工程技术协议_第1页
工程技术协议_第2页
工程技术协议_第3页
工程技术协议_第4页
工程技术协议_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程技术协议

1工程概况

1.1厂址自然条件

1.1.1概述

电厂一期工程位于宁夏回族自治区灵武市境内,规划建设2X660MW+2X1000MW高效超超临

界燃煤空冷机组,一期建设2X660MW,同步建设脱硫装置与脱硝设施。本工程是西北电网规划

建设的“西电东送”的重要电源点,工程的建设可将宁东地区的优质丰富的煤炭资源转变为电源,

变输煤为输电,将能源优势转化为经济优势,符合国家能源产业政策,对促进宁夏煤炭资源的开

发、全国能源资源的优化配置、自治区的经济开发与促进民族的安定团结将起到重要的作用。

1.1.2工程地质条件

(1)水文地质

据调查,厂区地下水埋深约5.6m〜8.4m;卸煤沟地段地下水埋藏较浅,埋深约1.0m〜2.8m。

要紧为上层滞水,在基坑开挖施工中如遇该水体,建议采取适当的降、排水措施。本阶段地基土

对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性;根据邻近的工程经验,结合该场地土壤电

阻率的经验值通常在15-60(Q.m)之间,据此地基土对钢结构按中等腐蚀性考虑。地下水对

混凝土结构具微〜弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

(2)工程水文条件

灵武地区深居大陆腹地,东边为毛乌素沙漠,西边隔黄河川道是腾格里沙漠,为典型的大陆

性季风气候,表现为降水少,蒸发大,日照充足,温差大,春季多风而干旱,冬季严寒而漫长,

夏季多偏南风,冬季多偏北风,年平均气温为8.8℃,极端最高气温为41.4℃,极端最低气温为

-28.0℃,全年降水量为203.4mm,降水量集中在7、8、9三个月,这三个月降水量占全年降水

量的64%。

灵武气象站位于灵武县城西3km处国营灵武农场场部“郊外”,于1953年3月设站观测,其

地理位置为东经106°18,,北纬38°07',观测场海拔高度1115.9m。尽管气象站地处黄河川道,

而电厂厂址地处黄河东岸的丘陵台地,且电厂厂址距气象站的距离均超过20km,但因两地之间

无大的山体阻挡,基本上属于同一气候区,经分析比较后认为,灵武气象站多年统计的基本气象

要素能够直接用于电厂的厂址处。

(3)气象条件

灵武气象站气象要素成果见表2.2-1,逐月气象要素统计见表2.2-2。

表2.2-1灵武气象站基本气象要素年值统计表

项目单位数值发生日期

年平均气压hPa889.8

年平均气温℃8.8

最热月平均气温℃23.6

最冷月平均气温℃-8.1

平均最高气温℃16.2

平均最低气温℃2.4

极端最高气温℃41.41953.07.08

极端最低气温℃-28.01954.12.28

平均水汽压hPa7.9

平均相对湿度%57%

年平均降水量mm203.4

一日最大降水量mm95.41970.08.01

年平均蒸发量mm1774.4

平均风速m/s2.5

最大风速m/s21.01993.04.23

极大风速m/s27.71993.05.06

最大积雪深度cm131963.04.05

最大冻土深度cm1091968.03

平均雷暴日数d15.8

最多雷暴日数d30

平均沙尘暴日数d6.8

最多沙尘暴日数d50

平均大风日数d12.1

最多大风日数d80

年最多冻融循环次数times852000年

表2.2-2灵武气象站逐月气象要素统计表

月份平均温度平均相对湿度平均气压平均风速

(℃)(%)(hPa)(m/s)

1-8.154894.42.7

2-4.250892.42.7

33.350889.92.9

411.045887.43.0

517.346885.72.8

621.652883.12.5

723.662881.22.4

821.968884.32.2

916.167889.71.9

109.264894.02.1

111.262895.92.7

12-6.060895.42.7

设计风速及风压:根据灵武气象站历年最大风速资料系列,使用极值I型法统计计算,计算

结果乘以1.1倍,求得五十年一遇10m高lOmin平均最大风速为26.6m/s,相应风压为0.44kN/m2;

百年一遇10m高lOmin平均最大风速为28.5m/s,相应风压为0.51kN/m'。

雪压:根据灵武气象站历年最大积雪深度,使用极值I型法统计计算,求得五十年一遇最大

积雪深度为11.8cm,相应雪压为0.15kN/m2»

三十年一遇极端最低气温及相应风速:根据灵武气象站历年极端最低气温资料,进行P-1H

型频率统计计算,求得三十年一遇极端最低气温为-27.6℃,相应风速为12.Om/s。

(4)工程地质

根据勘察资料,工程场地在勘探深度22m范围内出露的要紧地层为上下两套地层,上部为第

四系(Q4)风积粉砂、细砂,局部偶混少量粉土;下部为三叠系基岩,岩性种类较多,要紧岩性

以砂岩、泥岩为主,其次为泥质砂岩、砂质泥岩及粉砂岩等,多以夹层形式分布。根据勘察结果,

勘探深度22m范围内揭露的地层岩性特征描述如下:

