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旋膜除氧器應用于 300MW 火電機組的可行性

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旋膜除氧器應用于 300MW 火電機組的可行性

發布日期:2018-07-27 21:51 來源:http://www.fanqian360.com 點擊:


通過介紹旋膜除氧器的結構、特點和百余臺國產旋膜除氧器的運行業績,進而分析了國產旋膜除氧器的生產(Produce)技術和生產能力,指出了旋膜除氧器應用于300MW級火馬達組的可行性,提出了試驗項目和技術鑒定的建議。
1、旋膜除氧器的特點:
隨著高參數大容量發電機組的發展,對除氧器的技術性能和特殊功能的要求愈來愈高,為使除氧水中溶氧趨于零,除氧器適應范圍更寬,提高運行經濟性和安全(safe)性,許多國家都進行了大量的研究工作,取得了很多成果。當前除氧器從傳熱傳質的機理上可分為霧化、泡沸和旋轉(rotate)膜3種從形式上可分為立塔、臥塔和隱塔(亦稱無塔)3種。旋膜除氧器是80年代初在原膜式除氧器的基礎上制造的。旋膜除氧器、霧化除氧器和泡沸除氧器主要參數比較見表1。由表1可知與霧化除氧器和泡沸除氧器相比旋膜除氧器具有淋水密度大、提升溫度(temperature)高、出入口氧濃度差大、排汽量小和全滑壓的特點:適于補水率大、入口水溶氧高、入口水溫低、負荷變化大的調峰機組和熱電廠更適于凝汽式機組配套使用(use)。旋膜除氧器在國內300 MW以下機組已應用百余臺為擴大其應用范圍特進行應用于300 MW機組的可行性研究。
2設計參數的確定《火力發電廠設計技術規程》規定“除氧器的總容量,應根據最大給水消耗量選擇”“給水箱的貯水量200 MW及以下機組為10-15 min的最大連續蒸發量時的給水消耗量。除氧器廠家生產的一種最新型熱力式除氧器--旋膜除氧器。200MW以上機組為5-10 min的最大連續蒸發量時的給水消耗量。給水箱的貯水量是指給水箱正常水位至水箱出水管頂部水位之間的貯水量?!币虼?,根據300MW火電機組最大連續蒸發量為1025th,給水消耗量為最大連續蒸發量105%,即1076.25th。300MW火電機組旋膜除氧器的水箱貯水量(有效容積(volume))可以確定為90-180m3之間。水箱的全幾何容積為有效容積的1.25倍,水箱的全幾何容積可以確定為112.5-225m3之間。
旋膜除氧器的設計壓力、設計溫度等技術參數應符合能源安?!峨娬緣毫κ匠跗靼踩夹g規定》、《壓力容器安全技術監察規程》和GB 150—98《鋼制壓力容器》的有關規定。
3國產旋膜除氧(Oxygen)器應用的技術保證3.1旋膜除氧器的原理(Maxim):旋膜除氧器是將旋膜管垂直放置,內外壁用隔板隔開,將一定壓力的水引至噴管外壁,在壓差的作用下,水自小孔噴射入管內,形成短暫的射流,由于管內充滿了加熱蒸汽(steam),射流的水便卷吸了大量的蒸汽,產生混合加熱作用。
     射流結束后,旋轉(rotate)水流往往很快進入紊流狀態,加熱蒸汽迅速加熱旋轉水流,析出大量不凝結(condensation)氣體,由于旋轉水流基本上是緊貼管壁旋轉而下,在旋膜管中間形成汽—氣通道,不存在氣體流動死區,析出的不凝結氣體被訊速排出。
     在離心力和重力的作用下,旋轉水流于旋膜管的出口形成張開的水膜裙。由于水膜裙自上而下運動,加熱蒸汽(steam)自下而上運動,強化了水膜裙的波動,使水膜裙迅速進入紊流狀態,增強了加熱蒸汽的凝結放熱。
旋膜管的結構和工作過程如圖1
1旋膜管的結構和工作過程射流、旋膜和懸掛式泡沸3種傳熱傳質方式源于石化系統設備的噴射、降膜、泡沸傳熱傳質方式。旋膜除氧器將射流、旋轉膜和懸掛式泡沸3種傳熱、傳質方式縮為一體在一個單元的部件(assembly unit)內完成提高了除氧效率。與霧化除氧器和泡沸除氧器相比旋膜除氧器在技術上是一種創新。國產300 MW火電機組旋膜除氧器的構造300 MW火電機組旋膜除氧器由除氧塔和水箱兩大部套組成。
旋膜除氧(Oxygen)塔的構造:   
2給水除氧和加熱主要在除氧塔內完成。除氧塔由1級、2級除氧組件和其它部件組成。1級除氧組件:它由筒體、多層隔板、旋膜管、雙流連通管、水入口混管和蒸汽管組焊為一體并分有水室、汽室和水膜裙室。
  (1) 隔板用來將一次除氧組件分隔成水室和汽室。
  (2) 全部給水(含各種補給水)經水入口混管混合后送入水室供除氧用?;旃艿奶攸c是利用噴射器的原理混合不同壓力的水。  

