摘要:本文主要介紹了高壓變頻器在新疆某大型燃煤機(jī)組鍋爐給水泵上的應(yīng)用,為大功率鍋爐給水泵變頻節(jié)能改造提出了新思路。
關(guān)鍵詞:森蘭變頻;大型火電機(jī)組;給水泵;高壓變頻器
Abstract: This paper mainly introduces the application of high voltage frequency converter on the boiler feed pump of a large coal-fired units in Xinjiang,and puts forward a new idea for the energy saving transformation of high power boiler feed water pump.
Key words: Senlan frequency converter; Large thermal power unit; Feed water pump; High voltage converter
1 引言
近10年來,高壓變頻調(diào)速技術(shù)的大量推廣對電力行業(yè)的節(jié)能降耗做出了巨大貢獻(xiàn),國內(nèi)火力發(fā)電廠在工作輔機(jī)節(jié)能改造方面已進(jìn)入普及階段,大部分的火電企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)變思路,敢于嘗試,在生產(chǎn)自耗電的降低方面取得了突破性的進(jìn)展,輔機(jī)耗電量在使用高壓變頻調(diào)速技術(shù)后得到了進(jìn)一步的遏制,大部分應(yīng)用成熟的負(fù)載例如引送風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵等均已改造完成,那么如何更深入挖掘鍋爐輔機(jī)節(jié)能潛力成為了電力企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn),在這種情況下,作為耗電大戶,給水泵的變頻節(jié)能改造成為了新的思考方向。當(dāng)前給水泵面臨以下問題:給水泵功率大,能耗高;節(jié)能潛力大。現(xiàn)有改造經(jīng)驗(yàn)來講,對于負(fù)荷不滿的機(jī)組,通常節(jié)電率在20%左右(跟發(fā)電負(fù)荷有直接聯(lián)系)。
雖然節(jié)能改造市場巨大,但多數(shù)企業(yè)慎而又慎,遲遲不敢有所為,主要原因?yàn)椋贺?fù)載太重要,沒有案例,或者沒有經(jīng)驗(yàn)的指導(dǎo),少有用戶敢于下決心去改造,去嘗試,因?yàn)橐坏└脑斐霈F(xiàn)問題,將造成非常大的影響;改造不僅涉及變頻器,還涉及機(jī)械方面的改造,變頻廠家不懂,機(jī)械方面廠家也不會去考慮。加之機(jī)械方面液力耦合器的改造和前置泵的改造工作難度較大,改造方案確定難度大,造成更鮮有人為給水泵改造。
但數(shù)據(jù)顯示,世界發(fā)達(dá)國家早已把鍋爐給水泵系統(tǒng)作為推廣變頻調(diào)速節(jié)能改造的重點(diǎn)項(xiàng)目之一,國內(nèi)也有企業(yè)躍躍欲試,這其中森蘭有幸成為用戶高度認(rèn)可的變頻系統(tǒng)提供商。森蘭在新疆某自備電廠的大功率鍋爐給水泵節(jié)能改造項(xiàng)目為給水泵負(fù)載的改造提出新的思路。
2 項(xiàng)目概況
該自備電廠投運(yùn)有5×350MW大型燃煤發(fā)電機(jī)組,該項(xiàng)目鍋爐電動給水泵改造成為了森蘭再次突破創(chuàng)新的標(biāo)志性項(xiàng)目,電廠建成為5個機(jī)組,先期嘗試對5#機(jī)鍋爐給水泵進(jìn)行了改造,也是新疆首個對大型火力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行電動給水泵節(jié)能改造的電廠。
機(jī)組鍋爐給水系統(tǒng)配置如下:單臺機(jī)組鍋爐給水系統(tǒng)配備3臺50%鍋爐給水泵,采用2用1備運(yùn)行方式。給水泵系統(tǒng)采用液力偶合器作為調(diào)速方式,給水系統(tǒng)主要設(shè)備的主要參數(shù)如表1
表1 前置泵額定參數(shù)
表2 給水泵額定參數(shù)
表3 給水泵電動機(jī)額定參數(shù)
表4 液力偶合器額定參數(shù)
系統(tǒng)整體示意圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)整體示意圖
系統(tǒng)由前置泵、電動機(jī)、液力耦合器(包含工作油路、潤滑油路部分)、給水泵組成,系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化,通過液力耦合器調(diào)節(jié)給水泵供水量的大小,以滿足鍋爐生產(chǎn)系統(tǒng)供水量的需要。
可以看出,如需進(jìn)行變頻調(diào)速節(jié)能改造,就需要考慮前置泵調(diào)速后運(yùn)行方式問題、變頻調(diào)速后液耦是否改造問題以及改造后DCS控制方面的問題。
3 系統(tǒng)改造方案
