空冷凝汽器变工况的验收试验方法研究及验收试验

空冷凝汽器变工况的验收试验方法研究及验收试验

论文摘要

直接空冷凝汽器(ACC)的各项性能参数是按额定工况进行设计的,但在实际运行过程中,因为外界负荷、环境参数等的变化,均会引起空冷凝汽器的各项运行参数处于变工况条件下运行,进而影响整个空冷电站的经济性和安全性;对于变工况条件下新建电厂的验收时,如何评价空冷器是否达到设计要求是人们关注的重要问题。所以,对空冷凝汽器进行变工况分析就十分必要。本文通过分析直接空冷凝汽器的结构特点,建立凝汽器凝结蒸汽量与凝汽器压力、冷却空气流量、凝汽器传热系数、凝汽器总传热面积以及环境温度之间的关系式,分析各因素对凝汽器性能的影响规律,以凝结蒸汽量作为性能考核标准来进行研究,作出了在一定环境温度、不同空气质量流量下,凝结量与汽轮机排汽温度之间的特性关系曲线图,为变工况验收提供了一种方法,可作为评价凝汽器性能的依据。在实际试验验收时,通过测量ACC进口空气温度、排汽压力、排汽温度、凝结水流量、风速、风机输入功率和压力损失等参数,通过计算和查特性曲线,对测量参数偏差进行修正,将变工况下的测试结果换算为标准运行状态下的结果,判断ACC实际性能能否符合保证值,得到了正确的验收结论。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 积极推进电站空冷技术应用的意义
  • 1.2 空冷技术的发展状况
  • 1.3 我国目前空冷凝汽器技术的发展状况
  • 1.4 空冷凝汽器系统简介
  • 1.4.1 表面凝汽式间接空冷系统(哈蒙系统)
  • 1.4.2 混合式间接空冷系统(海勒系统)
  • 1.4.3 直接空冷系统(ACC 系统)
  • 2 文献综述
  • 3 某600MW 汽轮机直接空冷凝汽器变工况特性
  • 3.1 汽轮机保证点工况主要参数
  • 3.2 汽轮机组概况
  • 3.3 该直接空冷凝汽器系统概况
  • 3.4 课题的背景及意义
  • 3.5 空冷电站变工况特性分析
  • 4 直接空冷凝汽器的验收试验
  • 4.1 试验仪表、测量方法及数据采集方法
  • 4.2 验收试验的条件
  • 4.3 试验数据处理方法
  • 4.4 验收试验过程简介
  • 4.5 试验数据计算方法
  • M (kg/s)'>4.5.1 主凝结水流量MCON DM(kg/s)
  • corr (kPa)'>4.5.2 试验工况下凝汽器平台处大气压PBcorr(kPa)
  • corr (kPa)'>4.5.3 测量风机消耗功率工况下凝汽器平台处大气压P BMcorr(kPa)
  • MC (kg/s)'>4.5.4 自凝汽器凝结的凝结水流量MCONDMC(kg/s)
  • M (kg/s)'>4.5.5 空冷凝汽器凝结的饱和蒸汽流量MSTM(kg/s)
  • MP (kW)'>4.5.6 风机轴端的消耗功率FPMP(kW)
  • D (kW)'>4.5.7 风机轴端消耗功率修正到设计工况下的功率值FPD(kW)
  • D 与风机轴端消耗功率设计值的比值CFP'>4.5.8 风机轴端消耗功率修正到设计工况下的功率值FPD与风机轴端消耗功率设计值的比值CFP
  • 2'>4.5.9 大气压力对排汽流量的修正系数ξ2
  • 3'>4.5.10 风机消耗功率对排汽流量的修正系数ξ3
  • corrVGB (kg/s)'>4.5.11 经过大气压和风机消耗功率修正后的凝汽器凝结的饱和蒸汽流量MSTACCcorrVGB(kg/s)
  • 4.5.12 评价系数R
  • 4.6 测量的风机消耗功率值
  • 4.6.1 风机变频器频率为50Hz(100%额定转速)时的风机参数及消耗功率值(见表4.2)
  • 4.6.2 风机变频器频率为55Hz(110%额定转速)时的风机参数及消耗功率值(见表4.3)
  • 4.7 按照4.5 的计算方法进行修正计算的实验结果
  • 4.8 空冷凝汽器机组在投入运行使用中存在的问题及改进措施
  • 4.8.1 空冷凝汽器的冷却性能受环境中沙尘的影响
  • 4.8.2 空冷凝汽器的冷却性能受环境风的影响
  • 4.8.3 空冷凝汽器冬季运行防冻
  • 4.8.4 热污染问题
  • 5 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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