①1层填土(Qh):色较杂,主色呈灰褐黄色,干〜稍湿,松散〜稍密,该层成分较杂乱,

结构疏松,混植物根须、叶茎,工程性能差,是厂区整平所致。该层分布在厂区的填方区地段,

厚度约0.6m〜5.6m,主厂房及750KV构架地段分布厚度较大。层底高程在1315.65m〜1323.97m

之间。

①层粉砂(Q3eol):浅黄色〜褐黄色,干〜稍湿,稍密〜中密。该层除在厂区西北的挖方

区地段基本缺失外,在厂区普遍分布,仅个别孔缺失该,层厚度变化较大。勘探揭露厚度为0.5nl〜

12.3m。层底高程在1306.llm~1323.96m之间。

①2层细砂(Q3eol):褐黄色,稍湿,中密。要紧成分为石英、长石,砂质质地均匀,可

见少量砂砾石颗粒,局部粘粒含量较高。以透镜体形式分布于①层粉砂中、下部,层位不稳。连

续性差。厚度0.7m〜9.7m,层顶高程在1304.91m〜1314.01m之间。

②1层强风化砂岩:以灰色〜灰绿色〜灰褐色为主,碎屑结构,水平层理构造,岩芯呈短柱

状,母岩组织结构已基本破坏,敲击易碎。局部地段在该层顶部可见全风化层,风化后产物以粉

细砂为主,密实,在非人工或者机械扰动时,工程性能较好,但在通过扰动后,呈松散砂状,工

程性能大幅降低。该层遇水或者暴露在大气中极易软化崩解,局部夹有泥质砂岩或者砂质泥岩层

薄层。强风化层厚度约在1.2nl〜8m之间,层顶高程1304.91m〜1323.96m。

②2层中等风化砂岩:灰褐色〜灰白色,碎屑结构,水平层理构造,组织结构大部分完好。

节理裂隙较发育,岩芯呈长柱状,大部分长度在150mm〜250mm之间,质地坚硬,重击不易击碎,

钻进缓慢。层顶高程1299.91m〜1315.96m。

③1层强风化泥岩:褐绿色〜浅棕红色,泥质结构,水平层理构造,节理裂隙发育。岩体被

节理、裂隙分割成块状,母岩组织结构己基本破坏,岩芯较为完整,呈短柱状,该层遇水或者暴

露在大气中极易软化崩解,局部夹有泥质砂岩或者砂质泥岩层。勘探结果说明,强风化层厚度约

在1.1m〜6.6m之间,层顶高程1307.11m〜1320.45mo

③2层中等风化泥岩:棕红色,泥质结构,层状构造,矿物成分清晰可见,组织结构大部分

完好。节理裂隙较发育,岩芯呈长柱状,大部分长度在200mm〜400mm之间,不易敲碎,局部夹有

泥质砂岩或者砂质泥岩层。该层遇水或者暴露在大气中易软化。层顶高程1305.92m〜1316.31m。

地基土物理力学性质指标与承载力特征值:根据勘探及现场原位测试成果,并参考前期可研

成果、《工程地质手册》(第四版)及有关规程规范,结合场地地基土成因类型与邻近工程与以

往的工程经验,综合评定各层土的要紧物理力学性质指标与承载力特征值见表2.1。需要说明的

是,①1层填土由于成分不均匀,结构疏松,欠固结土,工程性能差,不提供其物理力学等指标。

表2.1①、①2、②“②2、③卜③2层要紧物理力学指标一览表

标贯实测击数(击)

指标天然重度内聚力内摩擦角变形模量压缩模量地基承载力特

地层Y(kN/m3)c(kPa)0(°)为(MPa)氏(MPa)征值盘(kPa)

范围值平均值

①粉砂15.0—16.0/20〜308〜341515/200

①2细砂16.0-18.0/20〜3012〜362016/230

②,强风化砂岩20.0-22.020〜4520〜4015〜5933.5/8-14350

②2中等风化砂>50击(动

22.0-24.050〜10030〜50///600

岩探)

③1强风化泥岩20.0-22.030〜4520〜4020〜573925〜3530〜45330

③2中等风化泥>50击(动

22.0-24.040〜6030〜50///500

岩探)

注:表中内聚力与内摩擦角值为标准值。

地震动参数与建筑场地类别:根据《宁夏枣泉电厂工程场地地震安全性评价工作报告》(宁

夏地震工程研究院2004年12月),场地50年超越概率10%的地表峰值加速度为161.Ogai,地

震动反应谱特征周期为0.40s,对应的地震烈度为VD度。场地不存在软土震陷及地基土地震液化

等问题。建筑场地类别为I【类。工程场地地震动参数见下表:

工程场地地震动参数

超越概率水

A.m(ix(gal)To(s)Tg(S)

平BOCtnaxy

50.92.50.130.10.310.9

P5O=63%

P50=10%161.02.50.400.10.400.9

P50=2%309.02.50.770.10.480.9

冻土深度:根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011),中国季节性冻土标准冻深

线图,厂址区标准冻结深度按100cm〜120cm考虑。其年最多冻融循环次数85次,最冷月平均气

温-8.

