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330 MW氫冷發電機氫氣置換耗時計算

2013-12-20 03:22:12朱衛兵盧晨堂高慧芳趙麗娟
山東電力技術 2013年6期
關鍵詞:調節閥發電機

朱衛兵,盧晨堂,高慧芳,趙麗娟

(1.華能濟寧運河發電有限公司,山東 濟寧 272100;2.華能沾化熱電有限公司,山東 沾化 256800)

0 引言

華能濟寧運河發電有限公司5號、6號2×330 MW機組發電機為上海電機廠制造,型號為QFSN-330-2,冷卻方式為水-氫-氫。H2作為發電機的冷卻介質,一旦與少量的氧氣或空氣混合,就有爆炸的危險。氫冷發電機在啟動前、停機后要進行兩項重要操作—對發電機充、排H2,為了安全起見,通常用中間氣體(CO2)進行置換。該電廠兩臺機組自投產以來,每次H2置換(充、排)操作所需時間都長短不一,且差別很大。為了進一步規范電廠氫冷發電機H2置換操作,使各步操作符合相關技術管理的要求,減少安全隱患,對充、排H2過程所需時間進行計算。

1 發電機氫氣置換系統構成

運河電廠330 MW發電機組的體外氫氣系統如圖1所示,在制氫站內設有4個氫罐,每個氫罐容積為13.9 m3,采取單個氫罐在線運行的方式向外提供H2;從制氫站到汽機房0 m層調節閥前的管路(下稱氣源管路)材質為不銹鋼,D22 mm×3 mm(內直徑16 mm,截面積 2×10-4m2),設計工作壓力 0.6 MPa;汽機房0 m層補氫調節閥后到汽機6 m層U型接頭之間的管路(下稱中段充氫細管)材質和規格與氣源管相同;發電機下部的管路 (下稱發電機下部充氫粗管)材質為不銹鋼,D48 mm×3.5 mm (內直徑41 mm,截面積1.319×10-3m2);發電機下部排氣粗管材質和規格與發電機下部充氫粗管相同,發電機腔室容積為68.8 m3。

2 相關計算

2.1 H2計算

在工程估算中,H2可視為理想氣體[1]。 對于1kmol H2,由 pV=nRT,得

式中:p 為氣壓(絕對壓力),Pa;V 為體積,m3;T 為溫度,K。

在標準狀態(0 ℃,101.325 kPa)下,1 kmol的 H2體積 22.4 m3,質量 2 kg,密度 0.089 3 kg/m3。

2.2 氫罐計量方法

制氫站中的氫罐對外提供H2,單只氫罐容積Vc=13.9 m3,設提供H2過程中溫度T不變,供氫之前氫罐中H2量為n1kmol,氣壓為p1;供氫之后氫罐中H2量為n2kmol,氣壓為p2。狀態方程

由此得氫罐供H2量為

圖1 330 MW發電機組體外氫氣系統

將供H2量換算為標準狀態 (0℃,101.325 kPa)下的體積

式中:Δp=p1-p2,為氫罐供 H2前后的壓降,MPa;T 為環境溫度,K。

在一個標準大氣壓(101.325 kPa)、環境溫度T下,氣體體積

3 發電機充H2及H2升壓過程

新機組或大修后的機組,機殼內是空氣,要充H2必須排凈空氣。用CO2置換時,應先將CO2從發電機底部通入,將空氣從上部排出。由排出口取樣化驗CO2純度達85%以上,壓力大于50 kPa時,停止充CO2,關閉排氣門,開始充入H2,打開發電機底部排污門,將CO2排出,待H2純度達96%時,即為合格,關閉底部排污門,繼續充H2升壓至規定值,充H2工作結束。

3.1 發電機充CO2置換空氣過程

發電機腔室68.8 m3,充CO2過程按照設計要求1.5倍的用氣量可達到CO2純度95%。發電機充CO2暫定發電機內在35 kPa、10℃的定壓等溫情況下進行,按此計算,需要 CO2量 103.2 m3,由 CO2氣體特性可知,在CO2加熱器投運良好的情況下,充CO2時間受季節影響很大,主要取決于瓶的更換和連接管結冰情況。一般,充CO2置換空氣可控制在5~6 h,再考慮到排死角、穩定30 min測量純度等需1.5 h,則充CO2置換空氣合格需要7.5 h。

