
Monitoring and diagnosis of the steam turbine flow passage is the most important premise to achieve the power plant condition maintenance. The existing characteristic flow area of steam turbine changes with main steam flow and can not accurately reflect the flow passage state of steam turbine. In order to reflect the state change in turbine passage accurately, the characteristic flow area of steam turbine stage should be investigated in the same main steam flow. Because main steam flow on-line measuring method accuracy is deficient, a new method based on the exhaust pressure of IP cylinder as character parameter of main steam flow is proposed, and a correction method which takes the impact of the heat regenerative system on main steam flow into consideration is presented. Meanwhile, in the diagnostic process, the measuring result is strongly influenced by the system inevitable measuring error which directly affects the deviation between the characteristic flow area and its standard. Thus confidence intervals of characteristic flow area is given to eliminate the system errors. Finally, the actual diagnostic example in the article indicates the practicability of the method. It can be used to diagnose the flow passage of steam turbine and provide reliable basis to find out the steam turbine potential.
在电厂锅炉运行过程中,全面提高节能降耗技术应用水平是必要的,通过有效技术的运用不仅提高了锅炉运行效率,也进一步保证了电厂经济效益,同时还能为环保事业提供有效助力.基于此,相关技术人员应全面探索更加高效的节能降耗技术手段,加强技术运用与管理能力,从而全面提高电厂锅炉运行质量.
智慧电厂理念的提出是基于设备智能控制系统,对于火力发电厂锅炉、汽轮机和电机等三大主机设备的智能化运行开发尤为重要.介绍了超超临界锅炉智能运行系统在智慧电厂的应用研究,应用实时动态大数据技术和强大的人机协调计算能力,实现智慧电厂实时优化技术和先进控制技术.
W火焰锅炉炉膛宽度大,大风箱结构的二次风容易出现配风不均,导致炉膛局部缺氧和水冷壁壁温偏差等问题,通过运行调整手段已无法解决.根据测试结果,对风箱结构进行了优化改造,采用分区控制的方式进行配风.通过对改造后的风箱进行调整试验,大幅降低了炉膛内Co含量,有效提高了锅炉效率和机组经济性;实现了二次风"前墙压后墙"的配风方式,增加了运行人员调节手段,有效控制了壁温偏差.
介绍国内首台1000MW对冲燃烧方式二次再热锅炉的结构,在典型负荷点工况测试了高温受热面壁温、飞灰底渣含碳量、锅炉效率、NOx、再热汽温情况,结果表明对冲燃烧二次再热锅炉性能优良,整体布置合理.
针对某电厂600 MW锅炉掺烧劣质煤频繁掉焦情况,使用监测屏底烟温结合常用主力煤种与特定掺烧劣质煤种的特性对其掺烧比例进行研究,并提出一种屏式过热器底部防结焦系统.综合考虑锅炉的安全性与经济性,该机组在590 MW负荷下,锅炉燃烧伊泰煤中掺烧纳源煤最佳比例为17%.优先考虑锅炉经济性,可接受锅炉屏底出现轻微结焦时,这一掺烧比例最大为27%.屏式过热器底部防结焦系统能满足锅炉安全运行监测并控制锅炉屏式过热器结焦,有利于防止锅炉屏式过热器底部出现严重结焦,保证火电厂安全运行.
针对某电厂660 MW超超临界锅炉炉顶大罩塌陷现象,阐述了大罩塌陷现状及内外部检查情况、各区域顶护板取样理化检测及内部温度的监测结果,分析塌陷的主要原因,并通过顶护板改造、密封修复改造及保温治理,确保整体大罩结构的安全性,为其他电厂机组同类事件提供改造经验.
以小型热管式空气预热器试验平台为研究对象,测试热管换热器热管管束气流方向的温度梯度和高、中、低温区单位换热面积对应的换热功率,测试烟气侧、空气侧阻力,测试单支高、中、低温热管冷端温度和布置倾角随热源功率变化的趋势.验证了低流阻热管的换热性能和阻力特性,为电厂进行热管空预器设计和改造提供参考.
螺栓在火力发电厂中广泛使用于电站设备的汽缸、主汽门、调速汽门以及蒸汽管道法兰等需要紧固连接或密封的部件上.R26螺栓作为典型的高温镍基螺栓,凭借其良好的蠕变强度和持久强度、抗应力松弛和抗氧化能力强等性能,越来越广泛地被用作超临界机组主汽门、调速汽门紧固部件.然而,随着机组运行时间的延长,高温镍基紧固螺栓断裂数量比例偏高,使得该类型螺栓在推广应用方面存在一定的风险.经过对断裂螺栓化学成分检验、金相检验以及力学性能试验研究,结果表明螺栓的显微组织在晶界上存在严重偏析,析出相呈带状分布,是标准不允许的带状组织,并造成螺栓硬度高于标准要求,对设备的安全运行构成隐患.