1.2.现场施工条件

1.2.1交通运输条件

(1)交通条件

1)公路运输

灵武市境内共有高速路、国道、省道、县乡级公路12条,通车里程达400km,市域高速路

70km,307国道70km,211国道50km。宁东地区现有要紧公路有:青银公路(GZ35)、银古辅道、

国道307、国道211、省道302、省道203、羊枣路、冯鸳路、下白路、石马路、狼南路、磁马路、

惠安堡至大水坑等。公路交通运输十分便利。

2)铁路运输

灵武市目前有地方铁路大古铁路,该铁路西起包兰铁路大坝车站,东至灵武矿区古窑子车站,

全长70.1km,在灵武市境内设灵武、古窑子车站,横沟站。

大古铁路的要紧技术标准如下:

铁路等级:地方铁路I级

正线数目:单线

限制坡度:上行6%。,下行12.1%。

最小曲线半径:300m

牵引种类:蒸汽

-AZ.、

机车类型:刖进

牵引定数:上行3050t,下行1550t

到发线有效长:650m,预留850m

闭塞类型:继电半自动

宁东煤田矿区铁路一是到枣泉矿区,设羊场湾车站与枣泉车站;二是到鸳鸯湖矿区,并设灵

新车站、清水营车站、白芨滩车站、大坡壕车站、梅园站、石槽村站、红柳站、规划东圈站、红

梁子站、冯记沟站、甜水井站等。

本工程燃煤使用铁路运输,设电厂铁路专用线,该专用线计划于2016年年底具备投运条件。

3)拟建电厂专用道路

进厂道路:由东南引出接黎羊公路,新建长度为0.9妹m。

电厂厂外专用道路均使用7m宽郊区型混凝土道路,三级厂矿道路标准。电厂专用道路均使

用厂矿三级道路标准。

1.2.2施工用地

厂区使用四列式布置格局,由东向西依次为:升压站、主厂房、冷却塔、煤场,主厂房使用

双框架前煤仓方案,扩建端上煤。厂区主入口朝南,使用侧入式进厂。占地总面积37.51hm2。

1.3.主设备简介

1.3.1电厂建设规模及名称

项目名称:宁夏枣泉电厂一期2X660MW工程

建设单位:宁夏枣泉发电有限责任公司

建设规模:项目建设规模为2X660MW+2X1000MW',一期建设2X660MW超超临界凝汽式燃煤

间接空冷汽轮发电机组,同步建设烟气脱硫装置与脱硝装置。

1.3.2主设备简况

锅炉:锅炉使用巴威锅炉厂有限公司生产的超超临界参数,一次中间再热,变压运行直流

炉,单炉膛、使用低NOX双调风旋流燃烧器、前后墙对冲燃烧、平衡通风,锅炉使用露天布置、

干排渣、全钢构架、全悬吊结构n型锅炉,空气预热器使用全拉出布置方案。

锅炉容量与要紧参数(BMCR工况)

项目单位数值

最大连续蒸发量t/h1975

过热器出口压力MPa(g)28.3

过热器出口温度℃605

再热蒸汽流量t/h1658

再热器出口温度℃612

锅炉保证热效率%94.45

汽轮机:本工程汽轮机使用上海电气集团股份有限公司生产的汽轮机,汽轮机型式为超超

临界、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、表面式间接空冷式机组,定-滑-定压运行方式。要紧

参数如下:

编号项目单位TEA工况vwo工况

1机组输出功率MW660684.127

2主蒸汽压力MPa(a)27.027

3主蒸汽温度c600600

4主蒸汽流量t/h1869.4651974.9

5高压缸排汽压力MPa(a)5.6755.972

6再热蒸汽压力MPa(a)5.2215.491

7再热蒸汽温度℃610610

8再热蒸汽流量t/h1574.861658.03

9额定冷却水温℃21.1221.12

10凝汽器背压kPa(a)10.510.5

11转速r/min30003000

旋转方向

12顺时针顺时针

(从机头向发电机方向看)

13给水加热级数77

14给水温度℃298.1302

15热耗率(保证值)kJ/kW•h76047636

发电机:本工程使用上海电气集团股份有限公司的发电机,为水-氢-氢冷却、静态励磁,要紧参

数如下:

-额定容量:733MVA(与汽机厂方案一致)

-额定功率:660MW(与汽机厂方案一致)

-最大连续容量:皿MVA(发电机冷却器冷却水进水温度为33℃)

空MVA(在额定电压、额定频率、额定功率因数与额定氢

压条件下,并与汽轮机的最大连续出力相匹配,发电机冷

却器冷却水进水温度为38℃)

-额定电压:Z!0kV

-额定功率因数:0.9(滞后)

