汽—水熱力站常見設計問題及改進措施

摘 要

摘 要:針對汽—水熱力站常見設計問題,提出了改進措施。涉及排水溝、不凝性氣體排除、凝結水回收管道、補水箱液位測量等。關鍵詞:汽—水熱力站 設計 改進措施Comm

摘 要:針對汽水熱力站常見設計問題,提出了改進措施。涉及排水溝、不凝性氣體排除、凝結水回收管道、補水箱液位測量等。

關鍵詞:水熱力站  設計  改進措施

Common Design Problems and Improvement Measures in Steam-water Substation

AbstractIn view of common design Droblems in steam-water substationimprovement nleasures involving the drainnon-condensable gas removalcondensate recovery pipelinewater tank level measurement and so on are put forward

Key wordssteam-water substationdesignimprovement measures

 

目前,一些汽一水熱力站的設計不盡完善,給投運后的運行操作帶來諸多不便,甚至留下安全隱患[1-2]。本文對汽一水熱力站常見設計問題及改進措施進行探討。

1 設計存在問題及改進措施

1.1 排水溝

存在問題

目前換熱機組大多實現了自動化控制,運行人員在監控室內進行控制操作,監控室與換熱機組之間往往通過地下電纜溝內的通信電纜傳輸控制信號。在實際工程中,由于施工質量不合格,監理不到位,或因后期地面沉降等原因,易導致排水溝內積水向電纜溝內滲流。電纜溝內積水或濕度過大,將威脅站內設備的安全運行。而且一旦發生滲流,后期很難處理并杜絕。

改進措施

在原來設計需開挖排水溝的位置,敷設排水管代替排水溝。在對應排水點位置的排水管上開設排水口,用排水引管將排水引入排水口(見圖l)。排水口應大小合適,不能太小,以便觀測排水引管排出水的流量、顏色。排水引管末端應采用彎管形式(見圖l),以便引導帶壓熱水按指定方向排放,避免熱水濺出燙人。這種改進措施不僅施工方便,還杜絕了排水溝向電纜溝的滲流現象,更杜絕了敞開式排水溝引起的站內空氣相對濕度過大問題。

 

1.2 不凝性氣體排除

存在問題

汽—水熱力站內供回水管道的最高處均設計安裝了自動排氣閥。在正常運行時,供回水管道最高處僅分別設置一個自動排氣閥就能夠排除管道內不凝性氣體。但在每年供暖初期或中途檢修后,供回水管道最高處會積聚大量不凝性氣體,尤其是回水管道,不斷有大量氣團被回水從用戶和室外管網帶至站內,并積聚在回水管道最高處。此時,僅一個自動排氣閥不能及時快速排出大量的不凝性氣體,易引起管網壓力和循環泵電動機電流急劇波動,嚴重影響管網和電氣設備的安全穩定運行。

改進措施

在原有自動排氣閥的基礎上,增設一個手動排氣閥,具體安裝方式見圖2。在自動排氣閥前的排氣管引出一根支管至地面附近,在支管末端安裝一個手動排氣閥。在換熱機組啟動前,運行人員打開手動排氣閥,快速排除管道內的不凝性氣體,直至供回水壓力穩定且僅有水而無氣體排出時,再關閉手動排氣閥。此后,可完全依靠自動排氣閥排氣,這樣即可確保換熱機組的安全穩定運行。

 

1.3 凝結水回收管道

存在問題

汽—水熱力站往往配置多臺換熱機組,設計人員一般設計一條凝結水于管,把各臺換熱機組的凝結水管道與凝結水干管連接,共用一條凝結水干管,引至凝結水回收裝置。

不同的換熱機組排出的凝結水溫度往往不同,特別當供汽溫度不同時,不同換熱機組排出的凝結水溫度相差很大。不同溫度的凝結水在凝結水干管中匯集,由于管內水溫劇烈變化,凝結水干管會發生振動,溫差越大,振動越猛烈。振動劇烈時,換熱機組將隨之晃動,凝結水管道焊口甚至開裂,嚴重影響安全運行和人員安全。

改進措施

每臺換熱機組單獨敷設凝結水管道,分別引至凝結水回收裝置,在凝結水回收裝置前增設集水罐。這樣,避免了凝結水干管出現振動。雖然凝結水管道的布置更加復雜,凝結水系統的造價相應提高,但對于換熱機組的穩定安全運行意義重大。

1.4 補水箱液位測量

存在問題

對于采用凝結水作為補水的汽—水熱力站,設計條件下換熱機組排出的凝結水溫度一般都要求不高于80℃,補水箱中安裝的投入式液位計也是按照這一限定溫度選型的。

但實際運行中,當熱網回水溫度高于設計值時,往往導致換熱機組排出的凝結水溫度升高,甚至接近100℃。這已經超出投入式液位計的設計溫度,易使得投入式液位計顯示數據失真,運行人員無法掌握真實的補水箱水位。

改進措施

增設立管與補水箱底部連通,將投入式液位計沉入立管底部,具體連接形式見圖3。由于補水箱底部的水溫較低,因此投入式液位計所在位置的水溫也較低,能基本滿足其設計溫度工作。

 

2 結語

汽—水熱力站的優化設計應引起設計人員的關注,結合實際情況,即使做出很小的改進,都會為站內設備的安全、穩定、經濟運行提供很大保障。

 

參考文獻:

[1]龐俊香,孫維慶,徐書朋.汽—水熱力站常見問題及突發事件的解決方法[J].煤氣與熱力,200828(7)A05-A07

[2]夏秀存,張洪彥,唐文強,等.熱力站常見故障及排除預防措施[J].煤氣與熱力,200929(1)A24-A26

本文作者:宋振北

作者單位:北京首鋼冷軋薄板有限公司