楊程


摘 要:給水流量是發電機組自動控制系統里的一個重要參數,它的準確性直接關系到給水調節品質的優劣和機組的安全運行。同時,給水流量也是經濟指標中一項重要的考核內容,關系到經濟性核算的準確性。浙江大唐烏沙山發電有限責任公司4號機組給水流量測量裝置采用低β值喉部取壓噴嘴,提高了給水流量數值的精度,保證了機組能耗、經濟性等指示的準確性。
關鍵詞:給水流量;取壓噴嘴;能耗;經濟性
1 原系統或設備基本情況
浙江大唐烏沙山發電有限責任公司4*600MW超臨界機組。鍋爐選用哈爾濱鍋爐廠有限責任公司與三井巴布科克公司合作設計、制造的HG-1890/25.4-YM4型超臨界本生直流鍋爐。鍋爐啟動系統由內置汽水分離器、儲水箱、水位控制閥和爐水循環泵等組成。汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排氣、高中壓合缸、反動凝汽式汽輪機,型號是CLN600-24.2/566/566。給水系統設有兩臺50%容量的汽動給水泵和一臺30%容量的電動給水泵。電動給水泵的前置泵由主泵同軸驅動,兩臺汽泵的前置泵與主泵是分置式的,機組正常運行為兩臺汽泵運行,電泵作為備用。
我廠主給水流量測量裝置采用的是北京國電富通科技WB36型噴嘴,所使用的差壓變送器量程為0~150kPa羅斯蒙特差壓變送器。該測量裝置在實際運行時精度低,啟機時候和正常運行時存在2%左右的偏差。
2 給水測點優化改進
將原有的主給水流量噴嘴改成由大連精工自動化儀表廠生產的高精度流量噴嘴(低β值喉部取壓噴嘴)。差壓變送器改為量程為0~250kPa的羅斯蒙特差壓變送器。我廠4號機組給水流量噴嘴的測點設計分布圖見圖1。
根據廠家提供的給水流量計算公式得出4個取壓孔的主給水流量系數,如表1:
通過3組假定工況對主給水流量測量裝置進行試驗,得出以下DCS系統測試數據。
工況一:假設給水壓力25MPa,給水溫度280℃,差壓250KPa。
工況二:假設給水壓力10MPa,給水溫度250℃,差壓150KPa。
工況三:假設給水壓力28.87MPa,給水溫度283.7℃,差壓250KPa。
試驗數據表明該給水流量測量裝置能滿足各種工況下的主給水流量測量。經過現場各測點的確認及DCS系統內的數據測試,我廠4號機組給水流量噴嘴的校驗結果較好,3組假定工況平均誤差率達到0.0176%,遠低于精度要求的0.25%。
理論結合實際,我們對改造后的4號機組進行了近一個月的觀察運行,分別對啟機時主給水流量數值和機組正常運行時主給水流量數值進行曲線查看。
3 總結
通過以上曲線分析,發現主給水流量在啟機時改造前后數值差別不大,但在機組正常運行時,給水泵在相同指令(例如為60.5%左右)時,改造后主給水流量測量精度明顯比改造前高。現在大容量火電發電機組都在提倡節能降耗提高機組效益,省煤器入口流量作為機組性能測試的基準流量,主給水流量測量的準確性對省煤器入口流量具有非常重要的參考意義。我廠4號機組主給水流量測量裝置改造為大連精工自動儀表廠生產的高精度流量噴嘴(低β值喉部取壓噴嘴),不管在就地安裝還是測量精度上,通過理論計算和實踐相結合都能滿足實際生產要求,大大提高機組能耗、經濟性等指示的準確性。
參考文獻
[1]王彥生.給水流量測量精度的提高[J].安徽電氣工程職業技術學院學報,2006,11(1):74-76.
(作者單位:浙江大唐烏沙山發電有限責任公司)