-频率:50Hz

-额定转速:3000r/min

-冷却方式:水氢氢

-定子绕组绝缘等级:F(注:按B级绝缘温升考核)

-转子绕组绝缘等级:F(注:按B级绝缘温升考核)

-定子铁芯绝缘等级:F(注:按B级绝缘温升考核)

-短路比:>0.5

一直轴瞬变电抗(不饱与值)X'd:29.6%

-直轴超瞬变电抗(饱与值)X"d:23.1%

-效率:99%

-相数:3

-极数:2

-定子绕组接线方式:YY

-承受负序电流能力:

稳态:I2/L10%

2

暂态:(I2/IN)t10秒

-额定氢压:0.5Mpa(g)

-漏氢量(折算到标准大气压下的保证值):<llNm724h

-噪音:W85dB(A)

-强迫停机率:<0.5%

励磁性能

额定励磁电压:445V

额定励磁电流:4534A

空载励磁电压:139V

空载励磁电流:1480A

励磁绕组时间常数T'"0:8.61s

顶值电压22倍额定励磁电压(机端电压为80%时)

电压响应比3.58倍额定励磁电压/s

同意强励持续时间210s

主变压器:

本工程主变使用西安西电变压器有限责任公司生产的三相一体式,双线圈、铜绕组、导向

油循环风冷、无励磁调压、油浸式变压器,要紧参数如下:

1)额定容量:750MVA

条件为:在绕组平均温升W65K时连续额定容量;

平均最大环境温度为40C;

2)冷却方式:导向油循环风冷

3)绕组额定电压:

高压800-2X2.5%kV

低压一名kV

调压方式:无激磁调压

调压位置:中性点;

4)_额定电流:

高压侧:541A

低压侧:21651A

5)额定频率:50Hz

6)联接组别标号:YNdll

7)极性:负极性

8)中性点接地方式:经小电抗接地

9)短路阻抗(以高压绕组额定容量为基准)

高压-低压:空%(同意误差不超过±5%)

10)绕组绝缘耐热等级:A级及以上

11)端子连接方式:

高压侧:750kV架空导线。

低压侧:20kV离相封闭母线。

高压侧中性点:架空软导线。

1.4.工程建设资金来源

项目由浙江省能源集团有限公司与中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司共同出资建设

(出资比例为51%:49%)o

1.5.设计单位

设计单位:西北电力设计院与浙江省电力设计院联合设计。

1.6.要紧工艺系统

1.6.1主厂房:

厂区使用四列式布置格局,由东向西依次为:升压站、主厂房、冷却塔、煤场,主厂房使用

双框架前煤仓方案,扩建端上煤。厂区主入口朝南,使用侧入式进厂。

使用烟塔合一,冷却塔呈一字形布置在炉后。

厂内工业、消防、生活蓄水池、辅机塔及泵房、锅炉补给水处理区等形成一个综合水区域,

布置在主厂房的南侧。

厂区竖向设计使用平坡式与阶梯式相结合的布置方式,主厂房区域与大部分辅助附属设施区

域为一个台阶;升压站区域为一个台阶。

主厂房使用双框架、前煤仓方案,汽机房长度为151.50m。汽机房跨度29m,A排到引风机

入口中心线215.60m。渣仓分别布置在锅炉房的两侧。机组排水槽布置于两炉之间。

1.6.2汽机系统:

本工程汽轮机使用上海电气集团股份有限公司生产的汽轮机,汽轮机型式为超超临界、一

次中间再热、单轴、三缸两排汽、表面式间接空冷式机组,定-滑-定压运行方式。要紧参数如下:

编号项目单位THA工况VWO工况

1机组输出功率MW660684.127

2主蒸汽压力MPa(a)27.027

3主蒸汽温度c600600

4主蒸汽流量t/h1869.4651974.9

5高压缸排汽压力MPa(a)5.6755.972

6再热蒸汽压力MPa(a)5.2215.491

7再热蒸汽温度℃610610

8再热蒸汽流量t/h1574.861658.03

9额定冷却水温℃21.1221.12

10凝汽器背压kPa(a)10.510.5

11转速r/min30003000

旋转方向

12顺时针顺时针

(从机头向发电机方向看)

