小型汽轮机轴封抽汽热能回收

2017-10-21 22:34张玉娟
科技信息·中旬刊 2017年12期
关键词:汽轮机

张玉娟

摘要:小型汽輪机轴封抽汽系统配置轴封换热器及射汽抽汽器。轴封换热器冷凝水,射汽抽汽器动力蒸汽以及引射出的轴封汽通常是直排,造成了蒸汽冷凝水的热能浪费和噪音环境污染。通过对轴封抽汽系统进行技术改造,将射汽抽气器更换咸水汽引射器,水源替代汽源。在节省热能消耗,降低生产运行成本方面,取得良好的经济效益。

关键词:汽轮机;轴封抽汽;射汽抽汽器;水汽引射器;热能回收

1轴封抽汽系统概况

某公司热电联产4 500 kw小型汽轮发电机组,主要设备3#汽轮机型号:B3—2.35/0.49,前轴封中设有两个抽汽口,高压段抽汽直接通到背压排汽口内,低压段抽汽与后汽封接通,合并后被引入轴封换热器内,一部分汽被冷凝成凝结水,另一部分尚没被凝结的汽体通过射汽抽汽器抽出排至大气。

2运行中存在的问题

3样汽机是公司的发电和供汽主要设备,机组长期保持连续运行,汽封抽汽系统改造前的工艺流程如图1所示,射汽抽汽器工作蒸汽源取自锅炉的新蒸汽:2.3MPa、390℃。

工作蒸汽经射汽抽汽器将低压力的汽封汽引射排至大气,汽封换热器经过循环冷却水冷却后的凝结水由u形水封管排入地沟。系统改造前抽汽系统汽、水消耗,这两部分热能白白的浪费并伴有噪声。由于市场重油价格不断攀升,蒸汽成本也在不断上涨,企业在节能减排中不断探寻新的渠道,因此轴封抽汽系统的优化改造势在必行。

3轴封抽汽系统技改方案

为了降低蒸汽运行成本,提高经济效益,制定了轴封抽汽系统技术改造方案,采用水汽引射器代替射汽抽汽器运行,节省消耗在射汽式抽汽器的蒸汽量;增加冷凝水回收装置,回收轴封换热器凝结水进除氧器用于锅炉补给水。汽封抽汽系统改造后的工艺流程如图2所示。

汽轮机轴封换热器的抽气器工作特点:一是抽吸的真空度不要求很高,为了维持轴封换热器在多种工况下正常工作,其抽吸负压一般在0.005~0.01 MPa;二是抽气速率和抽气量较大,且抽出的介质为汽气混合物。

射汽抽汽器工作蒸汽是从新蒸汽节流而来,因此产生节流损失,不经济;而水汽引射器能够节省该部分蒸汽,且不需要冷却器,提高了热电站的经济性。

水汽引射器是以水为动力实现工程需要的器件,无需电力,也没有移动与转动机件,系统简单,工作可靠。主要由入口水室、喷嘴、混合室、扩散管和逆止阀等部件组成。水汽引射器工作原理:一定压力的软化水进入进口水室,经喷嘴射流降压增速,由于射流质点横向紊动扩散,喷嘴通过对水施加压力增加其动能以高速射出,在混合室形成真空,使轴封换热器的气、汽混合物吸入混合室加热软化水,被吸的气流速度增大,水流速度减少,压力逐渐升高,动能转化为压力,最后在扩散管出口压力略高于大气压力,加热的软化水排至锅炉疏水箱,从而减少了锅炉除氧自用蒸汽。

水汽引射器的软化水来自软化水车间,经过生产部门吸热再向锅炉供水的管路上接一支路供给;喷嘴前水压0.45 MPa,温度42~52℃,负压0.005 MPa,水

汽引射器以此参数作为设计依据,选取型号WSJ10.2/65—65,特性参数如表1所示。水汽引射器利用高速水流的引射作用,对轴封换热器产生负压5~10 kPa。考虑汽机运行要求汽液隔离,在水汽引射器入口增加逆止阀。同时为了抽汽系统运行的稳定安全,确保抽汽系统及时投入,在射汽抽汽器的引射口增加逆止阀,并保留射汽抽汽器及旁路作运行备用,这样既可以做到安全可靠,又能经济运行。

4改造效果

4.1改造后运行方式

(1)机组冷态(或温态)启动时,利用水汽引射器对轴封换热器抽真空,将轴封汽引射出加热软化水,将轴封汽热量在水汽引射器中加热锅炉软化水。随着汽轮机负荷逐渐提高,同时将水汽引射器进口阀开度逐渐增大∞。71。正常运行时水汽引射器投入运行,射汽抽汽器备用。轴封换热器故障也可通过汽封旁路阀排汽。

(2)正常运行时关闭换热器U形管上截止阀,将轴封换热器冷凝水,引入自制集水箱缓冲后再进入疏水回收装置,通过压缩空气压入除氧器。若疏水回收装置及管阀故障,冷凝水可通过打开u形水封管上直排。

4.2改造后运行效果

汽轮机组启动后,投入水汽引射器高压水,轴封换热器调整负压至5~10 kPa,观察汽轮机机头汽封排气管有微量冒汽,汽轮机运行参数在设备规程范围,说明水汽引射器能够满足轴封系统运行要求。采用水汽引射器后,蒸汽被软化水取代,现场消除了蒸汽的外排及噪声污染现象。由于增加一套水汽引射器与射汽抽汽器互为备用,轴封抽汽系统的运行安全更有保障。冷凝水回收装置调整好压缩空气压力0.5 MPa,将U型管上截止阀关闭,轴封换热器凝结水即可自动排入除氧器,减少锅炉燃料消耗,降低锅炉水质处理费用。

改造后年节约蒸汽2 184 t,按359元/t计算,加上冷凝水回收,年节约运行成本近百万元。

5结语

(1)该技改方案简单易行,结构紧凑,操作、维

护方便;

(2)仅需要添置水汽引射器及疏水回收装置,改造成本低,具有投资少,见效快,回收周期短的特点,且能有效降低企业成本,提高经济效益;

(3)从改进后的运行情况看,既可以确保汽轮机安全运行,又能够满足蒸汽、冷凝水的热能回收,节能减排效果显著,对同类机组轴封系统改造具有参考意义。

参考文献:

[1]李明辉,云卫涛,张孝杰.基于双模糊解耦控制的小型汽轮机负荷控制[J].热力发电,2018,47(01):112-118.

[2]陈付印.DEH系统在小型汽轮机上的控制改造[J].科技创新与应用,2017(03):117.

[3]窦泉林.热电厂汽轮机带动首站热网循环泵技术改造[J].煤气与热力,2016,36(10):19-21.

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