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汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型

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詳細(xì)介紹

1、之前介紹自力式壓力調(diào)節(jié)閥在化工行業(yè)應(yīng)用,現(xiàn)在介紹汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型汽輪機(jī)閥門控制種類汽輪機(jī)作為大型高速運(yùn)轉(zhuǎn)的原動機(jī)是當(dāng)今火力發(fā)電廠的主要設(shè)備之一,它被用來拖動發(fā)電機(jī)從而使機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽┯脩羰褂谩F啓C(jī)具有體積大、旋轉(zhuǎn)快等特點(diǎn)。當(dāng)它由常溫常壓的靜止?fàn)顟B(tài)下轉(zhuǎn)入高溫高壓高速運(yùn)行時,汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)閥門起到了穩(wěn)定轉(zhuǎn)速、控制負(fù)荷的關(guān)鍵作用。只有控制好閥門的穩(wěn)定性、快速性和度,才能使汽輪機(jī)安全、平穩(wěn)、的運(yùn)行。數(shù)字式電液調(diào)節(jié)(DEH)系統(tǒng)作為目前汽輪機(jī)的基本的控制系統(tǒng),是對閥門進(jìn)行控制的系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中對閥門的控制有兩種方式:單閥控制方式和多閥控制方式,兩種方式之間可以進(jìn)行無擾切換。單閥控制是指在汽輪機(jī)的高壓缸進(jìn)汽時采用各個高壓調(diào)節(jié)閥門同時進(jìn)汽的方式,也就是說各個高壓調(diào)節(jié)閥門的指令和開度都是一樣的。

多閥控制是指在汽輪機(jī)的高壓缸進(jìn)汽時采用單個高壓調(diào)節(jié)閥門逐步進(jìn)汽的方式,也就是說各個高壓調(diào)節(jié)閥門的指令和開度都是不一樣的,每個高壓調(diào)節(jié)閥門的開度是根據(jù)自身的流量曲線對應(yīng)的指令輸出的。

汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型 供貨范圍(見下例)

序號

名稱

規(guī)格型號

品牌

單位

數(shù)量

備  注

1

截止閥

J61Y-400  DN20

見技術(shù)要求

8

 

2

截止閥

J41H-25C  DN100

見技術(shù)要求

4

 

3

截止閥

J41H-25   DN65

見技術(shù)要求

4

 

2  交貨時間

合同簽訂后30天內(nèi)交付。

3  技術(shù)要求

3.1  型號含義:截止閥(J)、對焊(6)、法蘭連接(4)、硬質(zhì)合金(Y)、

Cr13系不銹鋼(H)  公稱壓力:400公斤(400)、25公斤(25) 碳鋼(C)、公稱直徑分別為20、100和65。

3.3  閥門必須滿足GB/T12232-2005;GB/T12224-2005;JB/T5298-91;JB/T9002-1999;GB/T17219-1998;JB/T1712-2010;GB/T22652-2010等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、選材、制造及實(shí)驗。

3.4  所有閥門須作水壓試驗。

每一閥門應(yīng)在工廠內(nèi)進(jìn)行密封性能試驗。用1.1倍的產(chǎn)品公稱壓力進(jìn)行密封試驗,試驗時間不能少于20分鐘,不能有任何泄漏現(xiàn)象。在閥門的兩個流動方向上都要做性能和泄漏試驗(閥門應(yīng)當(dāng)為雙向式)。

閥體強(qiáng)度的水壓試驗的壓力應(yīng)為公稱壓力的1.5倍,試驗時無滲漏現(xiàn)象。試驗時間應(yīng)足夠進(jìn)行鑒定觀察,試驗時間應(yīng)不小于20分鐘。

