高加危急疏水泄漏流量确定方法

文档序号:6011745阅读:627来源:国知局
专利名称:高加危急疏水泄漏流量确定方法
技术领域
本发明涉及一种高加危急疏水泄漏流量确定方法。
背景技术
在对300MW机组性能考核试验时,常发现机组存在高加危急疏水泄漏。高加疏水正常流程应为#1高加疏水至#2高加疏水,#2高加疏水至#3高加疏水,#3高加疏水至除氧器,而危急疏水泄漏将直接通过疏水扩容器排至凝汽器,不但使二抽、三抽、四抽抽汽量增加,同时使凝汽器热负荷增加,对机组的经济性影响较大。由于泄漏量无法直接进行测量, 因此也无法分析该泄漏量在机组实际运行过程中对机组经济性的影响,也无法分析其对试验结果的影响,不能给电厂提出确定的整改建议。

发明内容
本发明的目的就是为解决上述问题,提供一种高加危急疏水泄漏流量确定方法。为实现上述目的,本发明采用如下技术方案一种高加危急疏水泄漏流量确定方法,步骤为1)将现场高加危急疏水手动门关闭,保证高加危急疏水不泄漏,然后以新加装的 ASME标准凝结水流量喷嘴测量出的流量为基准,通过#1GJ-#3GJ三个高加疏水和除氧器热平衡计算出给水流量;2)用计算出的给水流量校核现场给水流量喷嘴测量出的给水流量,确定出现场给水流量测量偏差△ G,△ G =用ASME标准凝结水流量计算出的给水流量-用现场给水流量喷嘴测量出的给水流量;3)保持机组在高加危急疏水手动门不关闭的状态下重新进行测量,通过现场给水流量喷嘴测量出的给水流量和其测量偏差AG,确定出该状态下的实际给水流量及修正后的给水流量,确定方法为修正后的给水流量=现场测量的给水流量+ AG ;4)用实测的凝结水流量和修正后的给水流量为基准,通过三个高加疏水和除氧器热平衡计算出高加危急疏水泄漏量。所述步骤1)中,三个高加疏水和除氧器的热平衡和质量平衡方程分别如下#1高加疏水热平衡方程Gl = GfwX (hGoutl-hGinl)/(hGel-hGdrainl)#2高加疏水热平衡方程G2 = (GfwX (hGinl-hGin2) -Gl X (hGdrainl-hGdrain2)) / (hGe2-hGdrain2)#3高加疏水热平衡方程G3 = (GfwX (hGin2-hGin3)-GviKX (hrh-hGdrain3) - (G1+G2) X(hGdrain2-hGdrain3))/(he30-hGdrain3)G3I = G3+GviK除氧器热平衡方程
G4 = ((Gfw+Gaterh+Gatesup+Gdec)X (hdecout-hdecin)-(G1+G2+G3I)X(hGdrain3_hdecin)-GhbaclLX (hch-hdecin)+GmaoqiX (hmaoqi-hdecin))/(he40-hdecin)除氧器质量平衡方程GN = Gfw+Gaterh+Gatesup+Gdec-Gl-G2-G3I-G4-GhbaclL+Gmaoqi公式中各变量含义如下Gfw-给水流量,Gl- 一抽流量,G2- 二抽流量,G3-三抽流量,G3I-#3高加进汽流量,G4-四抽流量,hGoutl-#l高加出水焓,hGinl-#l高加进水焓,hGel-#l高加进汽焓, hGdrainl-#l高加疏水焓,hGin2-#2高加进水焓,hGdrain2-#2高加疏水焓,hGe2-#2高加进汽焓,hGin3-#3高加进水焓,GviK-中压门杆至三抽漏汽流量,hrh-再热焓,hGdrain3-#3 高加疏水焓,he30-三抽焓,Gaterh-过热减温水流量,Gatesup-再热减温水流量,Gdec-除氧器水位变化当量流量,hdecout-除氧器下水焓,hdecin-除氧器进水焓,(ihbaclL-高压缸后轴封至除氧器漏汽流量,hch-高排焓,Gmaoqi-除氧器冒汽流量,hmaoqi-除氧器冒汽焓, he40-四抽焓。本发明的有益效果是通过现场系统调整和理论计算相结合计算出高加危急疏水泄漏量,分析其对机组实际经济性影响和对试验结果的影响。以某厂300MW机组为例,经计算现场高加危急疏水泄漏量为75. 8t/h,导致机组供电煤耗率升高约4g/kW. h。如果高加危急疏水手动门不隔离,对试验结果的影响非常大,计算出的热耗率将偏高730kJ/kW. h,会
使试验结果严重失真。


