Технологические процессы выработки электроэнергии на ТЭС и ГЭС. Галашов Н.Н. - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

70
сохранившемся давлении пара 5…6 МПа указанные операции по контролю за
температурным режимом барабана и скоростью повышения температуры практически
отпадают.
Для надежного охлаждения труб пароперегревателя рекомендуется стремиться
к увеличению выработки пара с тем, чтобы расход пара уже на начальной стадии
растопки при p
б
1,0 МПа составлял не менее 0,05Dном и возрастал бы постепенно до
0,2Dном при р
б
=8 МПа. Поэтому растопочная РОУ должна выбираться на пропуск
указанного расхода пара.
В начальный период растопки рекомендуется режим с большими избытками
воздуха в топке (
т
6), что позволяет снизить температуру газов на выходе из топки и
тем самым снизить тепловую нагрузку пароперегревателя.
Режим растопки завершается включением котла в переключательную паровую
магистраль при давлении в барабане, близком к давлению пара в магистрали. После
включения котла в паровую магистраль нагрузка его поднимается до номинальной в
соответствии с потребностью в паре.
Растопка котлов ведется на растопочном топливе (мазут, природный газ),
переход на подачу пыли допускается при нагрузке не ниже 30% от номинальной и
более высокой в зависимости от воспламеняемости пыли.
При пуске котла из горячего состояния отпадает начальный период растопки и
ряд подготовительных операций, время пуска сокращается.
Растопка котла до включения его в паровую магистраль занимает 65 мин, до
полного нагружения 95 мин, весь пуск с переводом на пыль 2 ч.
Для одновременной растопки нескольких котлов необходимо иметь
достаточное число растопочных РОУ. Опыт показывает, что возможна одновременная
растопка двух котлов на одну РОУ.
Для успешного проведения ежесуточных групповых пусков котлов решающую
роль может играть автоматизация пусковых операций.
Пуск турбины на неблочной КЭС осуществляется паром номинальных
параметров, подаваемым от переключательной магистрали.
Подача пара для толчка и набора оборотов ротора турбины возможна двумя
путями:
1) подача пара посредством первого регулирующего клапана к соответствующему
сопловому сегменту;
2) подача пара через байпас главной паровой задвижки турбины ко всем сопловым
сегментам при открытых регулирующих клапанах.
Обычно для турбин К-100-90 применяется второй метод, обеспечивающий
равномерный прогрев цилиндра и отсутствие температурного перекоса.
Исследованием режимов пуска турбин высокого давления (К-25-90, К-50-90-1, К-50-90-3, К-100-90-2,
К-100-90-5, К-100-90-6, ВКТ-100) занимался ряд организаций (ЛМЗ, ВТИ, ЮжОРГРЭС).
ВТИ были отработаны быстрые пуски турбин высокого давления из различных
температурных состояний.
Определяющим параметром по рекомендациям ВТИ является температура низа
ЦВД перед пуском. Так, при t
цвд
=350°С режимная карта ВТИ рекомендует после
синхронизации нагружать турбину с максимально возможной скоростью до 70 МВт и
дальнейшее нагружение с 70 до 100 МВт осуществлять за 14 мин. Для того чтобы
после ночной остановки сохранить более высокую t
цвд
отработаны режимы быстрой
разгрузки перед остановом со скоростью 5 МВт/мин до нагрузки 30 МВт, а затем 10
МВт/мин. Такая ускоренная разгрузка также сокращает малоэкономичную выработку
электроэнергии, что дает экономию топлива в энергосистеме.
После набора частоты вращения до намеченного режима вступает в работу
регулятор скорости турбины, который дает команду на закрытие регулирующих
клапанов 2, 3, 4 и оставляет приоткрытым лишь клапан 1, при этом происходит