3.5  閥門出廠時應(yīng)有金屬銘牌,銘牌上至少載明下列各項。

a、閥門型式,規(guī)格。

b、制造廠名,制造許可證編號。

c、產(chǎn)品編號及KKS編碼。

d、出廠年月。

e、公稱壓力(MPa)

f、適用溫度(℃)介質(zhì)。

g、閥門喉徑(mm)。

h、檢驗合格標(biāo)記,監(jiān)驗標(biāo)記。

 

2、汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型閥門控制的功能
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥DEH控制系統(tǒng)中調(diào)節(jié)閥門的開度指令,實(shí)際上是由閥門控制輸出的,而閥門控制所接收的信號是系統(tǒng)對進(jìn)入汽輪機(jī)的總蒸汽流量的請求,即DEH系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速控制回路和負(fù)荷控制回路中所產(chǎn)生的流量給定值信號是通過閥門控制轉(zhuǎn)換為各閥門的開度指令信號的。這個給定信號輸出到閥門控制卡(伺服卡)上與閥位傳感器(LVDT)的實(shí)際閥位信號相減,經(jīng)過伺服放大器放大后控制伺服閥達(dá)到要求開度。因此,閥門控制實(shí)際上是一軟件動態(tài)函數(shù)發(fā)生器,它的主要任務(wù)是:

(1)當(dāng)機(jī)組在單閥調(diào)節(jié)或多閥調(diào)節(jié)方式下運(yùn)行時,閥門控制根據(jù)DEH系統(tǒng)提供的流量給定信號,通過閥門流量曲線確定各調(diào)節(jié)閥的開度,并以輸出模擬信號;

(2)保證在單閥調(diào)節(jié)和多閥調(diào)節(jié)相互切換的過程中,機(jī)組的功率始終保持不變;

(3)在閥門進(jìn)行切換的過程中,如果流量請求發(fā)生變化,將停止正在進(jìn)行的閥門切換,先滿足機(jī)組對流量的要求,然后再繼續(xù)進(jìn)行閥門的切換;

