等,除此之外,每个季节不同的特点也会影响机组的正常运行,就可以充分根据这些特点来完成单台循环水泵的运行模式,还要充分检查凝汽器实际的循环水耗能情况,保证循环水泵的运作方式。
结语
综上所述,在电厂供电系统中,汽轮机辅机运行是否科学高效直接关系着供电的安全稳定性,为此必须加强对汽轮机辅机运行的研究,分析辅机运行现状以及存在的问题,并从优化改进的角度对汽轮机各设备进行完善优化,提高各设备的安全性能,才能确保汽轮机正常工作,进而保证电厂稳定运行,满足人们对供电持续性和安全性的要求。
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