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国 电 X X 西 南 部 电 厂 2 × 3 5 0 M W
新 建 工 程
初步设计原则
XX 工程顾问集团XX 电力设计院
2 0 1 2. 0 4
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第一章 概述
1、厂址概述
国电 XX 西南部电厂位于 XX 省西南部 XX 黎族自治县境内。厂址位于 XX 县 XX 镇以北约 2km。 厂址西临北部湾, 所处区域岸线弯曲, 大致呈南北 走向。电厂煤码头港址位于 XX 附近,岸线基本呈南北向,海岸较为顺直。 该岸段由北向南深水区离岸渐近,拟建港址处-5m 等高线距岸约600m,- 10m 等高线距岸约 1000m,水深条件较好。
厂址陆域部分地势平坦,自然地面标高在 1.0m~8.0m 之间(1985 国 家高程基准,下同)。厂址区域有若干民间坟茔和虾塘分布,需部分拆迁。 据初步估算,拆迁工程量约为:虾塘 12 座,坟茔 100 座。
厂址区域内土地规划现状为林地,沿海区域属于砂质滩涂,种植有防 风林。厂址陆域部分南北长约 3.0km,东西宽约 2.0km,可用地面积约为 600hm2。
XX 县地理位置优越,交通方便,处于旅游城市三亚和东方市中间,有 西环铁路及环岛西线公路贯通,且靠近三亚港口、八所港口和三亚凤凰国 际机场, 有62.5km 长的海岸线和正待开发利用的岭头天然避风渔港,海运、 陆运、空运都很方便。
厂址东面约 1.5km 处有连接佛罗镇、 XX 镇和黄流镇的县道通过,电厂 道路引接于县道。
本工程淡水水源取自石门水库,取水口位于库区,本工程水资源论证 结论表明,在九所水厂未运行的条件下,石门水库水量能够满足本期工程 要求;冷却水水源为海水,采用直流循环供水系统。厂址地面整平标高均 高于 100 年一遇洪(潮)水位。
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2、电厂规模
本项目投资方为中国国电集团公司; 项目单位为国电 XX 南部发电公司 筹建处。
电厂本期建设规模按 2×350MW 燃煤机组考虑;电厂规划容量按 4×350MW 燃煤机组考虑。
随着 XX 负荷增长,以及未来规划的气电、抽蓄的投产,预计 XX 煤电 机组的利用小时数将有所提高。根据接入系统初步意见国电 XX 西南部电厂 本期 2×350MW 燃煤机组的年利用小时数取为5000~5500h。
第二章 初步设计内容深度及范围
1、为了贯彻落实“控制工期,保证质量,降低造价,争创一流”的工 程建设指导思想,充分发挥设计在工程建设中的龙头作用,提高工程初步 设计编制工作质量和水平,对工程初步设计工作进行事前指导。
2 、工程项目的初步设计工作将按照以下规程、规定和文件执行:
(1)《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》 DL/T5427-2009;
(2) 《火力发电厂设计技术规程》 DL5000-2000 (以下简称“大火规”);
(3)现行概预算编制有关规定;
(4)每一年度颁发的发电工程限额设计控制指标;
(5)本工程可行性研究报告审查会议纪要;
(6)执行本工程环评内容;
(7)执行本工程接入系统审查意见;
(8)落实可研阶段各项审查意见。如:水土保持报告的审查意见、安
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全预评价审查意见、职业病防治批复意见等;
(9)《中国国电集团公司火力发电工程设计导则》;
(10)《中国国电集团绿色火电站建设指导意见》;
(11)国家和行业管理部门有关的法规、标准、规范和规定。
3、本初步设计原则编制是在 2012 年 1 月 11- 12 日 XX 分公司组织的内
审基础上修改完善的。
4、初设范围