(4)保證DEH系統(tǒng)能平穩(wěn)地從手動方式切換到自動方式。


3、汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型閥門控制新策略
3.1 單閥和多閥的比較
對于定壓運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)主要是對汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速和功率而言,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和功率的方法就是改變汽輪機(jī)的進(jìn)汽量。汽輪機(jī)的進(jìn)汽量是通過改變汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥門的開啟數(shù)量和閥門開度來實(shí)現(xiàn)的,即改變了汽輪機(jī)閥門的進(jìn)汽面積。因此根據(jù)進(jìn)汽面積的不同就產(chǎn)
生了汽輪機(jī)的單閥控制和多閥控制。
單閥控制方式下,各調(diào)節(jié)閥門一起動作,閥門的開度大小都是相同的,汽輪機(jī)進(jìn)汽均勻,汽缸和轉(zhuǎn)子受熱也相對均勻。在汽輪機(jī)發(fā)生負(fù)荷變化時調(diào)節(jié)級后的蒸汽溫度變化也就很小,所產(chǎn)生的熱應(yīng)力就相對很小,使機(jī)組運(yùn)行靈活性較好,適合在機(jī)組起動和變換負(fù)荷時采用。但單閥方式在低負(fù)荷運(yùn)行時所產(chǎn)生的節(jié)流損失較大,調(diào)節(jié)效率較低,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性就相對較差。
多閥控制方式下,各調(diào)節(jié)閥按照一定的順序有計劃地動作從而改變汽輪機(jī)的進(jìn)汽面積。在低負(fù)荷運(yùn)行時,只有一個(或兩個)閥門有節(jié)流損失,其余閥門全開或者全關(guān),故調(diào)節(jié)效率較高,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性較好。但該方式下汽輪機(jī)的進(jìn)汽不均勻,汽缸和轉(zhuǎn)子的受熱也不均勻,并且在變換負(fù)荷時調(diào)節(jié)級后蒸汽溫度變化很大,熱應(yīng)力較大,運(yùn)行靈活性較差。
為了解決機(jī)組運(yùn)行靈活性和經(jīng)濟(jì)性的矛盾,在起動、升速和變換負(fù)荷過程中,希望采用單閥控制使機(jī)組受熱均勻,靈活升速和變換負(fù)荷,而當(dāng)機(jī)組帶到一定負(fù)荷時又希望采用多閥控制來改善機(jī)組的效率。這就需要應(yīng)用DEH的閥門控制功能進(jìn)行閥門的無擾切換,使汽機(jī)達(dá)到有效的運(yùn)行。汽輪機(jī)的每個控制調(diào)節(jié)閥門都有各自單獨(dú)的伺服卡、伺服閥和油動機(jī),這就使DEH所控制的閥門更加靈活、穩(wěn)定,也便于單個閥門發(fā)生故障時還能確保機(jī)組運(yùn)行,便于在線更換伺服卡、伺服閥等。
3.2 提高機(jī)組效率的途徑
和傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)相比,DEH控制系統(tǒng)可以對每個閥門進(jìn)行單獨(dú)的控制,為了減小機(jī)組的節(jié)流損失,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,可以通過以下幾個方面進(jìn)行改善。
(1)增加配汽閥點(diǎn)配汽閥點(diǎn)是指閥門進(jìn)汽不存在節(jié)流損失的功率點(diǎn),汽輪機(jī)在這個功率點(diǎn)上運(yùn)行效率高。單閥控制只有在汽輪機(jī)滿負(fù)荷發(fā)電時,由于各調(diào)節(jié)閥全部打開,這時汽輪機(jī)只存在一個閥點(diǎn),因此基本沒有節(jié)流損失。而在其它負(fù)荷時調(diào)節(jié)閥門都沒有*打開,因此存在較大的節(jié)流損失,使效率降低。多閥控制是各個調(diào)節(jié)閥門單獨(dú)給機(jī)組供汽,而且根據(jù)負(fù)荷的需要按照一定的次序開啟各個調(diào)節(jié)閥門,以4個高壓調(diào)門的汽輪機(jī)為例,首先使汽輪機(jī)先開1號和2號調(diào)門,等到帶到一定負(fù)荷時,當(dāng)1號、2號調(diào)門基本全開后,3號調(diào)門才慢慢開啟,而此時4號調(diào)門還處于關(guān)閉狀態(tài),這就產(chǎn)生了多個配汽閥點(diǎn),在這些點(diǎn)所產(chǎn)生的節(jié)流損失相對很小,效率明顯優(yōu)于單閥調(diào)節(jié)。配汽閥點(diǎn)越多,汽機(jī)的節(jié)流損失就越小,汽輪機(jī)在整個負(fù)荷區(qū)間的總體效率就越高。
(2)閥門組重組因為汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)閥門數(shù)量是一定的,為了在有限的閥門數(shù)量下得到更多的配汽閥點(diǎn),就可以通過改變閥門所對應(yīng)的噴嘴數(shù)量來得到更多的配汽閥點(diǎn)。在負(fù)荷逐漸升高的過程中,先開啟噴嘴數(shù)量相對較少的閥門,然后再根據(jù)負(fù)荷升高開啟其他閥門,這樣就減少汽輪機(jī)在低負(fù)荷時的節(jié)流損失,從而使汽輪機(jī)獲得相對多的閥點(diǎn),提高了機(jī)組在不同負(fù)荷時的效率。
(3)減小重疊度 由于汽輪機(jī)的運(yùn)行要求總的流量具有較好的線性度,而汽輪機(jī)的閥門流量又具有一定的飽和特性,這就要求汽輪機(jī)要在前一個調(diào)節(jié)閥門流量特性線性度變差之前開啟第二個閥門,因此就產(chǎn)生了閥門的重疊度。由于各個調(diào)節(jié)閥門的流量之間是有一定的關(guān)系,是相互影響的,所以為了確保汽機(jī)總的流量線性度較好,保證機(jī)組動態(tài)調(diào)節(jié)的穩(wěn)定及一次調(diào)頻時機(jī)組的響應(yīng)速度,就要求閥門有一定的重疊度。而通常許多電廠由于要求對機(jī)組的負(fù)荷考核十分嚴(yán)格,所以一般都把機(jī)組的重疊度調(diào)得很大,機(jī)組的運(yùn)行就會相對平穩(wěn),負(fù)荷的波動也就會很小或者幾乎沒有。而這樣一來機(jī)組的節(jié)流損失變大,調(diào)節(jié)效率降低,整體的經(jīng)濟(jì)性也會下降。經(jīng)過研究,適當(dāng)?shù)販p小閥門重疊度,只會對局部的流量特性產(chǎn)生影響,雖然會使機(jī)組在重疊點(diǎn)附近線性度變差,但不會對機(jī)組甩負(fù)荷等關(guān)鍵特性造成大的影響,并且有利于減小機(jī)組的節(jié)流損失,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。
3.3 提高機(jī)組效率的新策略
按照閥門組重組的思想,利用DEH控制系統(tǒng)中的閥門控制可以實(shí)現(xiàn)單閥控制和順序閥控制的無擾切換,使汽輪機(jī)在定壓運(yùn)行時任意負(fù)荷區(qū)段的效率達(dá)到高,從而提高機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。但不同的機(jī)組閥門特性是不同的,它所對應(yīng)的噴嘴數(shù)量,閥門開啟順序都是不同的。例如海南東方2*350MW的機(jī)組而言,它的單閥、順序閥曲線分別為如圖1、2所示。圖1 高壓閥門流量曲線(單閥運(yùn)行)圖2 高壓閥門閥桿升程曲線(順序閥運(yùn)行)圖3 汽輪機(jī)功率——頻率系統(tǒng)簡圖