  (3) 旋膜管用無縫鋼管,并上、下鉆有射流孔、泡沸孔制成。旋膜管排列示意如圖3。旋膜管為傳熱傳質    主要部件:依其功能分為3種,即主件管、排水管和排汽管,按設計要求選擇旋膜管的數量和進行工藝布置。排水旋膜管具有射流、旋膜和泡沸功能,當停用時可排出水汽室內的積水。排汽旋膜管除具有傳熱傳質功能外還可排除
1級除氧組件下隔板上部的氣(汽)體。


  (4) 雙流連通管由無縫鋼管制成示意如圖4它的主要作用是導回汽水分離室內分離下來的積水和旋膜管帶出的積水排出除氧塔自由空間(Space)上部的氣(汽)體并在管內使兩種介質進行換熱。


  (5) 自由空間亦稱水膜裙室相當于除氧器的霧化區它是旋轉膜作用的終程。每個旋膜器的水裙最大可用面積由試驗確定。由于除氧水溫在自由空間內已近于飽和溫度水中氧的也應該全部或接近于全部完成。實測結果說明:水膜裙形態及自由空間的容積對除氧效果有直接影響。級除氧組件:它由篦組和填料組兩大部件(assembly unit)組成。

  (1) 篦組由薄鋼板并經切割、壓制成弧形的管條和框架組成。篦條等距焊在框架上框架為可卸式。篦組的主要作用是將1級除氧(Oxygen)后的水進行二次分配。篦條空間面積不小于總截面的50%。

  (2) 填料組是用網波填料和框架組成??蚣転榭尚妒?。網波填料亦稱液汽網是用0.1 mm×0.4 mm扁不銹鋼絲編制成的具有Ω型孔眼的網帶固定在框架內如圖5。依其卷制的松緊可以調整網波填料的比表面積網波填料的調整范圍為:重量可為80400 kgm3比表面積為1601 800 m2m3空隙率為(9994)%。除氧器依據需要一般選用比表面積為250350 m2m3、空隙率為94%的填料層通常不超過2層。
 

