汪明旺

摘要:在大唐淮南洛河发电厂#1—#6机组中,补水系统有两个取水口,补水水源取自于淮河。其中#1—#4机组一个取水口,经淮河取水口及钢筋水泥通道进入补给水泵房前池,水经滤网进入补给水泵进口汇合集箱,再经补给水泵打出供各用户使用。#5、#6机组一个取水口,同样经淮河取水后进入沉淀池后进入补给水泵进口,再经补给水泵打出。为避免取水口损坏造成机组补水中断,在一二期至三期补给水母管之间设立联络管道,加装联络门,在任意一个取水口异常时能隔离取水口,用联络管道供水,避免机组非计划停运。

关键词:补水系统 共享 非停

大唐淮南洛河发电厂#1—#6机组在2012年之前都是各自独立的补水系统,在2012年因一期补给水泵异常需要检修。在厂部领导做出批示后,该分场积极准备实验及检修工作操作票,最终成功的实现了该厂补给水泵出水门及出水联络门更换的难题,问题的解决,也避免了该厂今年三期取水口损毁所可能造成的机组非计划停运。后来在厂部协调下,通过论证及检修、运行人员的密切配合,最终实现了一二、三期补给水出水母管南、北路母管联通,大大优化了补给水系统的运行方式,降低了该厂的厂用电率,提高了补给水系统运行的经济与安全性。

1 设备概况

洛河发电厂六台机组分别于1985、1986、1997、1998、2006年竣工投产,其中#5、#6机组2006年实现双投。有两套单独的补给水系统,其中#5、#6机在2004年设计建造时从一期补给水母管北路接有一路临时补水水源,因时间过长,管道布置及阀门设置都无法确定实际位置,为此厂部在以总工程师为总指挥,运行副总为副总指挥的临时攻关小组,首先解决一期补给水系统出水门及出水联络门的更换处置方案,阀门更换结束后再考虑下一步一二期与三期南路补给水母管接连通管的方案。最终实现一二、三期补给水系统共享。

2 存在的问题

一二期补给水系统出水门及出水联络门更换都必须同时停运两台补给水泵,一台补给水泵满载运行只能提供大约3000t/h的流量,只能满足大约两台机组及化学制水的需要,且检修的时间比较长,一旦检修过程中唯一运行的一台补给水泵出现故障,将极大可能造成一二期的机组全部停运。另外检修措施的办理及一二期南、北路补给水管道牵涉的阀门较多,阀门用的时间都很长,隔离效果差,出口逆止门因长时间冲刷腐蚀都不严。检修隔离所牵涉到化学、除灰、燃料、运一、运二等专业,一旦有任意一个环节出现疏忽都将造成该厂一台或几台机组的非计划停运。在这个情况下,厂部领导高度重视。由厂部副总工程师任常务副总指挥,确定三期补给水系统至一二期补给水系统的管道、阀门位置及三期最大可能输送至一二期补给水系统的最大流量。

3 技术攻关

针对该厂补给水系统存在的问题,攻关组经过周密考虑,首先停运一二期一台补给水泵,开启三期补给水母管至一二期补给水母管的三期侧联络阀,调整观察约三天,最后通过一二期补给水泵出口流量积数及一二期补给水泵电流判断三期补给水母管至一二期补给水母管的流量在一期补给水泵两台运行时几乎为0t/h,攻关组认为流量为0 的原因可能为一期补给水母管压力在两台泵运行时压差几乎为0或者三期至一二期补给水母管一二期侧有阀门是关闭的。后来攻关组又停运了一二期补给水系统的第二台补给水泵,通过补给水泵出水流量积数及机组运行过程中所需要的补给水量计算通过联络管道从三期补给水母管到一二期补给水母管流量约为1200t/h,也证实了三期补给水母管至一二期联络管路是联通的。有了备用补水水源,攻关组通过讨论,制定技术措施,考虑到检修过程中可能出现的种种情况,由运行一分场起草操作票与操作过程中各种情况下的处置预案,最后成功的更换了一二期补给水泵的所有出水门与出水联络门。

今年三期取水口损毁,三期补给水取水中断。有了一二期补水门更换摸索的经验,通过一二期补给水母管向三期补给水系统补水,三期补水不足部分由10台流量为50t/h的潜水泵从#3机冷水塔抽水至#5、#6机冷水塔,保证了#5、#6机组的补水需要,避免了#5、#6机组的非计划停运。

4 攻关成果

经过技术攻关组周密精细的考虑与实施,最终一二期给水泵出水门及出水联络门已全部更换完毕,更换过程中因指挥得当,协调周密,找到了一二期至三期补水联络管道及阀门的具体位置。通过实验数据判断了一二期与三期补给水母管联络管所能通过的大致流量。项目的完成避免了该厂今年三期取水口损毁可能造成的机组非计划停运。在今年又完成了一二期至三期补水母管南路联络管道的建造,优化了六台机组补水的方式,完善了补水系统运行方式,有效的避免了该厂因补水系统故障所可能造成的机组非计划停运,提高了补水系统的运行灵活性与可靠性。

5 结束语

本次技术攻关,是一次成功的技术攻关行动,不但解决了该厂补给水系统运行过程中出现的难题,又提高了该厂工程技术人员在补给水系统故障及异常情况下分析问题、解决问题的能力,增加了工程技术人员分析补给水系统故障及异常出现时的处理经验,保证了补给水系统的安全、经济运行。

参考文献:

[1]姜士滨.自动补水系统的改造应用[J].黑龙江水利科技,2010(05).

[2]白育宁,马文晖.浅析电厂锅炉补给水处理问题[J].中国新技术新产品,2011(13).

[3]姚林曼.电厂水处理技术发展及经济性分析[J].东方电气评论,2009(03).