(1) 在初步设计文件中应有 MIS 专篇, 内容包括: 阐明与基建 MIS、 SIS 以及报价系统的关系;根据统一规划、分步实施的原则推荐硬、软件配置 方案;测算所需费用;对编码系统进行细化,提出可操作的要求。
(2)总体设计单位在初步设计阶段, 对脱硫岛按照可研(原称初步设计预 设计)的深度开展以下工作, 作为指导脱硫岛招标和承包商开展初步设计的 依据:
1)确定岛内标书编写原则,含技术条件、供货范围;
2)确定岛外配套设计原则;
3)参考类似工程编制概算或修正估算。
(3) 采用三维设计技术, 电厂标识系统采用 KKS 编码, 对 MIS 系统(含 基建)进行规划设计。
(4)按国电集工[2006]397 号 《关于集团公司系统新建火电厂推广应用 变频调速技术的指导意见》对凝结水泵等目前应用变频调速技术比较成熟 的电机,以及给煤机、除盐水泵、燃油泵等调节频繁的中小型电机,要采 用变频调速技术。同时对送风机、引风机、一次风机、增压风机等是否采 用变频调速技术,由设计单位进行专题论证,在初步设计审查时确定。
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第三章 初步设计技术部分
根据本工程可研审查意见,本工程规划容量为4×350MW,本期建设规 模为 2×350MW 超临界凝汽式燃煤发电机组。本工程机组年利用小时数按 5500 小时进行工艺系统设计。
1、电力系统部分
根据《XX 西南部电厂接入系统设计修编(送审稿)》的初步评审意见, 电厂本期 2×350MW 机组的接入系统方案为:
电厂以 220kV 一级电压接入系统,规划出线6 回,本期出线 4 回,备 用 2 回;本期出线 2 回至望楼变, 2 回至崖城变。
对电厂主接线及有关电气设备参数的要求如下:
(1) 电厂主接线:本期可采用双母线接线,二期扩建后应具备分厂 运行能力,可采用双母双分段接线。
(2) 发电机励磁方式:推荐采用自并励励磁系统,强励倍数应不小 于 2.0,机组加装 PSS 装置。
(3) 发电机功率因数: 发电机组额定功率因数按 0.85 (滞后) 考虑, 并要求具备功率因数进相 0.95 运行的能力。
(4) 电厂调峰能力:建议电厂 2×350MW 机组的最小技术出力不高 于 40%。
(5) 电厂升压变参数:系统对电厂主变阻抗、容量等一般参数的选 择没有特殊要求,可按常规设计选择;电厂升压变高压侧抽头可选为 242±2×2.5%kV。
(6) 断路器遮断电流:建议电厂 220kV 断路器遮断电流选为 50kA。
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以上设计原则以接入系统专题正式评审意见为准。
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2、总图运输部分
2.1 厂区总平面布置按照本期建设 2×350MW 燃煤机组,规划建设 4× 350MW 燃煤机组统一考虑,并进行多方案优化、比较。本期工程厂区围墙 内占地面积不大于 18.00hm2。
2.2 全厂总体规划
本工程厂址位于 XX 县 XX 镇北面约 1.8km 处,新丰村和丰塘村位于厂 址东面约 1.8km 处, XX 盐场位于厂址东面约2.5km 处。
本工程以 220kV 一级电压接入系统,规划出线6 回,本期出线 4 回, 备用 2 回。本期出线走廊宽度暂按 100m 考虑。
本工程供水系统采用直流冷却系统,冷却水水源为海水,电厂补给水 取自石门水库。
本工程燃煤运输采用水路运输方式,煤码头位于厂址西南侧海域,拟 建设煤炭专用煤码头一座。
本工程灰渣采用汽车运输,全部综合利用,并设置丰塘事故灰场。
本工程共设三条厂外道路,分别为进厂道路、运货道路及事故运灰道 路。
2.3 厂区总平面布置
2.3.1 厂区总平面布置原则
(1)厂区总平面布置在业主给定的用地范围内进行,尽量不突破用地 范围。
(2)厂区总平面布置按照一期建设 2×350MW 燃煤机组,规划建设 4 ×350MW 燃煤机组统筹考虑,并预留扩建条件。
(3)在满足规程规范的前提下,尽可能的缩小厂区用地,贯彻“十分
