摘 要 说明了电站风机可靠性的概念及影响因素,提出了在设计和运行中提高轴流风机可靠性的对策。要提高轴流风机可靠性,在选型、设计、运行、调整与维护方面都要做好一定的措施。( _7 y1 p. P8 N' ?# }
0 M. |7 ~+ P4 d/ @3 C2 B 风机是火力发电厂中的关键辅机,轴流风机因效率高和能耗低而被广泛采用。在实际运行中,不少电厂因轴流风机特别是动叶可调轴流风机的可靠性差,频频发生故障,导致电厂非计划停机或减负荷,影响了机组发电量。近几年来,广东地区的几家电厂如珠江电厂4×300 MW、南海电厂2×200 MW、恒运C厂1×210 MW均发生过动叶可调轴流风机断叶片事故,也有在同一电厂反复多次发生,严重影响机组安全满发。因此,从根本上解决这些问题,提高大型火电厂轴流风机运行的可靠性显得十分必要和迫切。- K6 g+ k2 N8 C/ E, s" H d! i
0 m% e% I5 M! [; I a)轴系不平衡或联接不好,导致风机振动大、轴承、联轴器易损坏。) a6 [# k* J5 P/ i" w
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b)执行机构安装误差大,就地指示值与控制室反馈值不一致,导致操作不准确。 . I( p) @% n; f. a( o% e5 K 9 l' m4 q8 s |; `9 D# s. i) [2.3.4 风机选型与系统设计方面) g l2 d5 m6 w; Q3 O5 L
1 M8 \% R, N4 K) _1 s! e+ S/ E, v 风机选型不当造成风机实际运行点在不稳定气流区或接近甚至进入失速区,以及风机管路系统特性不合理,均可造成风机转子有关部件的疲劳与损坏。 9 J, e& v# Y& p; P4 D6 y 7 S; Q2 \- I: X2 t& v3 提高轴流风机可靠性的措施3 M; A. S( \6 r
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3.1 选型 9 G. ~; g7 H+ @! \ & m" Q# r% ?4 q5 q' b8 E0 J 电站锅炉风机的型式一般有离心式、静叶可调轴流和动叶可调轴流风机,应根据具体使用场合,经技术经济比较确定风机型式。3种风机的比较见表1。 3 r- K$ e& s( h/ {$ Y8 ] 2 ?4 D2 F7 f0 W" A! h$ B& c* o表1 3种风机的比较 ! ]3 B; B; F. n4 Z! h& B; x2 G! S2 T5 n4 z) n
项目 离心式 静调轴流 动调轴流 b, E6 U; A6 w; l; y# a结构复杂程度 低 中 高 . c- I2 O6 M- ]) W8 z9 B1 F* m6 j" Z对介质含尘量的适应性 好 中 差 $ c% E0 j a$ u k可比运行效率 低 中 高 $ S, n9 q8 @, n# T, e& D# L# D8 ^
可比设备价格 低 中 高 ; Y4 I( d; m$ j2 C' a可靠性 高 中 低 1 ]5 }$ t+ K8 i ( |/ I8 P: u8 u0 y( P 选择轴流风机时,设计点应落在效率最高、并在此基础上动叶角度再开大10°~15°的曲线上,这样,即使机组在低于额定工况下运行,风机仍可在最高效率区内运行。9 x7 [) w5 L/ H3 q% m4 Z- x% y: J
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对于燃煤锅炉,由于动叶可调轴流风机圆周速度高,考虑到磨损问题,宜采用中速,不宜选用过高转速。 ) X! f" F5 H9 B 7 y; P0 b. R% s; P3.2 并联设计与运行: `, s5 r' ?1 ]: }- @% w
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在选择动叶可调轴流风机的参数时,除了按有关规程规定给出裕度外,还要依据电厂实际情况,不仅考虑最大保证工况点(TB)、MCR工况、100%负荷工况,还要考虑点火工况以及风机安全并车工况。后两种工况往往被人忽视而给风机的调试与运行带来困难。故应特别注意动叶可调轴流风机的并联设计与运行。4 p( J! i3 j+ o8 g5 v! @. V% f. _
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两台风机并联运行在C点,但每台风机运行在各自特性曲线的A点上。当第1台风机保持同样叶片角度运行时,运行点将移到B点,第2台风机要启动并入时,关闭出口门启动,叶片角度调至最小。打开隔离门后,第2台风机将在D点运行,逐渐开大其角度,并调小第1台风机角度,它们的运行点将分别沿DE和BE线移动,到达E点时两台风机并联,再同时调节两台风机到所需的参数。 7 o/ @+ H, c4 @; Q( O8 k, X0 K/ m; X m; |8 V* \: s( P
可以看出,当第1台风机运行点压力高于第2台风机失速线的最低点S的压力时,第2台风机启动将发生喘振,这时需降低第1台风机出力,使B点位于S点之下再启动第2台风机。 , T7 ^. h" J) |0 H* w: m $ p7 G% q; s" G3.3 其他设计措施 m" ^7 Q4 t% I - X, F6 ^; G: h& O2 e* n 如果可以降低风机负荷,总是可以并车的,如燃油锅炉。但对于某些燃煤锅炉,例如中速直吹式制粉系统的冷一次风机,由于其制粉系统必须有一个最低的干燥出力要求和送粉压头,在风机出力下降受到限制的情况下,有两个方法解决并联运行问题。一是选择风机时计算好单台风机按要求工况运行时系统阻力,使S点高于该阻力线,这意味着设计点位于特性曲线更下端,以致压头较高风机效率较低。二是可以在轴流风机风道上加一个旁路再循环门,启动该风机时,先关闭出口门,打开循环门。待第2台风机越过失速线后打开出口门,关闭循环门,这样做的缺点是增加了初投资,增加了送风倒回泄漏的可能性。- r5 z' A) S( S! y/ [: I9 h
! M/ t7 g. e4 ?, \ ~ 在设计风机进出口连接管道时,要力求避免产生涡流的可能性,某些转弯处还应采取加装导流板的措施。! W) @2 `. R6 E. L; [! S
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3.4 调整与维护1 K0 N& p. b1 ^5 A& B$ g. u, d/ d