史佳賓 焦凱 鄭秀平
摘 要:近年來,蒙西電網隨著新能源裝機占比的增加,電網負荷結構發生了顯著變化,日常運行中負荷的峰谷差日益增大,調峰矛盾日益加劇,燃煤機組50%的調峰能力已不能滿足蒙西電網的調峰需要。日前,國家發展改革委、國家能源局印發“關于提升電力系統調節能力的指導意見”文件中提到:要加快推進電源側調節能力提升,實施火電靈活性提升工程,優先提升30萬千瓦級煤電機組的深度調峰能力。本文針對此輪調峰期間機組存在的安全隱患,以及運行調整措施進行分析探討。
關鍵詞:循環流化床;深度調峰;參數控制
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.170
1 機組概述
本鍋爐為東方鍋爐廠生產循環流化床、亞臨界參數,一次中間再熱自然循環汽包爐。采用緊身封閉、平衡通風、固態排渣、全鋼架懸吊結構。主要由一個膜式水冷壁爐膛,三臺汽冷式旋風分離器和一個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。脫硫系統采用爐外煙氣脫硫,采用“石灰石-石膏”濕法脫硫。脫硝系統為SNCR(選擇性催化還原法),還原劑采用尿素溶液[1]。配備上海汽輪機廠生產亞臨界中間再熱單軸雙缸雙排汽、直接空冷式汽輪發電機組。
2 鍋爐控制
循環流化床鍋爐由于其自身特性,高溫固體顆粒物料的循環流化燃燒方式,鍋爐本身蓄熱能力強[2],本身具有很好的負荷調節性能,深度調峰期間雖然燃燒減弱,但爐內溫度分布較為均勻。
2.1 燃燒控制
調峰期間鍋爐一次風量控制為245km?/h,保證床料正常流化[3],總風量為355km?/h,高于總風量保護動作值,上下二次風擋板開度均為20%。平均床溫756℃,已低于底限報警值790℃,床壓控制為7kPa。由于調峰期間工質蒸汽流量降低,主汽系統管壁溫度較高,屏過壁溫容易超限,控制一級減溫水后溫度高于飽和溫度5℃,同時控制煙氣側溫度偏差小于20℃,通過精調細調,保證鍋爐各管壁溫度不超限。
2.2 水位控制
本機組采用兩臺50%汽動給水泵,一臺30%電動給水泵,正常運行兩臺汽泵運行電泵備用[4]。給水采用三沖量自動控制。調峰期間給水流量降至342t/h,汽動給水泵再循環聯鎖開啟流量為180t/h,顯然給水流量不能滿足汽泵正常運行,所以在執行調峰過程中,通過開啟汽泵再循環,兩臺汽泵各自開啟50%,單臺汽泵流量達到245t/h,給水采用三沖量自動不變,減少人為因素干擾,保證鍋爐給水穩定。
3 汽輪機組控制
為保證機組安全運行,本次調峰期間汽輪機均采用單閥控制。退AGC自動,修改負荷下限為115MW,滑壓偏置設置為0,機爐協調自動投入。
3.1 主要操作
在執行調峰操作過程中,降負荷采取設定目標值的方式,速率為1MW/min。同時開啟輔汽供軸封電動門,微開調節門,控制軸封壓力8kPa,在進行軸封汽源切換操作時,注意輔汽管路暖管要充分,初始階段增強疏水,注意控制輔汽聯箱溫度與壓力。
檢查確認電動給水泵和備用凝結水泵正常備用,汽動給水泵冷再汽源正常備用,機組各運行參數均正常且無報警條件。降負荷過程中,加強對汽包水位調整監視。密切注意小汽輪機進汽壓力(0.28 -0.22MPa)和溫度(大于330℃),低調閥的開度指令(小于50%),水位自動跟蹤異常時及時切除自動,手動調整汽包水位。采用開啟低壓缸噴水,疏水擴容器減溫水的方式,增加凝結水泵出口壓力至1MPa,保證其穩定運行。
3.2 注意事項
在深度調峰期間,保證汽溫、汽壓、主機和小機振動等參數在正常范圍,發生異常情況時如手動干預仍波動較大時,應立即向調度申請恢復負荷,防止由于汽泵搶水造成水位保護動作等事故的發生。確認三段抽壓力和除氧器壓力正常,高低加水位,排汽裝置和除氧器水位正常,如高低加事故疏水動作時,及時投入擴容器減溫水。
3.3 電氣規定
深度調峰時,有功負荷降至100MW時,AVC發增、減磁閉鎖。在升降負荷過程中加強對發電機無功功率、定子電壓、廠用電壓的監視,保證發電機定子電壓在19.4kV-20.4kV范圍內,無特殊情況不得進相運行。6kV母線電壓上限不得高于6.5kV,下限不得低于5.9kV,380V母線電壓上限不得高于415V,下限不得低于370V。如AVC異常導致電壓超限應及時退出AVC,通過手動調整電壓在規定范圍內。
4 結束語
通過本次研究操作,表明機組完全滿足深度調峰的要求,得出的控制方式為今后的操作以及同類型機組提供了指導性意見。本機組在深度調峰期間整體效率下降。發電成本增加,安全性降低等問題,還需要做進一步的研究。
參考文獻:
[1]中國電力企業聯合會.中國燃煤電廠大氣污染物控制現狀[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]陸萬鵬,史月濤,孫奉仲.熱管換熱器與低壓省煤器的性能分析[J].山東大學學報,2014,42(02):102-106.
[3]王福才,李瑞光,劉爽.大型循環流化床鍋爐低風量冷態啟動實踐研究[J].沈陽工程學院學報(自然版),2016(02).
[4]楊學良.300MW機組深度調峰存在的危險及防范[J].電力安全技術,2009(09).