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珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地”的基本国策。
(4)进厂道路接于县道,并按照自东向西方向进厂。
(5)辅助厂房和附属建筑尽量采用联合布置、多层建筑和成组布置, 做到分区明确,合理紧凑,生产方便,造型协调,整体性好。
(6)总平面布置以主厂房为中心,以工艺流程合理为原则,根据地 形条件、设备特点和施工条件等因素,合理安排、因地制宜地在用地范围 内进行布置。
(7)在厂区管线密集的区域架设综合管架。
2.3.2 厂区总平面布置方案
方案一
厂区总平面布置采用三列式布置形式,自南向北依次为贮煤场 →主 厂房 →220kV 屋内GIS 配电装置,固定端朝西,向东扩建,出线方向朝北。 生产辅助、附属设施主要位于固定端侧,部分位于主厂房和贮煤场之间。
方案二
厂区总平面布置采用三列式布置形式,自西向东依次为贮煤场 →主厂 房 →220kV 屋内 GIS 配电装置,固定端朝南,向北扩建,出线方向朝东。 生产辅助、附属设施主要位于固定端侧,部分位于主厂房和贮煤场之间。
2.3.3 厂区围墙及大门
(1)本工程厂区四周设置 2.2m 高围墙;变压器、配电装置、供氢站、 液氨储罐区等四周设置 1.8m 高铸铁围栏。
(2)厂区主要进厂出入口和次要进厂出入口设置电动大门,厂内在变 压器、配电装置、供氢站、液氨储罐区等设置钢大门。
2.3.4 厂区道路及广场地坪
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(1)厂内各建筑物之间,应根据生产、生活和消防的需要设置行车 道和人行道,主厂房区、煤场、配电装置区、液氨储罐区、供氢站等周围 设环形道路或消防车车道。
(2)厂区道路采用城市型道路,在主、次干道两侧设置雨水井。
(3)厂区道路及硬化地坪采用水泥混凝土面层。
2.3.5 节约集约用地措施及厂区用地分析
(1)本工程结合工艺专业各项优化措施,在总平面布置时:尽量采
用联合建筑的形式;优先采用综合管架敷设的形式布置厂区管线;按照工 艺流程和安全间距要求,合理、紧凑布置生产车间,做到工艺顺畅,管道 短捷,从而减少管道占地。
(2)根据《电力工程项目建设用地指标(火电厂、核电厂、变电站
和换流站) 》,本工程厂区建设用地基本指标为 17.82hm2 。由于燃煤
Q =18.310MJ/kg,贮煤场容量按照 2×350MW 级机组20 天的耗煤量设计,
net
因此贮煤场区域增加 1. 13hm2 。结合以上结果,本阶段厂区建设用地指标 为 18.95hm2。
(3)根据《中国国电集团公司火电工程初步设计原则编制要求》,厂 区用地(扣除煤场占地面积增加的影响后)应按照《电力工程项目建设用 地指标》减少 5~10%作为建设用地控制指标。因此,本阶段厂区围墙内 占地面积不大于 18.00hm2。
2.4 厂区竖向布置
厂址区域自然地形平坦, 不受洪水及 1%高潮位影响。 厂区竖向布置综 合考虑厂区及施工区土石方平衡、与周边自然地形地貌协调等因素,拟采 用平坡式布置型式。
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电厂场地采用的排水方式为:街沟 → 雨水口 → 管道 →大海,雨水口间 距为 25~50m。
厂区及施工区采用浆砌块石矮挡墙支挡形式。
厂区及施工区土石方及基槽余土达到挖填平衡的效果。
2.5 交通运输
本工程共设三条厂外道路,分别为进厂道路、运货道路及事故运灰道 路。以上道路均采用三级公路标准,混凝土路面。
本工程拟建设煤炭专用煤码头一座,港址位于厂址西南侧海域。
2.6 厂区管线及沟道规划
厂区内管、沟的布置应与厂区总平面布置、竖向布置相协调。
处理好各种管线的走向,做到压力管让自流管、可弯曲管让不易弯曲 管、分支管让干管、小管径让大管径、临时性的让永久性的、施工量小的 让施工量大的、检修次数小的让检修次数多的。
有特殊要求的管线应考虑防护措施。