閥門的開啟順序為GV1和GV2先同時開啟,然后是GV3開啟,后是GV4開啟。根據(jù)現(xiàn)場情況,在進(jìn)行閥門切換時,2瓦和3瓦的振動達(dá)到報警值以上。后經(jīng)過分析和主機(jī)廠的重新計算,把閥門的開啟順序更改為GV1和GV2先開啟,然后GV4開啟,后GV3開啟。在進(jìn)行切換時機(jī)組的振動沒有達(dá)到報警值以上。由此可推斷,機(jī)組進(jìn)行閥門切換時,閥門的開啟順序很重要,也就是說閥門控制的好壞是決定了機(jī)組能否正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。而閥門控制的關(guān)鍵在于閥門切換過程中是否是無擾切換,這就要求DEH系統(tǒng)所編的程序必須完善。一般情況下利用外部積分的方法可以實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)的無擾切換。如圖3所示,若功率回路投入,PID調(diào)節(jié)器則起到了外部積分器的作用,當(dāng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)方式發(fā)生變換引起的發(fā)電機(jī)功率變化時,PID輸出的變化會根據(jù)實(shí)際情況自動補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)切換的無擾;若功率回路不投入,閥門切換的過程中對機(jī)組功率的影響就取決于閥門流量特性曲線計算的準(zhǔn)確程度。


4、汽輪機(jī)控制閥門設(shè)計選型結(jié)論
對于大多電廠要求提高經(jīng)濟(jì)性、提高機(jī)組發(fā)電效率的今天,DEH系統(tǒng)的閥門控制可以減少機(jī)組的節(jié)流損失。在不同的負(fù)荷區(qū)段使用不同的閥門控制方法,充分發(fā)揮DEH計算機(jī)控制能夠單獨(dú)控制各個閥門的*性,來滿足機(jī)組在不同工況下對負(fù)荷的要求,從而安全、平穩(wěn)、快速地調(diào)節(jié)機(jī)組的負(fù)荷,具有很高的實(shí)際應(yīng)用價值。與本文相關(guān)的論文:自力式煤氣調(diào)壓閥組

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