图1为系统结构及测量计算示意图;下面结合附图与实施例对本发明做进步一说明。图1给出了本发明确定高加危急疏水泄漏量的系统图。其中1为ASME标准凝结水流量喷嘴,2为现场给水流量喷嘴,3为高加危急疏水手动门。为了计算各加热器用汽量,进而根据新加装的经过校验的ASME标准流量喷嘴计算出给水流量,测量了各高加及除氧器的进汽压力、进汽温度、出水温度、进水温度、疏水温度,同时测量了过热器和再热器减温水流量,并利用现场给水流量喷嘴测量了给水流量。本发明的方法为1、在做好现场安全措施的前提下将现场高加危急疏水手动门3关闭,保证高加危急疏水不泄漏,然后以新加装的ASME标准凝结水流量喷嘴1测量出的流量为基准,通过3 个高加和除氧器热平衡计算出给水流量。2、用实际测量的主凝结水流量为基准计算出给水流量,用计算出的给水流量校核现场给水流量喷嘴2测量出的给水流量,确定出现场给水流量测量偏差。3、保持机组在高加危急疏水手动门3不关闭的状态下重新进行测量,通过现场给水流量喷嘴2测量出的给水流量和其测量偏差,确定出该状态下的实际给水流量。4、用实测的凝结水流量和修正后的给水流量为基准,通过3个高加和除氧器热平衡计算出高加危急疏水泄漏量。
权利要求
1.一种高加危急疏水泄漏流量确定方法,其特征是,步骤为1)将现场高加危急疏水手动门关闭,保证高加危急疏水不泄漏,然后以新加装的ASME 标准凝结水流量喷嘴测量出的流量为基准,通过#1GJ-#3GJ三个高加疏水和除氧器热平衡计算出给水流量;2)用实际测量的主凝结水流量为基准计算出给水流量,用计算出的给水流量校核现场给水流量喷嘴测量出的给水流量,确定出现场给水流量测量偏差;3)保持机组在高加危急疏水手动门不关闭的状态下重新进行测量,通过现场给水流量喷嘴测量出的给水流量和其测量偏差,确定出该状态下的实际给水流量;4)用实测的凝结水流量和修正后的给水流量为基准,通过三个高加疏水和除氧器热平衡迭代计算出高加危急疏水泄漏量。
2.如权利要求1所述的高加危急疏水泄漏流量确定方法,其特征是,所述步骤1)中,三个高加疏水和除氧器的热平衡和质量平衡方程分别如下#1高加疏水热平衡方程Gl = GfwX (hGoutl-hGinl)/(hGel-hGdrainl)#2高加疏水热平衡方程G2 = (GfwX (hGinl-hGin2)-GlX (hGdrainl-hGdrain2)) / (hGe2-hGdrain2)#3高加疏水热平衡方程G3 = (GfwX (hGin2-hGin3)-GviKX (hrh-hGdrain3) - (G1+G2) X (hGdrain2_hGdrain3))/(he30_hGdrain3)G3I = G3+GviK除氧器热平衡方程G4 = ((Gfw+Gaterh+Gatesup+Gdec)X (hdecout-hdecin)-(G1+G2+G3I)X(hGdrain3_hdecin)-GhbaclLX (hch-hdecin)+GmaoqiX (hmaoqi-hdecin))/ (he40-hdecin)除氧器质量平衡方程GN = Gfw+Gaterh+Gatesup+Gdec-Gl-G2-G3I-G4_GhbaclL+Gmaoqi公式中各变量含义如下GfV-给水流量,Gl-—抽流量,G2-二抽流量,G3-三抽流量,G3I_#3高加进汽流量,G4-四抽流量,hGoutl-#l高加出水焓,hGinl-#l高加进水焓,hGel-#l高加进汽焓, hGdrainl-#l高加疏水焓,hGin2-#2高加进水焓,hGdrain2-#2高加疏水焓,hGe2-#2高加进汽焓,hGin3-#3高加进水焓,GviK-中压门杆至三抽漏汽流量,hrh-再热焓,hGdrain3-#3 高加疏水焓,he30-三抽焓,Gaterh-过热减温水流量,Gatesup-再热减温水流量,Gdec-除氧器水位变化当量流量,hdecout-除氧器下水焓,hdecin-除氧器进水焓,(ihbaclL-高压缸后轴封至除氧器漏汽流量,hch-高排焓,Gmaoqi-除氧器冒汽流量,hmaoqi-除氧器冒汽焓, he40-四抽焓。
3.如权利要求1所述的高加危急疏水泄漏流量确定方法,其特征是,所述步骤幻中,校核现场给水流量喷嘴测量出的给水流量,确定出现场给水流量测量偏差的AG的方法为 Δ G =用ASME标准凝结水流量计算出的给水流量-用现场给水流量喷嘴测量出的给水流
4.如权利要求1所述的高加危急疏水泄漏流量确定方法,其特征是,所述步骤幻中,通过现场给水流量喷嘴测量出的给水流量和其测量偏差,确定出该状态下的的实际给水流量即修正后的给水流量,确定方法为修正后的给水流量=现场测量的给水流量+ AG。
5.如权利要求1所述的高加危急疏水泄漏流量确定方法,其特征是,所述步骤4)中,计算出高加危急疏水的方法为通过3各高加和除氧器热平衡及质量平衡进行计算。
全文摘要
本发明公开了一种高加危急疏水泄漏流量确定方法。步骤为1)将现场高加危急疏水手动门关闭,保证高加危急疏水不泄漏,然后以新加装的ASME标准凝结水流量喷嘴测量出的流量为基准,通过#1GJ-#3GJ三个高加疏水和除氧器热平衡计算出给水流量;2)用实际测量的主凝结水流量为基准计算出给水流量,用计算出的给水流量校核现场给水流量喷嘴测量出的给水流量,确定出现场给水流量测量偏差;3)保持机组在高加危急疏水手动门不关闭的状态下重新进行测量,通过现场给水流量喷嘴测量出的给水流量和其测量偏差,确定出该状态下的实际给水流量;4)用实测的凝结水流量和修正后的给水流量为基准,通过三个高加疏水和除氧器热平衡迭代计算出高加危急疏水泄漏量。
文档编号G01F1/74GK102261936SQ201110158100
公开日2011年11月30日 申请日期2011年6月14日 优先权日2011年6月14日
发明者丁俊齐, 郑威, 郝玉振 申请人:山东电力研究院
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