管线敷设方式的确定应根据介质性质、交通、地形、施工等因素,采 取直埋、 管沟、 地面及架空四种敷设方式。 凡有条件集中架空布置的管线, 优先采用综合管架进行敷设。
2.7 总平面布置的安全设计
厂区建(构)筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》及《火力发 电厂设计技术规程》的要求。
厂内道路布置以总平面中各功能分区和消防要求形成厂区道路网。
2.8 总平面布置的防护设计
厂区总平面布置考虑消防、防振及防噪声要求。
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厂区总平面布置考虑将易燃易爆的建构筑物布置在厂区边缘地带。 厂内道路布置以总平面中各功能分区和消防要求形成厂区道路网。
厂区四周设置 2.2m 高铸铁围墙,变压器、配电装置、供氢站、液氨 储罐区四周设置 1.8m 高铸铁围栏。
2.9 专题名称:
总体规划及总平面布置研究
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2
符号 ρ
单位 25℃
SiO (F)d %
料 值
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3、热机部分
3.1 燃料
3.1.1 燃料特征
本工程设计煤种拟选用印尼煤,校核煤种拟选用晋北烟煤(平朔煤)。
煤质分析资料见下表:
表 3. 1- 1
名 称
收到基碳
收到基氢
收到基氧
收到基氮
收到基硫
收到基水份
收到基灰份
空气干燥基水份 干燥无灰基挥发分 可磨性系数
收到基低位发热量 磨损指数
煤中氟
煤中氯
煤中游离二氧化硅
煤灰比电阻
煤
符 号 单 位
Car %
Har %
Oar %
Nar %
St.ar %
Mar %
Aad %
Mad %
Vdaf %
HGI /
Q. MJ/kg
Kpe /
Fd µg/g
Cld %
质 资
数
设计煤种
49.99
3.60
14.01
0.75
0.29
25
6.35
16.56
40.53
58
18.31
0.8
94
<0.001
11.17
2.50×10 9
校核煤种
60.47
3.94
7.74
1.08
1.21
9.1
16.42
1.12
38.44
69
23.28
0.8
72
0.008
2.15
1.5×109
100℃
140℃
190℃
200℃
210℃
4.6×101 .9×101 .2×101 .2×101 .2×101
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1
2.6×109
3.9×101
.8×101
.8×101
.8×101
17:19:11
0
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名 称
二氧化硅 三氧化二铝 三氧化二铁 二氧化钛 氧化钙
氧化镁
氧化钾
氧化钠
三氧化硫 五氧化二磷 变形温度 软化温度 半球温度
流动温度
号 单 位
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
℃
℃
℃
℃
数 设计煤种 39.47 27.13 12.19 1.07 11.56 1.2 0.11 0.57 6.35 0.28 1210 1260 1290
1320
值
校核煤种 46.18 40.01 3.98 1.39 3.24 1.18 0.23 0.34 3.05 0.30 1470 >1500 >1500
>1500
符
SiO
2
Al O
2 3
Fe O
2 3
TiO
2
CaO
MgO
K O
2
Na O
2
SO
3
P O
2 5
DT
ST
HF
FT
3.1.2 锅炉点火用油
本工程锅炉采用 0 号轻柴油点火及助燃作为备用方式。锅炉采用两级 点火,即高能点火器 →轻柴油 →煤粉。在燃烧器管理系统( BMS)中,锅 炉自动点火、油枪自动投切。
3.2 机组选型