面對復(fù)雜的系統(tǒng),高難度的改造,森蘭與電廠相關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行了近半年的現(xiàn)場調(diào)研交流論證,結(jié)合多年豐富的電廠給水泵應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),最終確認(rèn)了一套切合現(xiàn)場實(shí)際的改造解決方案,同時全程提供技術(shù)支持,指導(dǎo)用戶現(xiàn)場完成整個系統(tǒng)變頻改造,具體改造方案為:單元機(jī)組將兩臺運(yùn)行泵改為變頻驅(qū)動,剩余一臺備用泵不做改動,仍采用液耦調(diào)速;機(jī)械部分包括液力偶合器、前置泵的改造;電氣部分包含電機(jī)側(cè)、DCS控制系統(tǒng)的改造等內(nèi)容。
3.1 變頻器改造方案
項(xiàng)目采用一拖一限流方案如圖2所示。
圖2 一拖一限流方案
此方案為一拖一的典型方案,QS1、QS2為隔離開關(guān)。隔離柜在檢修時有明顯的斷點(diǎn),操作便捷,確保人身和設(shè)備的安全。
3.2 機(jī)械設(shè)備改造方案
3.2.1 前置泵改造
根據(jù)前置泵的額定參數(shù),若前置泵調(diào)速運(yùn)行,很難在所有頻率段保證給水泵的必須汽蝕余量,但考慮到給水泵具有誘導(dǎo)輪設(shè)計(jì),其必須汽蝕余量非常小,機(jī)組運(yùn)行頻率段相對集中,不會出現(xiàn)頻率很低的情況,同時兼顧現(xiàn)場空間等可操作性因素,最終確定方案采用不對前置泵進(jìn)行改造方案,論證結(jié)果表明前置泵出力在機(jī)組正常運(yùn)行區(qū)域內(nèi)能滿足給水泵汽蝕余量的要求。
3.2.2 液力耦合器改造
針對液耦調(diào)速的弊端,取消液耦調(diào)速功能,將液力耦合器的泵輪和渦輪拆除,將泵輪軸與渦輪軸通過聯(lián)軸器連接,即將液力耦合器改造成增速齒輪箱功能,使系統(tǒng)節(jié)電率達(dá)到最大化。改造包括液耦本體的改造以及潤滑油路的改造,最終在確保電機(jī)、給水泵穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,挖掘節(jié)能潛力。
3.3 控制系統(tǒng)改造方案
結(jié)合原有控制特點(diǎn),變頻器控制系統(tǒng)采用專用控制器,同時針對鍋爐各項(xiàng)調(diào)節(jié)指標(biāo)分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn),森蘭提出了整套DCS改造控制策略,對原有控制系統(tǒng)的動作邏輯、操作畫面、自動運(yùn)行邏輯均進(jìn)行了改造,與原系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了完美對接,使用邏輯保護(hù)策略來規(guī)避各項(xiàng)可能出現(xiàn)的突發(fā)狀況,最終將系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低,經(jīng)過現(xiàn)場多項(xiàng)試驗(yàn),最終保證了整個系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定可靠。
4 改造效果分析
(1)項(xiàng)目為EPC總包,森蘭團(tuán)隊(duì)經(jīng)過3個月的現(xiàn)場施工,完成了項(xiàng)目零基礎(chǔ)到變頻器室修建、設(shè)備就位、安裝調(diào)試等一系列工程作業(yè),并正式投入運(yùn)行。投入之初即收到了預(yù)期的節(jié)能效果,80%機(jī)組負(fù)荷情況下,給水泵節(jié)電率高達(dá)20%以上,降低了1個百分點(diǎn)的廠用電率,受到用戶的一致好評。
(2)森蘭對現(xiàn)場的控制以及可靠性方面做了大量的試驗(yàn),最終證明改造后系統(tǒng)仍可保持原有的備用方式并不影響給水系統(tǒng)的可靠性,并未引發(fā)可能存在的改造風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目實(shí)施獲得圓滿結(jié)束。
圖3 現(xiàn)場改造設(shè)備圖
5 結(jié)論
該大功率鍋爐給水泵的突破性應(yīng)用,標(biāo)志著大型火力發(fā)電機(jī)組變頻節(jié)能改造到達(dá)新的高度。森蘭變頻器穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品性能、完美的解決方案、顯著的節(jié)能效果,是改造成功實(shí)施的原動力,為國內(nèi)電力企業(yè)節(jié)能降耗提供了新的思路,項(xiàng)目在新疆地區(qū)起到了標(biāo)桿作用,森蘭變頻器也再次證實(shí)了作為國產(chǎn)變頻器領(lǐng)軍企業(yè)的雄厚技術(shù)實(shí)力。
作者簡介:
葛重源(1986-),男,現(xiàn)任希望森蘭科技股份有限公司高壓技術(shù)部經(jīng)理,長期從事高壓變頻技術(shù)在電力行業(yè)的應(yīng)用與研究。
參考文獻(xiàn):
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摘自《自動化博覽》2018年9月刊