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全国火电100MW级机组技术协作会第6届年会论文集 汽机
岳海生杨会斌范会勇刘彦强
(国网新源控股有限公9--6头发电厂河北邯郸056044)
摘要:文章通过对110MW机组440m3/h锅炉电动给水泵运行情况分析,提出对给水泵加装液力偶合器进行节电改造的
措施,在实践中取得了明显节电效果,并提高了设备运行可靠性.
关键词:给水泵;液力偶合器;节能
1设备概况
马头发电U#4汽轮机为原北京重型电机厂设计、制造,型号N10(090/535,型式为高压、冲动、
凝汽式汽轮机,投产日期为1977年12月20日。2001年3月分别完成了通流部分增容改造,增容改
造均由北京全三维动力工程有限公司承揽,设备改造制造协作厂家北京汽轮电机有限责任公司。改造
10MW。
后型号为N110—90/535,额定功率l
该机组机组为配备两台给水泵(≠f23给水泵、#24给水泵),机组运行时一台运行,一台备用,给
水泵型号:DG27ff--140C,沈阳水泵厂制造,流量:440m3/h,扬程1460米,转速:2985r/min效率:
压6000V,电流265A,功率2300kW。
2改造背景
对于电厂目前节能形式要求,最大限度的提高电厂经济性,必须深挖设备的节能潜力。锅炉电动
给水泵是火电厂辅机中耗电量最大的设备之一,最大限度的降低给水泵耗电,降低给水泵厂用电,所
以,给水泵节能挖潜备受关注。
我厂110MW机组配备的两台给水泵均是定速泵,定速泵较调速给水泵经济性差,机组负荷变化
时采用调节阀门开度来进行改变给水泵运行工况点的位置,使流量、扬程等运行参数适应新的工作状
况的需要,即通过采用改变阀门开度的节流调节方式改变管路阻力曲线,管路阻力曲线Hz—qv与泵的
性能曲线H—qv的交点确定泵的工作点。采用节流调节方式虽然简单易行,但造成很大的能量损失。
例如:我厂#23给水泵(与#24给水泵同类型)运行时,在机组负荷110MW,给水调整门开度65%,
电研院试验报告热动20064)41]。
与阀门节流调节相比较,节能效果显著(见后面进行经济性计算分析)。随着电网用电峰谷差的增
大,机组调峰频繁,给水泵在低负荷的运行时间增加,低负荷时给水泵节流损失较满负荷时节流调节
损失更大,机组经济性更差。
随着电力发展,电力市场供求关系发生变化,从卖方到买方市场转变,中小机组需深度调峰,机
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全国火电100MW级机组技术协作会第6届年会论文集 汽机
组低负荷时降低给水泵富余扬程是降低给水单耗、提高机组运行经济性的有力措施,而降低给水泵富
余扬程的最有效方法是改变泵转速(转速调节),通过改变转速,使泵的t-I-Q曲线发生移动,从而减
小或消除给水泵的富余扬程,对满负荷及低负荷运行都具有良好的经济性,国内外广泛采用该法来提
高给水泵运行经济性。
3装液力偶合器原理及DG270一140给水泵改调速给水泵实施技术方案
3,1 液力偶合器型号选择及工作原理
经过市场调研了解广东中兴液力传动有限公司生产YOTcp580型液力偶合器适合在我厂110MW
机组给水泵使用。该型式的液力偶合器原理如下:
给水泵启动时,由输入轴上的齿轮油泵把偶合器箱底的油打出,经过冷油器到导管壳体上,再经
过泵轮上的进油口进入工作腔。当偶合器运转时,油液从工作腔过泵轮边缘的通道溢出,进入导管腔。
在导管壳体里,有一垂直放置并可径向伸缩的导管。导管口伸入到导管腔里,导管的伸缩由外面电动
执行器控制,而导管口的的径向位置决定了导管腔里油环的厚度,因此,也就决定了工作腔里的充液
量,从而决定了输出转速。当导管伸入旋转着的油环时就把油从导管腔里的充液量,从导管腔内引出,
减少了油环的厚度,也就引出了工作腔内的油液,并把油液排入箱体底部,供循环使用,相反地,导
管缩回时,使油环厚度增加,工作腔内就保持较多油液,这样,利用外部控制装置使导管在“充满”
和“抽空”两种极限位置之间进行调节,从而得到了输出轴的无级变速。
3.2 DG270--1
40给水泵改调速给水泵实施技术方案
根据现场设备环境情况及泵组及电机基础图,确认移动给水泵基础,在泵与电机之间制
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