3.2.1 机、炉、电匹配原则
(1) 汽机调阀全开(VWO)工况下的进汽量不小于汽机最大连续出力 (T-MCR)工况进汽量的 1.03 倍,作为机组运行老化、设计、制造误差及 调节能力的裕量。
(2) 锅炉最大连续蒸发量与汽轮机调阀全开(VWO)工况蒸汽流量相
匹配。
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(3) 发电机的额定容量与汽轮机的额定容量相匹配,发电机的最大 连续容量与汽轮机的最大连续出力( T-MCR)相匹配,此时发电机的功率 因数、氢压为额定值,发电机氢冷却器的冷却水温度与汽轮机相应工况下 的冷却水温度一致。
3.2.2 锅炉
超临界、单炉膛、一次中间再热、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、 Π型布置燃煤直流炉。蒸发量暂定 1130t/h,最终以招标后的锅炉参数为 准。
3.2.3 汽轮机
350MW 超临界、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、 8 级回热、湿冷、 凝汽式汽轮机。主要参数如下:
表 3.2- 1 汽 轮 机 主 要 参 数 表
单 位 数 据
超临界、一次中间再热、
双缸双排汽、单轴、湿冷、
凝汽式
N350-24.2/566/566
MW 350
MPa(a) 24.2
℃ 566
MPa(a) 4. 177(VWO 工况: 4.537)
项 目
机组性能规范
机组型式
汽轮机型号
额定功率
THA 工况蒸汽参数
主蒸汽压力
主蒸汽温度
高压缸排汽口压力
编
号
一
1
2
3
4
5
6
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编
号
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
二
1
2
3
项 目
高压缸排汽口温度
再热蒸汽进口压力
再热蒸汽进口温度
主蒸汽进汽量
再热蒸汽进汽量
排汽压力
配汽方式
给水温度
额定转速
THA 工况热耗率
给水回热级数(高加+除氧+低
加)
启动方式
汽轮机性能保证
铭牌功率(TRL)
最大连续功率(TMCR)
THA 工况时热耗率
单 位
℃
MPa(a)
℃
t/h
t/h
kPa(a)
℃
r/min
kJ/kWh
MW
MW
kJ/kWh
数 据
310.5(VWO 工况: 319.0)
3.843(VWO 工况: 4. 174)
566
1010.37(VWO 工 况 :
1105)
845.88(VWO 工 况 :
919.65)
6.58(TRL 工况: 11.8)
喷嘴调节
282.7(VWO 工况: 288.7)
3000
7669.3
3+1+4
高压缸启动
350
367
7669.3
说明:上表参数暂定,初设阶段根据主机招标情况调整
3.2.4 汽轮发电机
采用 350MW 静态励磁发电机组,冷却方式为水氢氢,主要参数如下: 表 3.2-2 发 电 机 主 要 参 数 表
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项 目
额定容量
额定功率
额定功率因素
额定电压
额定频率
额定转速
定子线圈接线方式
励磁方式
数
数
额定氢压
效率(保证值)
漏氢量(保证值)
汽轮发电机组噪声水平 ( 距
外壳 1m 处)
数 据
412
350
0.85(滞后)
20
50
3000
YY
自并励静止励磁
3
2
0.3
≥98.9%
<10
≤90
单 位
MVA
MW
kV
HZ
r/min
MPa(g)
Nm3/24h
dB(A)
编
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
相 极
3.3 燃烧系统及辅助设备选择
(1)燃料消耗量
燃料消耗量见下表:
表 3.3-1 锅炉燃料消耗量
项目名称 单位 设计煤种 BMCR 校核煤种 BMCR
1 134.08