13给水加热级数77

14给水温度℃298.1302

15热耗率(保证值)kJ/kW•h76047636

2主蒸汽、再热蒸汽系统

主蒸汽、再热蒸汽系统系按汽轮发电机组VWO工况时的热平衡蒸汽量设计。

主蒸汽系统:主蒸汽管道从过热器出口集箱接出后,两路主蒸汽管道在汽轮机机头分别接入

布置在汽轮机机头的两个主汽门,在靠近主汽门的两路主蒸汽管道上设有压力平衡连通管。

再热蒸汽系统:再热冷段使用2-1-2连接方式,由高压缸排汽口以双管接出,合并成单管后

直至锅炉前分为两路进入再热器入口联箱。再热热段管道使用2T-2连接方式,由锅炉再热器出

口联箱接出两根,合并成单管后至汽机房分两路分别接入汽轮机左右侧中压联合汽门。

3汽机旁路系统

设置旁路系统可改善机组的起动性能,缩短起动时间与减少汽轮机的循环寿命损耗,回收工

质,保护再热器不超温。根据电网及机组情况,本工程旁路系统仅考虑机组启动需要,使用高、

低压二级串联启动旁路系统,40%BMCR容量.由因此简单启动旁路系统,机组启动后不再考虑

其他的旁路运行方式。

4抽汽系统

汽轮机具有七级非调整抽汽,一、二、三级抽汽分别向三台高压加热器供汽,四级抽汽除供

除氧器外,还向给水泵汽轮机与辅助蒸汽系统供汽。二级抽汽作为辅助蒸汽系统的备用汽源。五、

六、七级抽汽分别向5号、6号、7号低压加热器供汽。五级抽汽提供暖风器正常运行用汽。

给水泵汽轮机使用两个汽源。低压汽源来自四段抽汽;高压汽源来自二段抽汽;启动及调试

汽源来自全厂辅汽系统,低负荷时由本机冷再热蒸汽或者辅助蒸汽系统供汽。给水泵汽机排汽进

入大机间冷凝汽器。

5给水系统

每台机组设置一台100%容量的汽动给水泵。仅为一号机设一台电动启动给水泵。给水泵小

汽轮机、汽动给水泵与前置泵同轴布置,小汽轮机排汽直接排至主机冷凝器。在给水泵出口、省

煤器进口的给水管路上设有电动闸阀,1号高加出口、3号高加进口设有三通阀。

本工程给水系统设置三台100%容量高压加热器与一台3号外置式蒸汽冷却器,高压加热器

使用大旁路系统。当任一台高加故障时,三台高加同时从系统中退出,给水能快速切换通过给水

旁路供省煤器。有系统简单,阀门少,投资节约,运行保护方便等优点。

给水系统提供锅炉过热器各级减温器的减温水,从给水泵中间抽头提供再热器事故减温器与

正常减温器的减温水,用以调节过热蒸汽,再热蒸汽温度。

给水系统还提供汽轮机高压旁路系统的减温水,用以降低高压旁路阀后蒸汽温度。

在省煤器进口的给水管路上设有电动闸阀,并设有30%BMCR容量的启动调节旁路,在旁路管

道上装有气动操纵阀。

6凝聚水系统

本系统设两台100%容量的变频(一拖二)筒式凝聚水泵,一台运行,一台备用。

本系统设有三台低压加热器,一台轴封冷却器,一台内置式除氧器,一台低温省煤器,凝聚

水精处理使用中压系统。

凝聚水由凝汽器底部的凝聚水箱经一总管引出,然后分两路至两台全容量凝聚水泵(一运一

备),合并成一路经中压凝聚水精处理设备,轴封冷却器,7号低压加热器,6、5号低压加热器

后至除氧器,其中7号低加出口抽出部分凝聚水经升压泵升压后引至炉后进入低温省煤器,利用

锅炉排烟的余热将其加热后返回6号低加的进口。

5、6、7号低压加热器、凝聚水除盐装置均设有各自的凝聚水旁路。

除氧器水箱有效容积为195m。相当于4.94分钟的锅炉最大给水量,满足《火力发电厂设

计规范》(GB50660-2011)中规定200MW以上机组宜为3〜5分钟的锅炉最大连续蒸发量时的给水

消耗量。

轴封冷却器出口凝聚水管道上设有最小流量再循环系统至凝汽器。最小流量再循环取凝泵与

轴封冷却器要求的最小流量较大者。以冷却机组启动及低负荷时轴封漏汽与门杆漏汽,满足凝聚

水泵低负荷运行的要求。

取消凝聚水贮水箱与补充水泵,与化水除盐水箱与水泵合并,机组补水直接由化学专业来。

在机组启动时,通过化水车间上水泵向除氧器上水及凝聚水系统充水。当机组正常运行时,通过

化水车间补充水泵向凝聚水箱补水。

在5号低压加热器出口的凝聚水主管上设有凝聚水排水管道,接至锅炉疏水扩容器,当凝聚

水水质不合格时,排水门打开,将系统中不合格的凝聚水排出,以保证系统水质达到要求。

凝汽器考虑7号低加、汽机本体疏水扩容器、高加事故疏水扩容器、低压旁路减温消能装置

的安装。凝汽器内包含凝聚水与机组化学补充水喷嘴雾化除氧装置,进入凝汽器的凝聚水与机组

化学补充水经喷嘴雾化除氧后,最终的凝聚水不超过20|ig/L«

为提高循环效率,降低煤耗,本工程设置了烟气余热利用装置,即低温省煤器方案,由7号

低加出口抽出全部或者部分凝聚水引至炉后进入低温省煤器,利用锅炉排烟的余热将其加热后返

回6号低加的进口凝聚水系统,在机组低负荷时,通过旁路运行。

7加热器疏水及放气系统

高压加热器疏水使用逐级自流疏水方式,3号高加疏水至除氧器。每台高压加热器水位通过

其疏水管道上的疏水调节阀操纵。每台高加设有单独至凝汽器本体疏水扩容器的事故疏水管路,

