2025-01-16
30 0MW机组低压加热器疏水系统设计为逐级自流和低压加热器疏水泵联合运行方式 ,疏水泵定速运行时普遍存在泵故障率高、管道振动大、低压加热器投入率低等问题。利用变频技术将低压加热器水位控制方式由阀门调节改为疏水泵变频控制 ,改造后一年多运行表明疏水泵运行稳定 ,安全可靠 ,低压加热器投入率达 10 0 % ,节能显著 ,并很快在湛江发电厂推广使用
300mw机组低压加热器疏水系统设计为逐级自流和低压加热器疏水泵联合运行方式,疏水泵定速运行时普遍存在泵故障率高、管道振动大、低压加热器投入率等问题。利用变频技术将低压加热器水位控制方式由阀门调节为疏水泵变频控制,改造后一年多运行表明疏水泵运行稳定,安全可靠,低压加热器投入率达100%,节能显著,并很快在湛江发电厂推广使用。
文章介绍了河津发电分公司2×350mw机组低压加热器疏水泵电机变频技术改造的应用分析,讲述了机组小系统、小电机的变频技术在实际运行中的相关情况,充分反应出小电机变频应用的广阔前景与巨大潜力。
我厂7号汽轮机系东方汽轮机厂生产的200-130/535/535型汽轮机。今年年初,水利电力部西安热工研究所在该机调峰观察性试验中发现,1号低压加热器虽已投运,但加热器进出口水温几乎相等,通过它的凝结水未在其中进行回热加热。经多方查找原因及进行各种试验证实,这是由于2号低压加热器疏水泵进水侧空气管的连接方式不当,将疏水泵空气管接至1号低压加热器回气总管上所致。由于2号低压加热器疏水泵进水侧空气管
介绍了低压加热器疏水泵和凝结水泵的技术特点,对2种泵的技术参数进行了比较,进而提出了低压加热器疏水泵替代凝结水泵的改造方案。改造后的低压加热器疏水泵节能效果良好。
⑦,、/热 岛 浙江电力 电厂///·水议珲 1994年第6期 衢化热电厂#6机组低压加热器 疏水泵出力不足的原因及对策 衢化集团公司王正达了62f 衢化热电厂6机组于1991年1o月投 运,总体性能达到了设计要求但几年来的运 行也暴露了一些问题,低加疏水泵出力不足 以致3低加疏水无法正常疏出而自流入冷 凝器,影响除氧器的正常工作就是其中之一。 本文拟就这一问题作些分析、探讨。 1低压加热器醢水泵的选型问题 低压加热器(简称低加)疏水泵出力不足 的原因,首先想到的是低加疏水泵的造型是 否适当,现在就此问题我们来分析一下。 1.1低加琉水泵流量分析 6机组设计选用的低加疏水泵主要技 术参数见下表。 表1 型号dg46—30×6型号y2o0l!一2 量3555lm仆电压380v水
本文通过对湛江电力有限公司300mw机组凝结水泵高压变频改造项目的研究,从安全性和经济性两方面进行分析,指出凝结水泵变频节能改造具有很好的应用和推广价值。
电厂热力系统中,回热加热系统是热力系统的重要设备之一,其运行状况不仅影响到热力机组的经济性,还影响到机组的安全运行。作者详细介绍了莱钢av80汽轮鼓风系统低压加热器的优化改造和投运方式,提升了机组热效率。并对低压加热器投入运行后机组经济效益进行了分析计算。
在实际运行过程中,高压加热器水位常常会由于浮子式疏水器出现卡涩而失去控制,这样一来,高压加热器在一半以上时间都长期处于无水位运行状态,使得疏水大量带汽,这样一来,也大幅度降低了300mw汽轮机机组运行的经济性。本文首先分析了浮子式疏水器运行中出现卡涩的原因,其次,结合笔者的实际工作经验,就300mw汽轮机高压加热器疏水调节改进措施展开了较为深入的探讨,具有一定的参考价值。
阐述了低压加热器疏水泵平衡盘磨损的问题,在设备现状基础上进行了理论分析,得出了平衡盘磨损的理论依据。同时针对此理论分析的结果对平衡盘进行了技术改造,最终达到了较好的处理效果。
本文以国电安顺发电有限公司一期1号、2号机组为例,介绍了国产300mw机组凝结水泵系统设计和运行情况,分析了国产300mw机组凝结水系统存在节能降耗空间;并就凝结水泵变频改造后设备使用情况、经济性等进行详细的分析讨论。
结合张掖发电公司凝结泵变频改造项目,介绍了如何根据电厂有关系统的特点,使用高压变频调速装置对凝结泵进行变频改造。
包头第三热电厂2*300mw机组安装有2台工频凝结水泵,凝结水系统具有耗能高、节流损失大等原因导致凝结水泵运行不经济。凝结水泵变频运行具有启动电流小、运行流量可调节、管道压力低、电机转速低等特点。因此对凝结水泵进行变频改造。改造后凝结水系统的安全稳定性、节能和经济性得到了保障。
针对低加疏水泵容易汽蚀,电机转速高,电机和泵易损坏的情况,对低加疏水泵进行了变频改造。通过改造,调节低加疏水泵电机的运行频率,方便了低加的水位控制,延长了电机和泵的使用寿命,并减少了电能的消耗。
通过对150nw78×2型低压加热器疏水泵进行变频调节改造,对轴端密封水系统、转子部件材质和轴套锁母定位形式进行了改进,消除了给水溶氧超标、轴承振动超标和轴承烧毁等缺陷,提高了泵组健康运行水平。
电厂低压加热器、凝汽器水位测量方案 电厂高、低压加热器、凝汽器 水位测量方案 (差压变送器比较magnetrol导波雷达) a。平衡容器配差压变送器测量低压加热器、凝汽器水位方案 在火力发电厂,设计要求液位测量是实际的水位值。目前大多数设计中, 采用平衡容器配差压变送器测量。而低压加热器的结构、负压工作环境给传统 平衡容器配差压变送器测量方案带来挑战。 双室平衡结构容器示意图 双室平衡容器差压原理(结构见上图): 双室平衡容器套筒内分汽侧凝结水室和水侧水室,两个水室在容器内不相通, 汽侧凝结水室与平衡容器汽侧采样管相通,水侧水室与平衡容器水侧采样管相 通。正常情况下,汽侧凝结水室里面的蒸汽遇冷凝结成水聚集在变送器正压表 管内,凝结水量主要由被测容器的压力和正压表管温度而定,因为表管包在平 衡容器套筒里面所以温度从上到下的分布规律基本一定,一般取平均温度,另 外测量要求正压
凝结水泵为汽轮机主要耗电辅机之一,本文主要通过对凝结水泵变频改造后系统和运行方式进行进一步优化,达到节能和提高机组经济性的目的。
职位:安全消防培训讲师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