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调峰及低负荷运行对机组设备影响

摘要:随着“碳峰、碳中和”、“建设以新能源为主体的新型电力系统”等

目标要求的提出,新能源将迎来快速发展,能源结构将进一步优化,而煤机组类

型在能源结构中所处的位置由电力供电向外部调节电力转移,煤机组负荷压力将

进一步加大,火电机组的安全经济运行和新能源的高效消耗将面临严峻的考验,

对火电机组的灵活运行提出了更高的要求。

关键词:调峰;低负荷运行;机组设备;影响分析

引言

由于发电厂百万机组深度调峰工作的需求,一些发电厂的锅炉设备在低负荷

运行过程中会出现相关参数偏离设计参数的情况,进而导致百万机组在低负荷运

行过程中出现了燃烧稳定性差、空预器低温腐蚀、气温偏低等情况,给发电厂的

安全生产造成了不利影响。

1调峰对机组设备寿命的影响

1.1汽轮机本体寿命分配

汽轮机寿命一般是指从首次投运至转子出现第1条宏观裂纹期间的总工作时

间。影响汽轮机寿命的因素主要可以分为2大类:一是转子材料受到高温和工作

应力作用产生的蠕变损耗;二是转子材料受到交变应力引起的低周疲劳损耗,由

启动、停机、变负荷等不稳定变工况引起。转子总的寿命损耗为这两类损耗之和。

汽轮机转子在启停及变负荷工况下运行,内部温度场处于非稳定状态,使转

子内部承受热应力。负荷波动越频繁,这种热应力冲击次数就越多,对转子寿命

损耗就越大,这就是低周疲劳损伤。低周疲劳损伤约占转子总寿命损伤的80%,

是研究汽轮机转子寿命损伤的主要考虑对象。目前认为汽轮机服役年限是30年,

为获得最大的经济和社会效益,必须合理分配并充分利用汽轮机寿命。

1.2辅助设备寿命

机组调峰运行,给水泵内介质温度、压力也会随机组负荷的变化而变化,在

机组升负荷的过程中,除氧器压力和温度提高,高温水流入低温泵体内,将产生

一定的热冲击。降负荷时,泵体和介质的温度变化相反,也同样会产生热冲击。

泵体需承受这样的交变应力,必然导致给水泵的寿命损耗,这就对泵的可靠性提

出了较高的要求。

回热加热器温度、压力等参数均随机组负荷变化而变化,因而在机组负荷大

幅度变动时,回热加热器都将承受相应的交变应力。这种交变应力会对金属部件

产生不利影响,降低使用寿命。因此,在机组变负荷过程中,应严格控制负荷的

变化率。回热加热器解列后重新投入时,应严格按照规定的温升速率控制进汽阀

开启度。各个回热加热器的连续排汽需保持通畅,保证加热器内的不凝结气体及

时排出,既提高了换热效率,也延缓了金属部件的腐蚀。

2低负荷运行对机组设备影响

2.1燃烧稳定性差

现在发电厂的燃料成本普遍超过发电成本70%,这造成火力发电企业运营在

亏损边缘,经营压力越来越大。为了降低生产成本,有的发电厂加大了褐煤的掺

烧量。因为劣质褐煤具有低热值、高水分及灰分相对较高,可磨性差,燃烧稳定

性随灰分、水分增加而变差的特点,以及低负荷时锅炉水动力特性差,炉内空气

动力场不均匀,且水冷壁前墙中部热负荷偏高,所以一些锅炉在低负荷(机组在

500MW以下)燃烧劣质褐煤时,水冷壁温度难以控制、燃烧稳定性差的问题表现

得更加明显。

2.2汽温偏低

机组在低负荷运行过程中,其再热气温最低会降至580℃左右,与标准的

603℃存在一定产局。当机组内的蒸汽温度过低时,会导致汽轮机叶片上附近的

蒸汽湿度增加,有时还会出现水冲击,导致汽轮机叶片断裂、损坏。同时,蒸汽

温度过低还可能导致汽轮机转子受到较大的轴线推力,进而导致设备跳机。此外,

在蒸汽压力保持不变的情况下,蒸汽温度遍地就会导致蒸汽焓下降,进而使蒸汽

做功能力减弱,影响设备的生产效率。因此,这种情况不仅会增加机组设备的故

障几率,还会造成严重的资源浪费,不利于节能环保。

2.3易发生低温腐蚀

在低负荷时,空预器出口温度易低于100℃,比烟气露点温度低,易发生低

温腐蚀。从整个锅炉烟气流程来讲,空气预热器烟气通道截面较小,阻力较大,

极易产生堵灰、结渣。腐蚀和堵灰往往从管子冷端逐渐向热端延伸,且多积聚在

烟气流速较低的四周死角,当空预器积灰结渣又没有得到及时清除时,腐蚀和积

灰的速度必然加快。腐蚀与堵灰往往是相互促进的,堵灰使传热减弱,受热面壁

温降低,而且在350℃以下沉积的灰又能吸收S02,这将加速腐蚀过程。而一旦

空预器受腐蚀泄漏后,便会发生漏风,漏风使烟温进一步降低,加速了腐蚀和堵

灰过程,形成恶性循环。低温腐蚀和堵灰严重时,就会造成烟气通道堵塞,引风

阻力增大,锅炉正压燃烧

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