事故疏水调节装置使用气动调节阀,当高加水位高于设定值时将疏水排至凝汽器本体疏水扩容器。

疏水调节阀布置位置应尽量靠近同意疏水的设备,以减少两相流体管道的长度。疏水调节阀后管

径放大一级,因阀后管道很短使用厚壁管式耐冲蚀的加厚合金钢钢管。

除氧器的溢放水水质合格时排入凝汽器本体疏水扩容器,不合格时排入锅炉疏水扩容器。

3号高加外置式蒸汽冷却器高位布置在3号高压加热器之上,3号高加外置式蒸汽冷却器的

事故疏水管路经U形水封管路后至3号高压加热器。

高加水侧、汽侧均设有放气管道,每台高加汽侧设有安全阀,水侧仅在3号高加入口设有安

全阀。汽侧还设有停机期间充氮保护管道。高压加热器连续运行排气接至除氧器。在高加连续排

气口内,设有内置式节流孔板,以操纵高加排气量。除氧器连续排气管道上设有电动截止阀与节

流孔板以保证除氧器排气。

低压加热器疏水使用逐级串联疏水方式,最后一级疏水至凝汽器壳体两侧的疏水扩容器。每

台低加均设有单独的事故放水管道,分别接至凝汽器壳体两侧的疏水扩容器。在事故疏水管道上

均设有事故疏水调节阀,布置位置尽量靠近疏水扩容器。正常疏水管道上的疏水调节阀布置位置

尽量靠近下一级接收疏水的加热器,以减少两相流体管道的长度。调节阀后管径放大一级,并使

用厚壁管耐冲蚀的合金钢。

低加水侧、汽侧均设有放气管道。低压加热器连续运行排汽至凝汽器。在低加连续排汽官道

上,设有内置式节流孔板,以操纵其排汽量。高、低压加热器随主机滑压运行,系统设计满足滑

压启动与运行的要求。

8辅助蒸汽系统

本工程为新建工程,辅助蒸汽系统为全厂性的公用蒸汽系统,该系统每台机设一根辅汽联箱,

其中辅汽联箱参数为0.8〜I.37MPa(a),405℃,二台机组的辅汽联箱通过母管连接,之间设隔

离门;启动蒸汽来自启动锅炉。

本系统要紧汽源来自再热冷段、汽机四级抽汽、邻机及启动锅炉的蒸汽来汽。

第一台机组建成启动时,全部辅汽由启动锅炉来的蒸汽提供,随着机组负荷上升,当汽机二

级抽汽参数达到一定值后,切换由汽机二级抽汽向辅汽系统供汽;当四、五级抽汽参数上升至一

定值后,辅汽联箱及暖风器分别切换由汽机四、五级抽汽提供。

机组正常运行期间,辅汽联箱汽源由主汽轮机四级抽汽供汽,其工作压力随汽轮机抽汽压

力变化而变化,当抽汽压力低于一定值时,可由汽机二级抽汽通过压力调节阀减压后向辅助联箱

供汽。

辅汽联箱汽源正常运行时来自四级抽汽。

暖风器加热汽源正常运行时来自汽机五级抽汽,但机组负荷低于某值时五抽压力不满足要求

时,自动切换至辅汽汽源供汽。

本系统设置辅汽疏水母管,水质合格时其疏水疏至汽机本体疏水扩容器,水质不合格时疏至

锅炉疏水扩容器。

9厂内循环水及辅机冷却水系统

开式冷却水系统要紧为主机冷油器、给水泵小机冷油器、发电机氢气冷却器、发电机密封油

冷却器、发电机定子冷却器、电泵电机冷却器、机械真空泵、磨煤机电机及油站与闭式水热交换

器设备提供冷却水。冷却水来自供水专业辅机冷却水系统,经设备吸热后排至机力通风塔进行冷

却。系统设一根。630X9的循环水冷却水进水管与一根6630X9的排水管。主厂房内冷却水系

统不设升压泵,该系统进水管上设有电动旋转滤网及进出口电动蝶阀及旁路阀。

本系统设有两台100%容量的闭式循环冷却水泵、两台65%容量的闭式水热交换器(板式)、

一台5n?闭式循环冷却水膨胀水箱,此套设备使用集装方式,以减少管道量及优化布置。闭式泵出

口的水经板式换热器冷却后,要紧供凝聚水泵机械密封冷却器、给水泵机械密封冷却器、空预器

轴承冷却器、一次风机、送风机及引风机轴承及电动机等设备冷却用。

闭式循环冷却水先经闭式循环冷却水泵升压后,至闭式水热交换器,被开式循环冷却水冷却

之后,至各冷却设备,然后从冷却设备排出,汇合到冷却水回水母管后至闭式循环冷却水泵入口。

10抽真空系统

凝汽器两侧设置本体疏水扩容器。凝汽器颈部设有旁路装置接口。凝汽器接有真空破坏阀,

在机组出现紧急事故危及机组安全时,以达到破坏真空的需要。

空冷凝汽器抽真空系统:设有两台水环式机械真空泵,机组启动时两台真空泵同时投入运行。

正常运行时,一台运行,一台备用。

11汽机润滑油净化、贮存与排空系统

汽轮机润滑油系统不使用套装油管路,使用单管路。每台机组装设一套润滑油净化装置,两

台机组共装设一台润滑油贮存油箱。

汽轮机与小汽轮机主油箱、润滑油贮油箱分别设有事故放油管道,排油至主厂房外的事故放

油池。

12循环水系统

本工程使用带间接空冷塔的单元制二次循环供水系统。循环水泵房位于主厂房外冷却塔邻近。

冷却水通过两根DN2200的循环水管先进入凝汽器后排至间接空气冷却塔。凝汽器循环水管进、

出口电动蝶阀均布置在汽机房循环水坑内。

1.6.3锅炉、煤、灰系统

1)锅炉本体

锅炉使用巴威锅炉厂有限公司生产的超超临界参数,一次中间再热,变压运行直流炉,单炉

膛、使用低NOX双调风旋流燃烧器、前后墙对冲燃烧、平衡通风,锅炉使用露天布置、干排渣、

全钢构架、全悬吊结构□型锅炉,空气预热器使用全拉出布置方案。

锅炉要紧参数如下:

