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文档简介
四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置增容技改EPC工程投标文件技术部份
正本
四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置增容
技改EPC工程
投标文件
(技术部份)
设备名称:烟气流量测量仪表
招标编号:CHEC.EP・CP・1990SC・()21
招标方:中国华电工程(集团)有限公司
投标方:北京华源兴电科技发展有限责任公司
二零二二年四月
四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置增容技改EPC工程投标文件技术部份
技术部份目录
第一章范围
第二章规范和标准
第三章工程概况
第四章仪表技术要求
第五章备品备件
第六章工程服务
第七章试验、验收和演示
第八章包装、运输和仓储
第九章资料文件
第十章招标文件中规定的其他技术资料
技术附录1仪表清单、仪表数据表
技术附录2本次投标采用仪表的厂家样本
技术附录3备品备件清单及进口件清单
技术附录4对规范书的意见和同规范书的差异
技术附录5投标人提供的其他技术文件和附图
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第一章范围
投标方认真阅读了有关《四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置
增容技改EPC工程招标文件(技术部份)》中的本章全部条款,彻底响应。
第二章规范和标准
投标方认真阅读了有关《四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置
增容技改EPC工程招标文件(技术部份)》中的本章全部条款,彻底响应。
第三章技术条件
投标方认真阅读了有关《四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置
增容技改EPC工程招标文件(技术部份)》中的本章全部条款及附件图纸,
该技术条件下,我公司产品流量测量精确度可以达到要求。
第四章仪表技术要求
投标方认真阅读了有关《四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置
增容技改EPC工程招标文件(技术部份)》中的本章全部条款,我公司产品
为自清灰多点阵列等截面式流量计。
第五章备品备件
无。
第六章工程服务
I、技术服务
2、现场服务
2.1按照合同规定,在完成设备的安装、启动调试及投运期间,投标方
派出技术人员,在设备的安装、接线、调试和启动期间,应负责监督和指导。
2.2投标方派出的专家,还应负责对招标方的安装和运行人员进行现场
培训,教会他们如何区分和安装设备,如何启动、操作及维护设备。
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2.3投标方自备进行仪表安装检查、调试、维护和启动所必需的专用测
试设备和工具。
2.4投标方现场服务时间限于完成本技术规范书中所规定的任务而定。
即时间的长短以投标方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。
2.5投标方服务所需费用自理,招标方仅为其提供便利。
第七章试验、验收和演示
1投标方在仪表创造过程中,应对设备的材料、连接、组装、工艺以及
功能进行试验和检查,以保证所供产品的性能彻底符合有关标准及本规范书
的要求。
2根据工程建设施工有关规定,在招标方工厂进行设备到货后的开箱验
收以及设备安装前的试验及演示,投标方应参预这一过程,并负责指导设备
安装前的试验及演示工作。
在开箱检查、验收、设备试验及演示过程中,如发现有任何不符合规范
书的硬件、软件或者设备性能指标与招标方要求不符,投标方应及时更换硬件、
软件或者设备。由此而引起的任何费用都应由投标方承担。
3投标方提供一份完整的产品出厂验收合格记录给招标方。
4投标方设备的最终质量验收在招标方FGD系统投产后一周内进行。
第八章包装、运输和仓储
1投标方对每件设备均应严格执行设备创造商推荐的维护建议,以确保
设备在运输时完好如初。
2投标方应包装所有供货设备(包括备品备件),以使设备免遭污染锈
蚀,机械损伤和性能下降。
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2.1设备创造完成后,若未及时包装的,应得到切实的防护,使之不受
污损。
2.2装运期间,设备的里里外外均应保证清洁,并套上塑料薄膜。
2.3所有设备均应包装、装箱、或者采取其它防护措施,以免设备在运
输过程中散失、损坏或者被盗。
2.4在包装箱外,除了外面通常贴有装箱清单外,箱内还应有一张详细
的装箱清单,出厂合格证。
2.5最后一层包装上应清晰地标明产品名称、型号、装箱数量、装箱日
期和装箱人工号,并标明招标方的定货号、发货号及相应的设备安装装置。
2.6投标方向招标方提供整套有关现场准备,装车和搬运仓储的指导
书。
第九章资料文件
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
烟气流量测量装置选型设计方案
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(1)概述
对锅炉的风量、风速进行在线监测,有利于提高锅炉的安全性和经济性。
南东南大学下属的东南大学电厂热能动力实验室专门从事风速、风量的
在线监测研究,目前已获得二项国家专利,(专利号972355103和
972355111)o自主开辟的自清灰防阻塞风量(速)测量装置已在国内近百家电
厂不同容量、不同类型的二百多台大型锅炉上得到良好的应用,深受用户的
好评。
近年来东南大学技术人员又在原风速监测的基础上进一步开辟出了多点
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插入式自清灰防阻塞风量测量装置,同样取得了良好的应用,成为免维护产
品,受到用户的一致好评。
收
第285383号
M2M实用新型专利证书
实用断0名京:用于电站修炉的风・内遁速蠲■装■
设计人:梁志明
专利号:H97235511.1
。利申,a;1997年3月21日
。利权人:东网大学
读实用新型已由本周债・中华人民共利国。司法遗行初步审森.