  (3) 為固定二次除氧組件其下部設有托架上部設有可卸式壓固件。其它部件:指旋膜除氧塔上、中、下部裝設的汽水分離器、高加疏水配管、加熱蒸汽導管、落水管。

  (1) 汽水分離器由托架、排汽管和填料組成選用網波填料作為分離填料。為簡化設備將汽水分離器與除氧塔上部人孔組合為一體檢修時要將人孔蓋連同汽水分離器一起取下

  (2) 高加疏水配管采用孔管配水孔管為側下噴式孔管內部為可卸式膨脹端采用丁字頭固定。

  (3) 蒸汽導管均布于除氧塔的下部落水管位于中心與水箱上部相應管口對接蒸汽導管和落水管是現場安裝時的主要對接口(interface)制造時應配裝。

  (4) 除氧(Oxygen)塔外殼的支腿主要用于安裝時吊裝對口它與水箱(組成部分:高水箱、存水箱、低水箱)支腿座用法蘭連接。水箱的構造:旋膜除氧水箱用于貯水和緩沖及上水時的加熱和輔助除氧。300 MW火馬達組旋膜除氧器配套的水箱內裝有加熱蒸汽導管、配水管、再沸騰管、防旋板及其它必須的部件與接口。加熱蒸汽導管除氧塔的加熱蒸汽經水箱內上部的蒸汽導管接旋膜除氧塔下部經通汽管送入旋膜除氧塔底部。當蒸汽送入除氧塔底部時采用噴射方式。在向塔內送汽時將水箱內水位上部含有氧的汽體一并帶出使水、汽界面以上的汽體中氧的分壓降到最低配水管水箱裝有再沸騰管,用于上水時和機組啟動時加熱除氧機組啟動帶負荷后即應停止使用。防旋板水箱下部有3個出水口為管端平接內部不留凸頭。在各出水箱口裝設防旋板防止低水位時水發生旋流相應增加水箱有效容積(volume)。試驗證(Experimental)明水的旋流對水泵汽蝕影響很大無防旋板時水箱水位必須保持管徑的3倍高度有防旋板則可降為1.5倍以下。其它附件包括給水泵再循環管、溢流管及軸封供汽、低位放水等管口。門桿漏汽管直接引入加熱蒸汽導管上。
旋膜除氧器系統:國產300MW火電機組旋膜除氧器系統(如圖6)的運行方式可為定壓和滑壓運行其滑壓域由負壓至0.8MPa,故要求系統作相應改變。


  (1) 排汽系統改為兩個去向排向大氣增設排汽管且引向汽機凝汽器的頸部為能做到上水時和機組啟動時溶氧(Oxygen)合格在引向凝汽器的負壓管道(Conduit)上又裝一引向抽真空系統入口的管道以保證在汽機軸封沒有送汽密封前能使除氧器負壓運行。當汽機沖轉后排汽引至凝汽器頸部當汽機帶負荷后除氧器水溫達107℃以上時改為對大氣排汽(氣)。排汽(氣)母管和支管均裝有相應閥門。 

  (2) 低水位緊急補水管。為防止除氧(Oxygen)器水位降至危險低水位時正常系統能補上水特增設由化學除鹽水箱(組成部分:高水箱、存水箱、低水箱)直接補水系統??稍O專用管路亦可在正常補水管路上接管。但要保證泵和電動閥門開啟靈活方便。除氧器采用滑壓運行不僅可避免啟動和運行中復雜的操作程序更可使機組經濟運行。經研究一臺200 MW機組采用滑壓運行時熱耗值可降低
(34)×4.186 8 kJ/(kW.h)每年可節標準煤800 t。旋膜除氧器的保護與報警:

  (1) 水箱和除氧塔上設有足夠數量的全啟式安全閥安全閥數量和規格應滿足設計技術規程。

  (2) 旋膜除氧(Oxygen)器應裝設就地和遠方水位計并具有水位高、低報警裝置和危險高、低水位動作裝置。

  (3)滑壓運行除氧器可取消壓力調節閥加裝緊急閉汽閥。  

  (4) 增加緊急補水開啟水泵(或閥)
試驗:
     為滿足大型發馬達組對除氧器的要求應對國產300 MW火電機組旋膜除氧器進行下列項目的試驗研究。除氧器廠家根據亨利定律可知 ,在封閉容器中,任何氣體同時存在于水面上 ,則氣體的溶解度與其自己的分壓力成正比 ,而且氣體的溶解度僅與其本身的分壓力有關。

  (1) 真空除氧試驗。

  (2) 隨機組滑啟試驗。

  (3) 大負荷下水中溶氧試驗。

  (4) 降低給水溫度和突變負荷試驗。除氧器主要由除氧塔頭、除氧水箱兩大件以及接管和外接件組成。     

  (5) 隨機滑停試驗。    

  (6) 瞬間直補疏水試驗。     

  (7) 排汽量試驗。

  (8) 旋膜管水裙面積和流量試驗。

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