项目单位数值

最大连续蒸发量t/h1975

过热器出口压力MPa(g)28.3

过热器出口温度℃605

再热蒸汽流量t/h1658

再热器出口温度℃612

锅炉保证热效率%94.45

2)制粉及燃烧系统

A制粉系统

根据本工程的煤质、油质资料。制粉系统使用中速磨冷一次风机直吹式制粉系统。

本工程每台锅炉使用6台中速磨方案。在燃用设计煤种时,5台磨煤机运行,一台备用。一

台磨煤机引出的煤粉管道连接到锅炉的同一层燃烧器。

制粉系统的防爆标准使用美国标准NFPA,从给煤机到磨煤机出口的所有要求承受内压的部

件均按承受0.35MPa(g)的内部爆炸压力设计。炉膛的设计承压能力大于±6500Pa,瞬时不变形

承载能力不低于±9800Pa。炉膛设计压力考虑脱硝装置的影响。

每台炉配6台电子称重式给煤机,分别对应6台磨煤机。每台锅炉设置6座钢制原煤仓。在

原煤仓、给煤机出口均设有动力操作的隔离门。

每台炉配2台50%容量动叶可调轴流式一次风机。

B燃烧系统

燃烧系统使用平衡通风方式。为防止空预器冷端腐蚀,空预器人口冷一次、二次风道上加装

暖风器。锅炉出口烟气经静电除尘器除尘后再经引风机,两台炉的烟气经湿法烟气脱硫装置后再

经间冷塔排入大气。每台炉配2台50%容量动叶可调轴流式送风机。每台机组设两台50%动叶可

调轴流式电动引风机机,脱硫增压风机与引风机合并•

3)除尘系统

本工程使用双室五电场干式静电除尘器加湿式静电除尘器,干式静电除尘器处理烟气量为

9.95X105Nm7h(设计煤种BMCR,干基)1.02X106Nm7h(校核煤种BMCR,干基),所有电场配置高

频电源,除尘效率为99.94%,电除尘出口含尘量小于15mg/Nn?(干基,低温省煤器投运,设计

与校核煤种)。湿式静电除尘器布置在汲取出口烟道,除尘效率为70虬烟气从干式静电除尘器

出口的含尘量为15mg/Nm,计,加上湿法烟气脱硫设施的除尘效率50幅湿法静电除尘器的除尘

效率70%,粉尘的最终排放浓度为〈5mg/Nm3(包含汲取塔出口携带雾滴含石膏为8mg/Nm,计),

最终排放浓度小于国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-20U)中的天然气电厂排放标

准〈5mg/Nm3o

干式静电除尘器阻力为W250Pa,漏风率为2%。

本工程实施低低温除尘器方案,即在除尘器前加装吸热器,降低烟气温度至85℃,既减少

了进入除尘器的烟气体积流量,又使得烟气热量可加热净烟气,提高净烟气温度,同时又使烟气

粉尘的比电阻有所降低,粉尘特性得到改善,有利于电除尘除尘效率的提高与节约厂用电。

4)运煤系统

输煤系统的设计范围为从运煤火车、汽车进厂到将煤送入锅炉房原煤仓的整个工艺过程。其

中包含入厂煤计量取样、卸煤、储煤、筛碎、输送系统及其他辅助设备与附属建筑的设计。本期

工程年需燃煤336.6万吨/年,其中256.6万吨/年为铁路来煤,80万吨/年为汽车来煤。铁路燃

煤由宁东煤田的鸳鸯湖矿区与马家滩矿区供应。汽车来煤煤源为电厂周边煤窑,燃料运输使用以

铁路运输为主,公路运输为辅的运输方式。

煤场设TY220型的推煤机1台,ZL50型的装载机2台,作为煤场的辅助设备。来煤使用火

车卸煤沟,单线单沟单缝,火车整列进厂。火车卸煤沟按11个车位设置。卸煤沟下用叶轮给煤

机,出力400^1500t/ho汽车来煤使用汽车卸煤沟,设5个车位。卸煤沟下带式输送机双路布置,

给煤机使用叶轮给煤机,出力400~1200t/h。本工程设一座条形全封闭煤场。煤场储煤量约12.4

万吨,可满足2X660MW机组BMCR工况10天的耗煤量。煤场机械使用1台悬臂为35米的斗轮堆