锅炉台数 时耗煤量
2 268.16
2 342.98
1 171.49
序
号 1 2
台 t/h
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日耗煤量
年耗煤量
6859.6
188.64
2681.6
73.74
3429.8
94.32
5363.2
147.48
t/d
104 t/a
3
4
注:日运行小时数按 20 小时计,年利用小时数按 5500h 计。
(2)燃烧制备系统及辅助设备选择
1) 系统型式:根据本工程煤质情况,制粉系统采用中速磨正压冷一 次风机直吹式制粉系统。
2) 主要附属设备选择:每台炉分别配 5 台中速磨煤机, 4 运 1 备。 每炉配两台离心式密封风机、 5 台电子称重式皮带给煤机。
(3)烟、风系统及辅助设备选择
1) 每台锅炉分别配 2×50%容量的送风机、 一次风机和引风机。 送风 机和采用动叶可调轴流式,一次风机采用变频调节离心式风机,引风机采 用动叶可调轴流式。
2) 根据 XX 地区的环境条件,锅炉不设置暖风器和热风再循环系统。
(4)除尘器选择论证及烟囱的运行条件
1) 除尘器型式按双室四电场(移动极板式)静电除尘器、双室五电 场静电除尘器、电袋复合除尘器进行专题比选,除尘效率和除尘器型式以 最终根据环评报告的批复意见确定。
2) 两台锅炉合用一座现浇钢筋混凝土结构的套筒烟囱,烟囱高度及 内筒选型,根据环评批复意见确定。烟囱外形需采用去工业化设计,烟囱 结构需增设旅游观光设施。
(5)点火助燃系统
本工程锅炉采用等离子加微油点火系统,采用 0 号轻柴油点火及助燃 作为备用方式。轻柴油按汽车运油方式考虑,油罐容量按 2×300m3 设置, 相应设置卸油装置、供油泵,粗、细滤油器。锅炉点火以及助燃系统与启
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动锅炉燃油系统统一考虑。
3.4 烟气余热、循环水余热等低位能应用系统
烟气余热应用系统:编制《烟气余热利用专题》,论证烟气余热利用 系统的经济性和可行性。
3.5 烟气脱硝系统及设备选择
烟气脱硝采用高含尘、选择性催化还原法( SCR)工艺技术,脱硝效 率≥80%,预留备用空间,催化剂按 2+1 层布置方式来进行考虑; SCR 反 应器布置于省煤器和空气预热器之间,不设置 SCR 烟气旁路。
3.6 热力系统及辅助设备选择
3.6.1 热力系统的主要设计原则
本工程热力系统除辅助蒸汽系统和锅炉启动给水系统采用母管制外, 其余系统均采用单元制。热力循环采用八级回热抽汽系统,设有三台高压 加热器、一台除氧器和四台低压加热器。
热力系统的配置力求经济适用、系统简单,在保证机组安全、可靠、 经济、高效运行的前提下,对热力系统进行了优化,合理减少了备用设备 数量和备用容量,简化了工艺流程,降低系统阻力及工质损失,减少了能 耗,既降低了初投资,又减少了运行成本。
3.6.2 主要热力系统
3.6.2.1 汽轮机主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统
主蒸汽及再热蒸汽管道系统的设计参数按 《火力发电厂汽水管道设计 技术规定》(DL/T5054- 1996)执行。主蒸汽系统及再热蒸汽系统均采用 单元制。主蒸汽管道采用“2- 1-2”布置,高温再热蒸汽管道采用“1-2” 布置,主蒸汽管道和高温再热蒸汽管道管材 A335P91;低温再热蒸汽管道 采用“2- 1””布置,低温再热蒸汽管道管材A672B70CL32。旁路阀后管道 冲刷段管材 A691 1- 1/4Cr。
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在 BMCR 工况下主蒸汽管道压降不大于锅炉末级过热器出口压力的 5%。从汽轮机高压缸排汽口到汽轮机中压联合汽门前总的再热蒸汽系统压 降在 BMCR 工况下不大于汽机高压缸排汽压力的8%。
旁路暂定为 30%BMCR 高、低压两级串联汽轮机旁路系统。旁路系统形 式及所需容量根据最终确定的汽轮机启动方式和再热器是否允许干烧确 定。
