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香港南丫電廠的高壓加熱器改造

2011-06-23 02:58:38錢松立顧瓊彥
電站輔機 2011年3期
關鍵詞:不銹鋼設計

錢松立,顧瓊彥

(上海電氣電站設備有限公司上海電站輔機廠,上海,200090)

1 概 述

高壓加熱器作為電站的主要輔助設備,其運行狀況的優劣,將直接影響機組出力。當高壓加熱器因故障停運時,發電機組出力將受限10%左右,同時,機組的經濟效益也因高加停運煤耗增加而降低[1]。

香港南丫電廠5號機組為350MW亞臨界一次中間再熱燃煤發電機組,在上世紀80年代投入運行,已運行有20多年的時間。該機組設有八級回熱系統,由4臺低加、1臺除氧器和3臺高加組成,從凝汽器后開始編號,1號~4號為低壓加熱器,5號為除氧器和6號~8號為高壓加熱器,經過多年運行,6號高加已經無法滿足機組運行的要求,因此,電廠對此高加提出了改造要求。

原有6號高壓加熱器的外形圖,見圖1。為此進行改造設計的高壓加熱器外形圖,見圖2所示。兩者的設計參數比較見表1中數據。

圖1 原設計的6號高壓加熱器

圖2 改造設計的6號高壓加熱器

表1 6號高壓加熱器設計參數比較

2 設計優化

2.1 換熱管

原高加管束使用SA556B-2材質的碳鋼換熱管,內置不凝汽收集排汽裝置,原設計方案中的8號高加不凝汽排向7號高加,7號高加排向6號高加,再由6號高加排向除氧器,這種設計使得不凝汽在6號高加內匯集,不僅嚴重影響6號加熱器的換熱效果,并且容易造成換熱管腐蝕,因此,在改造設計中選用了奧氏體不銹鋼管SA688TP304N,同碳鋼管相比較而言,不銹鋼換熱管在耐沖蝕、耐腐蝕性方面有著優異的特性,可以大大延長加熱器的使用壽命,雖然不銹鋼換熱管的傳熱性能比碳鋼管要差,但根據HEI標準,碳鋼管管內的設計流速要求小于2.4m/s,而不銹鋼管管內設計流速可達3.0m/s,這就部分彌補了不銹鋼換熱管在傳熱方面的缺陷[2]。經過傳熱計算,確定新設計的加熱器換熱面積為1220m2。內置的不凝汽抽氣裝置在設計上也考慮了節流,免除了在外部抽汽母管內加裝截流孔板的工作,另外,為改善6號高加內不凝汽聚集的情況,建議電廠改造高加不凝汽排放方式,即每臺高加的不凝汽各自單獨排向除氧器或者凝汽器。

2.2 疏水冷卻段

疏水冷卻段的設計應用了我廠的成熟設計方案,與原高加設計相比,優點在于:疏冷段是全流量封閉結構,疏冷段端板與換熱管之間無脹接,嚴格控制端板管孔與換熱管外徑之間的間隙,依靠這些間隙,疏水會在其間形成水封,可以保證凝結段的蒸汽不會泄露到疏水冷卻段,也使換熱管能在端板的管孔中熱脹自由。設計過程中,嚴格計算并校核疏水在疏冷段的流速,避免疏水汽化,防止疏冷段的汽水兩相流對管束的沖蝕,加長的疏水吸入口保證加熱器在較低水位時能夠正常運行;疏水出口管設置在殼體的側面,能夠減少疏水流動時的阻力。

2.3 水室分隔板

水室分隔板容易受到給水的沖蝕,由于給水流經換熱管后會有壓降,所以,運行時水室分隔板會受到壓差的影響,嚴重時,會造成分隔板變形或者分隔板與水室焊縫的開裂。原高加的水室分隔板采用碳鋼制作,不耐沖刷,在改造設計中,為了防止給水沖蝕及加強分隔板的剛度,選用了0Cr18Ni9的不銹鋼材料,分隔板與水室殼體采用全焊透的結構以保證焊縫強度,分隔板、管板和水室封頭之間焊縫的某些位置,難以焊接,并且是應力集中區域,因此在設計上,采用了2塊較薄的彈性封板,彈性封板僅焊接在分隔板上,與管板和水室封頭留有的間隙較小,運行時,在水室中壓差的作用下,彈性封板會略微彎曲來填補與管板和封頭之間的間隙,不僅免除了以往三者焊接在一起時產生的應力集中現象,還避免壓差對分隔板產生彎曲的影響。水室分隔板上的檢修蓋板采用不銹鋼螺栓進行連接,并與隔板點焊,防止不銹鋼螺栓在給水的沖刷下松動脫落或被沖蝕。

2.4 水室檢修人孔門

原設計的高加水室檢修人孔采用的是法蘭蓋結構,由于管程的設計壓力很高,使得人孔尺寸設計得比較小,而且人孔蓋很厚重,對水室的檢修工作帶來不便。在改造設計中,水室的人孔采用了自密封結構,人孔尺寸由原來的?400mm增大到?457mm,人孔蓋的重量由265kg減小到190kg,依靠特殊設計的人孔蓋拆卸裝置,更給現場的檢修工作帶來了便利。由于人孔的密封是依靠管程的壓力進行自密封,不僅結構簡單,而且密封性能好,解決了法蘭式人孔蓋笨重且容易泄露的弊端。

2.5 上級疏水進口管

原設計方案中,上級疏水進口管設置在加熱器的中部,這樣使上級高加疏水進入6號高加時,汽化空間不足,容易產生汽水兩相流,將對管束產生沖刷及引起管束振動。加熱器尾部的橢圓形封頭離管束終端尚有一定的距離,將上級疏水進口管移至加熱器尾部,可利用該處作為上級疏水的汽化空間,在疏水進口擋板的設計上,既考慮了安裝的堅固度,還考慮了由于壓力變化上級疏水的汽化現象,留出閃蒸蒸汽通道,使得上級疏水進入加熱器后實現汽水分流,減少了對管束的沖蝕和振動。

3 結 語

新設計的6號高壓加熱器于2009年3月安裝至香港南丫電廠,現場調試記錄數據與熱平衡圖設計工況數據的比較,見表2。

表2 運行調試與設計數據比較

從表2數據可知,新設計高加的一些主要運行參數滿足設計要求,且設計上的優化也使高加運行平穩,在現場觀察,沒有發現異常的振動和響聲,滿足了電廠要求,所以,此次對6號高加的設計已達到了改造目的。

[1]何海燕,朱萍,楊昆.電站高壓加熱器最佳更換周期的研究[J].現代電力,2005(5).

[2]牛忠華,龔建中.不銹鋼換熱器在高壓加熱器的應用[J].電站輔機,2006(1).

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