取料机。汽车卸煤沟作为单台取料机故障时的备用上煤手段。输煤系统带式输送机除煤场、火车

卸煤沟、1号转运站到2号转运站带式输送机为单路布置外,其余均为双路布置。带式输送机规

格为B=1200mm,V=2.8m/s,Q=1200t/ho煤仓间使用电动犁式卸料器卸煤。

5)除灰渣系统

锅炉排渣使用刮板捞渣机输送直接进入渣仓,汽车转运方案,渣仓下设有卸料阀门供装车使

用。每台炉设一台可变速的水浸式刮板捞渣机,其最大出力满足锅炉满负荷时设计煤种渣量的

400%以上,正常出力为10t/h,最大出力40t/h。每台炉设一座©8m钢结构渣仓,其总有效容积

为180m:',可贮存锅炉满负荷时设计煤种30.46小时的渣量(校核煤种约为21.58小时),由拉渣

车送至综合利用用户或者运至灰场堆放。

E灰拟使用正压浓相气力输送系统,并使用多泵制运行方式,最大限度地减少输送系统中耐

磨出料阀的数量,使整个系统的检修工作量大大减少。

省煤器及除尘器的每个灰斗下设置一台仓泵,干灰经由进料阀进入仓泵,由压缩空气通过管

道将灰输送至灰库储存。每台炉设4根灰管。省煤器设1根粗灰管,一电场分2侧各设1根粗灰

管,电除尘器二、三、四、五电场的细灰合设1根细灰管。正压浓相气力输送系统的输送用气由

全厂空压站系统的输灰压缩空气罐提供。除尘器下除灰系统出力为90t/h,是设计煤种排灰的

170%,校核煤种排灰的120双省煤器下除灰系统出力为6t/h,是设计煤种省煤器排灰的203%,

校核煤种的144%。为便于粉煤灰的综合利用,本期工程两台机组配置1套出力为60t/h的飞灰

分选系统。

两台炉共设3座钢筋混凝土灰库,灰库直径①15m,每座灰库有效容积28000m:3座灰库可

储存2台锅炉设计煤种59.31小时的排灰量,校核煤种42小时的排灰量。当原灰库与粗灰库作

为粗灰库储存粗灰时,2座灰库可储存2台锅炉设计煤种49.43小时的粗灰量,校核煤种35小

时的粗灰量。细灰库可储存2台锅炉设计煤种98.85小时的细灰量,校核煤种70小时细灰量。

6)脱硫系统

本工程使用2套双汲取塔串联石灰石一石膏湿法脱硫系统分别用于两台机组的烟气脱硫;燃

用煤种含硫量不高于1.08%时脱硫效率按98.9%考虑,燃用含硫量1.49%煤种时脱硫效率按99.2%

考虑,最终的S02的排放浓度W35mg/Nm\整个脱硫系统要紧由下列子系统构成:

a)2套烟气系统(每台机组各1套)

b)2套双塔串联SO?汲取系统(每台机组各1套)

c)2套石膏脱水及一套储存系统

d)1套工艺水系统

e)公用1个事故浆液箱的浆液疏排系统

为便于运行管理,节约占地,脱硫岛不单独设置增压风机,使用引风机来克服脱硫系统的阻

力。

7)脱硝系统

本工程两台机组将同步实施烟气脱硝。脱硝装置使用SCR技术(选择性催化还原法),脱硝

效率为85%,最终的NOX的排放浓度W50mg/Nm3oSCR烟气脱硝原理为:在催化剂作用下,向温

度约300℃〜420℃的烟气中喷入氨,将NOx还原成川与出0。工艺系统由SCR反应器系统、氨气

喷射系统、还原剂的存储、供应系统等构成。

本工程脱硝的系统流程为:液氨通过氨喷射系统喷入脱硝反应器,通过反应器内催化剂层进

行催化还原反应。

1.6.4化学系统:

(1)锅炉补给水处理系统

新建锅炉补给水处理系统为“超滤模块+反渗透模块+EDI模块”全膜法制水系统,锅炉补

给水处理系统设备总出力:2X70m^/h。除盐水箱为2只3000m:'。

其工艺流程如下:水库水或者疏干水f工业/消防水池f化学专用泵f生水加热器一自清洗

过滤器f超滤装置一超滤水箱f一级增压泵f一级反渗透单元(一级保安过滤器f

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论