3.6.2.2 高压给水系统
每台机组配置 2 台 50%容量的汽动给水泵组,给水前置泵与主泵同轴 布置,两台机组配置一台 30%容量的电动启动定速给水泵组。
给水泵出口总流量(不含启动/备用泵)按锅炉 BMCR 蒸发量的 105%。
主给水管道材质采用 EN 10216-2 标准的 15NiCuMoNb5-6-4。
给水系统采用单元制,三台高加给水采用大旁路系统,高加进口处采 用三通阀,高加出口处采用闸阀。
3.6.2.3 抽汽系统
汽轮机有 8 段抽汽,分别作为 3 台高加, 1 台除氧器和 4 台低加的加 热汽源。四段抽汽同时提供给水泵汽轮机用汽和厂用辅助蒸汽。
3.6.2.4 凝结水系统
凝结水系统采用中压凝结水精处理系统。凝结水泵采用一级泵系统, 每台机配置 3×50%容量的凝结水泵,两台运行,一台备用,运行泵采用 变频调速运行,设置两套变频装置。
采用内置式除氧器,滑压运行,除氧器水箱有效容积 150m3,加热汽 源来自汽机四段抽汽,启动或低负荷时,由辅助蒸汽系统供汽。
轴封冷却器采用全容量型,不设置旁路系统。 5/6 号低加和 7/8 号低 加分别设置大旁路。
取消设置凝结水补水箱和输送泵系统, 并取消设置凝汽器热井溢流系 统,直接由化学除盐水系统向凝结水系统上水并提供补充水。
引出部分凝结水至锅炉低温省煤器,利用烟气余热加热,回收热量,
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提高回热系统的热经济性。
3.6.2.5 辅助蒸汽系统
辅助蒸汽系统为全厂提供公用汽源。每台机设一辅助蒸汽联箱。相邻 机组的辅助蒸汽联箱用一根辅助蒸汽母管连接,相邻机组之间的辅助蒸汽 母管用阀门隔离。正常运行时由本机四级抽汽向辅助蒸汽系统供汽,机组 启动时辅助蒸汽由启动锅炉或邻机提供辅助汽源,低负荷时由本机低温再 热蒸汽供汽。
3.6.2.6 抽真空系统
汽侧抽真空系统设置二台 100%容量的水环式真空泵。正常运行时一台 运行,一台备用。在机组启动时,二台真空泵可一起投入运行,以加快抽 气速度,尽快建立真空,真空达到要求后,进入正常运行。水侧抽真空系 统设置一台水室真空泵, 机组启动时抽吸凝汽器水侧空气, 尽快建立虹吸。
3.6.2.7 凝汽器循环水系统及辅机冷却水系统
主厂房内凝汽器循环冷却水为海水,不设胶球清洗装置;辅机冷却水 系统汽机房区域采用带过滤装置的开式循环冷却水(水源为循环冷却水) , 开式水系统不设升压泵;锅炉房区域及汽机房内转动机械用冷却水采用闭 式循环水系统,设置一台 100%容量闭式水热交换器。
3.6.2.8 锅炉启动系统
主要由锅炉厂设计和配套,水质不合格时排往机组排水槽或供水专 业,当锅炉启动水质合格时疏水排往凝汽器。
3.6.3 辅助设备选择
3.6.3.1 高压加热器
每台机组设 3 台高压加热器,为全焊接结构,采用固定板U 形管卧式 布置,双流程。每台高加都设有蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段三个换 热区。
高加技术数据见表 3.6- 1,表中为参考数据,最终以招标后确认的厂 家资料为准。
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单 位
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表 3.6- 1 高压加热器技术数据
加热器编号
设计参数
加热器型式
制造厂
加热器数量
加热器总面积
壳侧设计压力
壳侧设计温度
管侧设计压力
管侧设计温度
给水端差(TTD)
疏水端差(DCA)
壳体材料(筒节/筒身)
冲击板材料
管子流程
管子与管板连接方式
型式
管子材料
管径×壁厚
最大允许堵管数
水室与管板
水室材料
水室盖材料
管板材料
台
m2
MPa
℃
MPa
℃
℃
℃
mm
%
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