4.3热网首站加热器凝结水疏水控制方式
#1、#2、#3热网高压加热器疏水侧采用扩大单元制运行,设置#1、#2、#3永磁调速热网高压加热器疏水泵;#1热网高压加热器对应#1热网高压加热器疏水泵,#3热网高压加热器对应#3热网高压加热器疏水泵,#2热网高压加热器疏水通过阀门切换,可疏到#1或#3热网高压加热器疏水泵前;#2热网高压加热器疏水泵作为#1、#3热网高压加热器疏水泵公用的备用泵;正常运行时,两台机组各向自己对应的热网高压加热器供汽,由对应的热网高压加热器疏水泵回水,两台机组的供汽侧和疏水侧单元制运行。
#1、#2热网低压加热器,设置#1、#2变频调速热网低压加热器疏水泵,正常运行时一用一备,热网低压加热器的疏水经热网低压加热器疏水泵增压后,进入热网高压加热器疏水泵出口调节阀及旁路阀后,与汽源情况对应回到1#机组或2#机组侧。疏水导电度合格时,疏水回到主机凝结水7号低加后。疏水导电度不合格时回至凝汽器,热网加热器事故或高二水位情况下,疏水进入循环水前池。
4.4热网系统调节方式
由于热网循环水系统流量变化会产生水力失调,故对热负荷调节采用质、量双调方式。质调方式:外界热负荷的变化通过主机中低压连通管上的供热蝶阀开度来实现;对于短时间内的热负荷变化,则借助热网加热器蒸汽入口管上带点动调节的电动蝶阀来控制蒸汽量和供水温度。量调方式:根据热负荷的变化调节热网循环水泵运行台数、以及通过小汽轮机控制热网循环水泵流量,从而控制供热量。
5、供热热网控制系统优化为了实现集中控制操作的理念我们将供热系统纳入到了主机公用系统,这样两台机组可以根据操作权限选择,实现对供热系统的控制且无需单独设置供热操作站,这样大大的减少了操作人员的劳动强度,实现了集中控制,保证了机组供热控制系统和主机控制系统在一个局域网内,我们对公用环网系统新增两对控制器,并通过两个单元机组的GW(公用控制器)控制器与单元机组进行数据通讯(如下图所示),以实现在单元操作员站对供热系统内的公用部分设备操作和监控。
通过我司两台机组的供热改造给洛阳东区和偃师市提供了稳定的供热热源,解决了居民的冬季采暖问题。实现了区域的集中供热,替代区域内的分散小锅炉,大量节约了供热区域内的煤炭消耗,相应的减少了CO2、NOX、SO2及烟尘的排放。
对区域的环境,特别是洛阳市和偃师市的污染物排放具有明显的改善作用和明显的环保效益,为洛阳市经济建设和社会发展起到了积极的推动作用,具有重大的环保意义和综合效益。也提高了我司机组的热利用率同时对机组节能降耗起到了重要作用。
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