决定投「专利权.
1998尔4月91
囱
第285328号
共2页实用新型专利证书
实用率量名3炉一.二次风管内风速在蟆型剧装置
设林人:武志朗
。利号:ZL97235510.3
。和串请3;1997年3月21日
专利权人:东南大学
嫉实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行初步审件,
决定授予专利权.
1998年4月9日
施
(2)目前国内风量测量装置的现状
近年来,随着电厂自动化程度的不断提高,锅炉风量在线监测就显得尤
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为重要,各大电厂纷纷要求对风量实施在线监测。通过我方对国内各种类型
的风量测量装置的跟踪调查,发现目前风量测量装置的种类繁多,主要有:
机翼型、文丘里型、笛型、阿牛巴型、威力巴型、孔板型、喷嘴型、插入式
文丘里型以及插入式孔板型等,但是各风量测量装置的使用效果很不理想。
主要存在的问题是:
1、电站锅炉风量介质皆为气固两相流体,上述所有风量测量装置都没有
很好地解决防阻塞问题,均不同程度地存在信号阻塞,热工维护工作量很大,
风量自动无法投入;
2、若整个风道采用机翼型或者文丘里型等风量测量装置时,其压力损失
很大,长期运行风机电耗增加,节能效果差;
3、部份风量测量装置安装要求高,其要求的先后直管段较长,在许多场
合无法满足。
4、由于风道截面大,流场不均匀,采用插入式单点文丘里型等点测量装
置,无法准确地测量出管道内的平均风量。
(3)、多点插入式风量测量在线监测系统的设计和试制
针对上述风速、风量测量装置存在的问题,东南大学科技人员研究开辟
出了多点插入式自清灰风量测量装置,彻底解决了上述风量测量存在的问
题,开创了风量测量领域的先河。
自1995年开始,根据我国电厂锅炉的实际要求,进行了大量的研究开辟
工作,为了使设计、试制过程少走弯路,我们采取了由简到繁,由点到面的
方式,首先从含尘气流测量装置必须防堵和耐磨着手,进行设计、试制及必
要的试验。在充分总结、吸收消化的基础上,全面展开了这个产品的全系列
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规格的设计、试制、试验工作。与此同时,“中心”内标准化和工艺、工装设
计也进行了大量的工作,使该产品较快地形成为了批量供货的能力,及时投
放市场,满足市场需求。
(4)多点插入式风量测量装置的基本原理
东南大学开辟的多点式风量测量一次测量元件是基于靠背测量原理,测
量装置安装在管道上,其探头插入管内,当管内有气流流动时,迎风面受气
流冲击,在此处气流的动能转换成压力能,于是迎面管内压力较高,其压力
称为“全压”,背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其
压力称为“静压”,全压和静压之差称为差压,其大小与管内风速(量)有关,
风速(量)越大,差压越大;风速(量)小,差压也小,因此,惟独测量出差压的
大小,再找出差压与风速(量)的对应关系,就能正确地测出管内风速。
对于含尘气流,要长期准确地测量出管内风量,必须要解决测量一次测
量元件的防阻塞问题。
(4.1)自清灰防阻塞装置
东南大学开辟的多点式风量测量一次测量元件,较好地解决这一问题,
增设了自清灰装置,即在垂直段内悬挂了自清灰棒,该棒在管内气流的冲击
下作无规则摆动,起到自清灰作用,棒的自重及粗细是经过出厂前的实验来
确定的,在实验台上按照各风管内的设计风量范围实验得出,棒太重太轻或
者太粗太细都不能符合要求。目前该产品已在国内许多电厂的不同容量、不
同类型的锅炉上得到广泛的应用,受到用户好评。实践证明该装置彻底能
长期可靠使用。
(4.2)多点等截面测量点的分布
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由于各锅炉风量的风道截面比较大,且风道的走向、风道直管段的长短
各不同和风道内风量大小的改变,仅有一个测量点是肯定不够的.为了能够
准确地测量出锅炉各风量,我们采用的办法是在大风道截面上采用等截面多
点测量.依据上述测量原理,根据各测量截面尺寸的大小、直管段长短等因
素确定测量点数,将许多个测量点等截面有机地组装在一起,正压恻与正压
侧相连,负压侧与负压侧相连,正、负压侧各引出一根总的引压管,分别与
差压变送器的正、负端相连,测得截面的平均速度,然后计算出风量。实践
证明该装置彻底能长期可靠使用,成为免维护产品。
例如:对于某一大风道的风量测量装置,风道截面尺寸为45()()X5()()()
X6mm,由于风道大,直管段短,截面风速容易分布不均匀(根据现场测量
结果统计,绝大部份的风道截面流场极不均匀,摆布或者上下偏差可以达
到十儿倍)。为了确保准确测量风量,拟在4500X5000mm的风道截面上按
等截面多点测量原理布置16个风量测量点,在风道内将16个风量测量探头
的正压侧与正压侧相互连接、负压侧与负压侧相互连接,引出一组正、负
压信号至差压变送器。其等截面布置风量测量点如下图(图中"O''表示测量
点)。
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(5)多点插入式风量测量装置的应用情况
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东南大学技术人员开辟的多点插入式自清灰防阻塞风速、风量测量装置,
