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揭秘 | i阀哥与二次再热发电机组的不解之缘 (二)
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揭秘 | i阀哥与二次再热发电机组的不解之缘 (二)
埃迈流体技术
2015-12-18
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导读:在接下来的内容中,通过国电泰州二次再热电厂的实际案例,我们来看看旁路系统的解决方案是如何为二次再热发电厂节约
在接下来的内容中,通过IMI关键流体技术在国电
泰州
电厂二次再热旁路应用中的解决方案,我们来看看旁路系统的解决方案是如何为二次再热发电厂节约能耗、提高经济效益的。
上期回顾: 《揭秘 | i阀哥与二次再热发电机组的不解之缘 (一)》(点击进入)
上文要点
火力发电采用二次再热技术的原因
二次再热技术的主要技术挑战
与
华能安源电厂采用IMI CCI BTG旁路技术不同的是,国电泰州电厂#3二次再热机组采用的是IMI 关键流体旗下
德国
IMI Bopp & Ruether旁路技术,共计8套高、中、低旁路组成整个旁路系统,以配合和优化机组启动,保护汽轮机,提供安全功能保护锅炉系统,以及配合再热器安全阀保护再热系统。这笔订单是在2013年6月签订,并于半年之后交货。
IMI CCI的BTG技术
二次再热电厂中旁路系统阀遭遇的技术难点
除材质问题外,因为增加了中旁阀,形成高中低三级串联旁路系统,这就比一次再热的二级串联旁路复杂,因此需要各级旁路同时协同配合以完成整个启动过程。同时这种复杂性对锅炉的影响也很大,运行时对阀门的控制性要求更高。
IMI Bopp & Ruether技术
此外,由于中、低旁路的入口压力要小于标准一次再热机组的旁路,这要求非常大的阀门尺寸来应对2倍于一次再热机组内的流量。
IMI关键流体技术在国电泰州二次再热旁路应用中的解决方案
根据这些实际的应用工况,IMI关键流体的高旁阀采用多级笼罩、加大行程等方法来应对,控制过程流速并降低震动噪音,同时增加了阀门的调节性能,实现压力和
温度
控制。
IMI关键流体的旁路阀技术对锅炉系统起到安全保护功能。在启动阶段优化工质、缩短启动
时间
,实现锅炉与汽轮机的最佳匹配,在运行阶段保护汽轮机。此外,还可以实现增大行程、增加可调比,并采用蒸汽辅助雾化增强雾化效果,避免内件受到过大热应力。
安全可靠的液压系统为阀门的动作提供动力保障,系统采用硬管作为液压块与执行机构之间油路通道,避免用螺栓连接,增加了可靠性,防止因螺栓松动造成油系统泄漏。
i阀哥
想知道通过采用二次再热技术,用户可以提高多少能效,从而带来多大的经济效益么?敬请关注‘i阀哥与二次再热发电机组的不解之缘 (三)’
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