白鹤滩水电站安装16台目前全球单机容量最大的1000MW水轮发电机组,同时也是制造安装标准要求最高的机组.针对高精度制造要求,对转子磁极铁心制造技术创新优化,为打造精品机组提供技术支撑及有力保障.
针对准东煤中由于高含量的碱金属造成电站锅炉在使用过程中的沾污结渣问题,对沙尔湖煤及其洗煤在热解过程中Na/K碱金属的赋存形态和析出特性进行研究.结果表明:低温下水溶态钠向不溶态钠转化,转化量在10%~16%,醋酸溶态钠会挥发至气相,在600℃时基本挥发完全;高温下气相钠主要来自不溶钠,还有部分水溶态钠会向酸溶态钠和气相迁移转化,同时醋酸溶态钠会向酸溶态转化.随热解温度的升高,原煤和水洗煤中水溶态钾逐渐增加,醋酸溶态钾和不溶态钾逐渐减少,盐酸溶态钾含量先增加后减少,在600℃左右达到峰值.
某额定容量300 MW机组在总阀位指令85%左右运行,一次调频动作期间,多次出现负荷波动现象,最大波动量39.6MW.通过对机组各调门流量特性计算,发现调门GV3特性异常.对比机组控制逻辑设置的流量特性函数与理想流量特性函数,在总阀位指令83.28%~85.29%区间,由于调门GV3流量特性异常导致调门流量线性度偏大,一次调频动作期间,机组超调引发负荷波动.通过优化阀序,消除调门流量特性异常影响.
电力工程与人们生活用电息息相关.近些年来,不仅国内的电力工程蓬勃发展,我国更是在国际电力工程建设中做出了卓越的贡献.在传统纸质文档应用的基础上,电子文档逐渐深入应用到电力工程项目管理中,如何做好电力工程项目执行中的电子文档管理显得尤为重要.
随着新能源的发展,在役煤电机组调峰运行已成常态化,燃煤发电机组与压缩空气耦合既可以提升燃煤机组调峰能力,又可以提升负荷响应速率,提升电力系统灵活性,促进以新能源为主体的新型电力系统发展.研究燃煤发电机组与压缩空气耦合储释能过程热力系统优化配置,从热经济性角度定量分析储能过程中压缩机的驱动方式、释能过程中热源位置、耦合运行系统效率、调峰能力等.
在新时期下,我国的经济发展一直处在环境和能源发展的不平衡状态下,间接地给我国的经济发展带来了很大的影响.而电力行业又是经济发展中非常重要的内容,必须加大重视力度,并加强对节能环保的策略研究.
针对某420 t/h四角切圆燃烧锅炉结渣灭火的问题,以系统工程理念出发,采取1:1全尺寸仿真模拟工作,通过对炉内主燃区、燃尽区内不同区域射流的设计优化和差异化设计,很好地保证了炉内火焰峰值温度和温度场合理分布.改造后性能测试结果表明:在保障锅炉燃烧效率不降低的基础上,改造后NOx排放值能控制在270mg/Nm3以内.同时,采用分级燃烧配风后,长时间连续接近满负荷运行,整个炉膛从下至上温度较为均匀,无高峰值出现,保障了改造后的锅炉防结渣效果.
国内现有超超临界锅炉均投产较晚,系统设备及技术均相对较新,控制及调整技术尚未完全消化掌握,随着各地电力现货市场交易开展,燃煤机组普遍倾向于开展大规模的灵活性改造.在此形势下,开展非改造条件下超超临界锅炉深度调峰试验研究,针对深度调峰工况下超超临界锅炉侧普遍存在的燃烧稳定性、脱硝可靠性及水冷壁安全性问题进行分析,并给出建议.
为探究在利用地热流体热能发电过程中流体的传热特性,对地热流体的换热过程进行了数值模拟研究.结果表明,有约23%的蒸汽冷凝成了盐水.壁面传热系数在起始位置最大,之后迅速衰减.大量蒸汽粘附在下端面上并在接近冷凝壁面位置逐渐脱离,这些脱离的蒸汽是导致传热系数在起始位置最大的主要原因.壁面处的传热量随壁温的降低而增大,传热系数随壁温的增加呈现出增大的趋势,但增加幅度较小.
某上海电气引进德国西门子公司技术生产的超超临界汽轮发电机组,自投产以来长期存在#1轴承振动大且不稳定的故障.经过分析,#1轴振在高负荷时存在0.5倍频的低频振动,为蒸汽扰动造成的油膜涡动.检修发现#1轴承底部球面与支架之间存在损伤,经过分析认为该损伤的原因为微动磨损.通过激光高能处理,提高轴承与接触部件硬度,可以有效减缓与改善微动磨损问题,解决#1轴承轴振大且不稳定故障.