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投入市场以来,取得了良好的应用效果,成为免维护产品,受到用户的一致
好评。已经在50MW机组、135MW机组、300MW机组、600MW和10COMW机
组上都得到成功应用。
从风量测量装置业绩表中可以看出,从50MW机组到IOOOMW机组,都得
到成功应用,取得了良好的应用效果。部份没有使用我方产品的厂家,锅炉
风量测量都浮现了问题,其原因也就是二点:1、测量装置易阻塞2、风道内流
场不均,测量点数偏少。
以华润电力(常熟)有限公司(3*600MW机组)为例,其1号机组于2005年
3月3日投产,该炉制粉系统的负荷风、旁路风、总风量等曾经采用过文丘
利、超利巴、机翼型等测风装置,由于风道内流场不均、测量装置易阻塞
这两大原因,导致上述测风装置都无法正常使用,测量结果极不稳定,机组
风量自动无法协调运行。为此,厂方邀请我方在1号锅炉上进行试用,经反
复考验,取得了理想的效果.目前该厂1、2、3号锅炉制粉系统的负荷风、
旁路风、总风等含尘风量测量已经全部改用我方的多点插入式含尘风风量测
量装置,投用至今,风量测量准确,深受欢迎。
以国电常州发电有限公司(2*600MW机组)为例,原来使用的是进口巴类
产品,因在使用过程中,由于直管段短且流场不均匀,测量点数少,无法正
确显示管内风量,于2005年4月全部更换我方研制的多点插入式含尘风风
量测量装置,投用使用后,风量测量装置准确可靠,调节线性好,自动投入
率达到100%。
目前国内有一些测量厂家在风量测量上推出所谓的“平均流速点”,并依
此推算在风量测量的风道上仅需安装一个测量点,即使按照风道的大小、
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走向和风道直管段的长短这些固定参数计算出的所谓的“平均流速点”,但是
随着锅炉各风道内风量大小、风温这些参数的变化,所谓的“平均流速点”
也是不断在变化的.所以说利用所谓的“平均流速点”对于锅炉各风道内风
量的测量是不适合的,且在风量测量的风道上仅有一个测量点是肯定不够
的,测量的准确性很差.
投标方根据四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置增容技改EPC工
程招标文件中的内容,结合本选型方案,对每一个测量点进行分析,找出最
佳的选型配置。
选型配置及安装示意图如下:
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(6)多点式风量测量装置的功能特点
1、彻底解决了含尘气流风速、风量测量装置的信号阻塞问题,多点插入
式风量测量装置本身具有利用流体动能进行自清灰防阻塞的功能,绝对不需
要外加任何压缩气体进行吹扫,无论气体含尘浓度多大,彻底可以做到长期
运行免维护。
2、多点插入式风量测量装置性能稳定,调节线性好。
3、由于电站锅炉一、二次风总管直管段安装条件在许多场合无法满足,
而且风道截面大,流速在截面上容易分布不均匀,为了确保测量精度,可以
将多个风量测量探头进行等截面多点布置,然后将各测量装置的正压与正
压、负压与负压相互连接,最终引出一组信号到变送器,这样的组合风量测
量装置对风道的直管段没有太多要求,普通只要求直管段长度不小于管道的
当量直径即可。
4、采用插入式布置,对于整个大风道来说,组合风量测量装置的挡风面
积几乎可以忽稍不计,因此,其对整个风道流体的压力损失几乎没有,节能
效果十分显著,且安装方便。
(7)多点式风量测量装置的安装位置和安装要求
多点式风量测量装置应安装各风管的水平或者垂直直管段上,测量装置
的斜剖面必须在迎风面上,迎风面为侧,背风面为侧。测量装置的
侧通过引压管分别与变送器的“中”、”一号目连接。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
风速、风量测量装置测量原理
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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四川广安发电有限责任公司5号炉脱硫装置增容技改EPC工程投标文件技术部份
风速、风量测量装置是基于靠背测量原理,测量装置安装在管道上,其
探头插入管内,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动
能转换成压力能,于是迎面管内压力较高,其压力称为“全压”,背风侧由于
不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为“静压”,全
压和静压之差称为差压,具大小与管内风速有关,风速越大,差压越大;
风速小,差压也小,因此,惟独测量出差压的大小,再找出差压与风速的对
应关系,就能正确地测出管内风量。
单点式风速(量)测量装置测量原理图
由于风道截面比较大,直管道段比较短,仅一个测量点是不够的,为了
能够准确测量风道流过的风量,我们采用了风道截面上布置多个测点的测量
方式,即依据上述测量原理,根据各风道截面尺寸的大小、直管段长短等其
他因素来确定测量的点数,然后将许多个测量点等面积有机地组装在一起,
正压侧与正压侧相连,负压侧与负压侧相连,正、负压侧各引出一
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