【正文】
s for engineering utility . It Rises a set of basic thought and analysis method for developing and implementing this technology project in construction period . It is expected that this project would be as a typical example to developing and implementing this driving technology in construction period . 【關鍵詞】百萬機組、引風機、小輪機驅動、軸系、控制 策略 、節(jié)能、投資效益 。 項目可行性分析 汽輪機驅動工業(yè) 大功率 旋轉設備應用普遍 ,發(fā)電廠給水泵采用汽輪機驅動最為典型 。 采用背壓式小汽輪機蒸汽用量較大,需要優(yōu)化汽機通流,并相應調整鍋爐受熱面,故結合本工程的實際情況,選用凝汽式汽輪機。 根據(jù)風機設計風量、煙道阻力、風壓參數(shù)要求,對風機選型進行計算, 表 2- 1 為引風機采用汽輪機驅動的設計選型 計算 結果。m2 5400 能夠滿足上述風機參數(shù)要求的汽輪機 可以 采用純凝式汽輪機或背壓式汽輪機。此外,若采用引風機汽輪機排汽作為除氧器正常運行加熱汽源之一, 因為其汽量較大 、壓力較高 ,主機的抽汽回熱系統(tǒng)需要重新優(yōu)化設計,對應的輔機如高 、 低加設備也可能修改。表 22 為純凝式汽輪機設計選型參數(shù)??紤]到背壓式汽動引風機方案引起主機、輔機的修改變化較大,以及除氧器的運行控制和施工進度等問題,海門工程引風機驅動采用了純凝式汽輪機 選型方案 。 采用國產二級變速齒輪箱,變傳動比為 。 軸系振動計算 行業(yè)首次成功解決了滑動軸承和滾動軸承共存于同一軸系的軸系振動計算問題,軸系扭振和彎振 計算 振動分析結果能完全滿足風機正常運行要求,汽輪機 齒輪箱高速軸振動分析滿足 API612 標準的要求;全軸系扭振計算結果為 (對應引風機轉速),不在風機正常工作轉速范圍內, 且 避開了小機 800rpm 的暖機轉速 (對應風機轉速為 r/min),同時 也解決了采用滾動軸承的風機在軸系中的彎振模擬計算問題,通過長時間大負荷試運和投產后的生產運行考驗, 也 充分驗證了技術方案的正確性。相對應的設備有小汽輪機、凝汽器、凝結水泵、真空泵、汽封冷卻器、潤滑油供油裝置等。 圖 1 汽輪機驅動引風機配套工藝系統(tǒng)簡圖 小汽輪機 正常進汽汽源取 自 四段抽汽 ,而 啟動蒸汽汽源采用機組 廠用 輔助蒸汽 ; 凝汽器由 主廠房 循環(huán)水系統(tǒng)提供冷卻水源 , 汽器冷卻水回水管接入循環(huán)水虹吸井 ;兩臺引風機機組共設置兩臺立式定速凝結水泵, 引風機組凝結水管道通過凝結水泵升壓后接入主機凝汽器回收 ; 軸封供汽取與小機進汽相同汽 源,通過調節(jié)閥和減溫器后作為汽輪機軸封供汽, 小機軸封漏汽通過獨立 設置的軸封冷卻器冷凝 后 ,排入小機凝汽器 ;由于汽動引風機組軸中心標高約 ,采用下排汽模式,可 合理 利用小汽輪機下部空間,將凝汽器布置于小汽輪基礎內,凝汽器基礎負挖約 6m。 主要特殊功能的實現(xiàn) 全程 自動功能 實現(xiàn) 機組啟動(停機)全過程引風機全程自動控制及爐膛負壓全程自動調整的功能 ;負壓調節(jié)有靜葉自動調節(jié)和小機轉速自動調節(jié)兩中基本控制方式 .在風機啟動過程中,引風機小汽機先在風機入口導葉關閉的前