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第二种为配合三号窑锅炉并入增加#2高、低压闪蒸器之后的水位控制问题:
原#1、#2水泥生产线的蒸汽共推一套涡轮机的配置,加上第三条水泥生产线的蒸汽并入,使得控制方面更是错综复杂,特别是配合#3AQC节热器而增设的#2高、低压闪蒸器的水位控制。当只有第一和第二条水泥生产线时,锅炉给水泵的水源只有#1低压闪蒸器和真空冷凝器两处,所以只要用控制阀(LV422)来控制#1低压闪蒸器的水位即可达到整个水系统的稳定。控制阀(LV422)的控制原理为:当#1低压闪蒸器的水位低于设定值时,自动调节控制阀LV422开大点,使得锅炉给水泵的水源从真空冷凝器处来较多,从而保持#1低压闪蒸器水位达到稳定效果。加入#2高、低压闪蒸器之后,锅炉给水泵的水源就多了#2低压闪蒸器,而控制阀LV452的控制原理如同控制阀LV422一样。也就是控制阀LV422控制#1低压闪蒸器水位,而控制阀LV452控制#2低压闪蒸器水位。这样的话使得#1、#2低压闪蒸器的水位永远在忽高忽低的频繁变化,导致整个余热发电站的水位都无法自动控制。本公司经试验将控制阀LV452保持在全关不做自动控制用,只有通过一个控制阀LV422来调节#1低压闪蒸器水位,而#2低压闪蒸器的水位随#1低压闪蒸器水位升降,即靠补水连通管取得平衡达到水位控制。具体流程如下(图二)所示。
第三种为#2高压闪蒸器内部压力的建立及水位控制:
在三条水泥生产线均正常运转时,对应的余热发电站各锅炉也能正常运转,但当第三条水泥生产线需要停修而再重新开机时,对应的#2高压闪蒸器水位控制就较困难。因为在#1、#2低压闪蒸器有了直接连通的管路,使#1、#2低压闪蒸器内部压力相等,这时#2低压闪蒸器内部压力就大于#2高压闪蒸器,因无法形成正常补水回路致#2高压闪蒸器水位无法建立,所以在#2高压闪蒸器内部压力没有大于#2低压闪蒸器时,其水位无法自动控制。故在第三条水泥生产线开机时,须利用旁路控制阀(LV431b)直接排放到真空冷凝器的管路来调节#2高压闪蒸器水位,通过节热器出口水温的上升,再经过#2高压闪蒸器循环加热,使#2高压闪蒸器内部压力逐步上升到大于#2低压闪蒸器时,将排放到真空冷凝器的控制阀LV431b关闭,让#2高压闪蒸器水位由控制阀LV431a经#2低压闪蒸器自动控制。通过#3AQC节热器出口水温度不断地提高,至#2高压闪蒸器内部压力继续上升到正常值,完成#2高压闪蒸器的压力建立。具体流程如下(图二)所示。
图二
三、总结
综上所述,闪蒸复合发电技术是一种能量最大限度地利用,也是将常规发电站无法利用的部分低品质低温热能,通过闪蒸系统生产出饱和蒸汽,与过热蒸汽一起进入多参数混合涡轮机作功发电,从而增加余热发电系统的发电效率。并且本公司为节约成本,在原二条水泥生产线的热气供一涡轮机发电的基础上再增加第三条水泥生产线的热气合并发电,更加充分地利用了有限的能源,在操作上通过多次实际证明完全可以控制以上情况的发生。同时我们也相信通过广大专家不断地现场实践和摸索总结出更多的经验,将来的水泥生产线上余热发电站在工艺和自动化控制方面都有着不可估量的发展前景。
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