3.2 發電機充H2置換CO2過程

自制氫站至主廠房的氫氣管道的汽壓維持0.6MPa(設計值),由制氫站人員負責減壓閥后的壓力調整。單只氫罐壓力下降速度控制由制氫站人員觀察,聯系集控人員調整汽機0 m處的調節閥,用該調節閥控制充H2速度。此調節閥處流動速度最大,只要控制閥后中段充氫細管內在氫壓0.1~3.0 MPa時,流速不超過 25 m/s[2],其他各管段內的 H2流速就不會超限,以下以此處的流速為計算依據。

充H2過程按照設計要求2.5倍的用氣量可達到H2純度95%。發電機充H2暫定發電機內在35 kPa、20℃(密度0.110 8 kg/m3)的定壓等溫情況下進行,按此計算,需要H2體積172 m3,質量為19.057 6 kg。換算到1個大氣壓、20℃狀態下,體積229.057 m3。

表1 H2置換CO2的過程中段充氫細管在不同流速下的計算

由表1可知,若以“中段充氫細管”的流速不超過25 m/s來控制,H2置換CO2的過程約需要9.5 h,再考慮到排死角和穩定30 min測量純度需要1.5 h,則H2置換CO2合格耗時約11 h,單只氫罐壓力下降速度應控制在3 kPa/min。

3.3 發電機內H2升壓過程

發電機內H2置換結束后的狀態為:35 kPa(表壓力)、20℃,H2質量為 7.623 kg。 H2升壓后要達到310 kPa(表壓力)、20 ℃,質量為 19.539 kg。 因此,升壓過程需要增加的H2質量為11.916 kg。 換算到310 kPa(表壓力)、20℃狀態下,H2體積為 36.285 m3;換算到 35 kPa(表壓力)、20℃狀態下,H2體積為107.54 m3。

由表2可知,若以“中段充氫細管”的流速不超過25 m/s來控制,隨著升壓過程進展,逐漸提高單氫罐壓力下降速度,升壓過程可按4 h控制。 具體為:起初,由于發電機內壓力35 kPa較低,單氫罐壓力下降速度按2.91 kPa/min,然后逐漸提高;在升壓接近結束時(即執行4 h),單氫罐壓力下降速度達到8.63 kPa/min。

綜上所述,由空氣置換為H2并升至額定壓力所耗時約為22.5 h。

4 發電機排H2過程

停機檢修前或事故緊急停機后,須進行排H2。排H2與充H2升壓過程相反,打開發電機排氫門,待發電機氫壓降至35 kPa,再接入CO2,將CO2從底部通入將H2置換排出,經化驗CO2純度大于95%時,停止充氣關閉進空氣門,排H2結束。

4.1 發電機排H2泄壓過程

發電機排H2泄壓是發電機腔室內自310 kPa、20℃,H2量為19.539 kg降到 35 kPa、20℃,氫氣量為7.623 kg的狀態。需要排放的H2量為11.916 kg。換算到 310 kPa、20℃狀態下,H2體積為 36.285 m3;35 kPa、20 ℃狀態下,H2體積為 107.54 m3;1 個大氣壓、20℃狀態下,H2體積為 143.22 m3。

由表3可知,若按排H2管節流門后大氣狀態的等流速20 m/s控制,發電機自工作壓力降到35 kPa,需要1.5 h,發電機內降壓速度3 kPa/min控制。

表2 升氫壓過程中段充氫細管在不同流速下的計算

表3 發電機下部排氣粗管在一定流速下的計算

4.2 發電機用CO2置換H2過程

排氣管道管徑較粗,因此該段時間主要取決于充CO2的操作。在CO2加熱器投運良好的情況下,充CO2時間主要取決于瓶的更換和連接管結冰情況,與季節有關。

一般,充CO2置換H2可控制在5~6 h,再考慮到排死角、穩定30 min測量純度等需1.5 h,則用CO2置換H2合格需要7.5 h。

綜上所述,發電機內由額定氫壓置換為CO2的所用時間約為9 h。

5 結語

分析了氫冷發電機各充氫管段的構造,詳細計算了各管段的氣體流速。 通過分析計算,得出了在正常情況下氫氣置換過程所需時長,此算法已經在電廠實際生產中得到應用,效果良好,有效地指導了電廠運行人員的過程操作。

[1]沈維道,童鈞耕.工程熱力學(第4版)[M].北京:高等教育出版社,2007.

[2]GB50177—2005 氫氣站設計規范[S].

[3]火力發電職業技能培訓教材編委會.電氣設備運行[M].北京:中國電力出版社,2004.

[4]林建忠,阮曉東.流體力學[M].北京:清華大學出版社,2005.

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