趙徐
【摘 要】馬來西亞民都魯電站位于馬來西亞Bintulu市Tanjung Kidurong鎮,沙撈越西海岸,面向中國南海。業主為馬來西亞Syarikat SESCO Berhad(SESCO)公司,本期項目擴建1套二拖一的燃氣-蒸汽聯合循環發電機組,主機按照“2-2-1”形式配置,即2臺原有燃氣輪發電機組,配2臺余熱鍋爐及1臺凝汽式蒸汽輪發電機組和相關輔助系統。
【關鍵詞】209E;聯合循環電站;鍋爐汽包水位
【中圖分類號】TM611.31;TK223.12 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2018)06-0166-02
1 鍋爐汽包水位的補償計算
鍋爐汽包水位是確保安全生產及提供優質合格蒸汽的重要控制參數。大型鍋爐由于蒸發量提高,汽包容積相對減小,水位變化速度很快,稍不注意就會造成汽包滿水位或燒干鍋。水位過低會影響自然循環的正常進行,嚴重時個別上升管會形成自然水面,產生流動停滯,致使水玲壁局部過熱而爆管。汽包水位過高,蒸汽空間減小,會使蒸汽帶水,蒸汽品質惡化,導致過熱器管內產生鹽垢沉積,管子過熱,金屬強度降低而發生爆破。汽包滿水時,蒸汽大量帶水,使蒸汽溫度降低,引起連鎖停車,嚴重時則會使汽輪機葉片受到水擊,造成設備損壞。因此,鍋爐汽包水位測量十分重要。
在鍋爐從啟動到正常符合的整個運行范圍內,汽包壓力變化很大,致使汽包內的飽和蒸汽和飽和水的密度變化很大。這樣就不能直接用壓差信號來代表水位,必須對壓差信號進行壓力修正。
該工程的2臺鍋爐共2臺汽包均采用單室平衡容器來測量水位,如圖1所示。
其中:ΔP/g為差壓變送器測量到的當前水位值,所以將差壓變送器內部的單位用帶HART協議的手操器改為mmH2O,量程改為實際的汽包高度L,因為3051C型智能變送器內部帶有計算功能,這樣相比原先按壓力Pa為單位的設置,消去了重力加速度g參與DCS邏輯計算而產生的誤差。
2 實際運行中遇到的問題和處理方法
(1)2臺鍋爐的高壓汽包和低壓汽包水位均按上述公式計算和補償后,我們發現低壓汽包在冷態情況下,差壓水位計測量的水位與雙色水位計觀測到的水位基本保持一致,但當啟動后汽包內壓力逐漸升高,二者漸漸出現偏差,反復檢查安裝情況都沒有發現問題。在工程師站在線監測DCS組態發現,出現的偏差剛好是由于補償計算而產生,經過仔細檢查邏輯發現,問題出在(ρ凝-ρS)和(ρW-ρS)對于汽包壓力的2個折線函數,這2個折線函數的初始汽包壓力設置在1.02 MPa,而該鍋爐低壓汽包的最高壓力只有0.8 MPa左右,沒有達到補償的最低壓力要求,所以低壓汽包水位不需要進行補償計算。在組態中去掉補償計算后,問題得以解決。
(2)2臺鍋爐的高壓汽包在冷態下,差壓水位計測量的水位與雙色水位計觀測到的水位基本保持一致,但當啟動后汽包內升溫升壓,雙色水位計觀測到的水位始終低于差壓水位計測量的水位。經過一段時間的觀察,發現此偏差是變量,且隨外界環境溫度變化較大,此偏差是環境溫度的一個函數,雙色水位計測量原理如圖2所示。
由以上幾組數據可知,當雙色水位計內溫度越接近汽包溫度,即324.7 ℃時,其指示偏差越小。
對于雙色水位計因溫度產生的偏差,我們給予該表加強保溫,使之同汽包內溫差降到最低,同時把觀測的經驗值和偏差產生原理告知運行人員,并將以上數據做成標志牌放在就地,以供參考,避免由于就地雙色水位計和DCS畫面顯示不對應而來回檢查,節省了人力和物力。
參 考 文 獻
[1]符慧林,劉凱杰,申忠利,等.基于改進遺傳算法的電站鍋爐汽包水位控制系統優化設計[J].電站系統工程,2013,29(4):66-68.
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[3]張立棟,薛長智,于婷俐,等.鍋爐汽包水位預測與控制研究進展[J].電站系統工程,2013,29(6):9-11.
[責任編輯:陳澤琦]