2/~0t年第】O期 《贵州电力技术》苹4卷 (总第2B期)
纳雍电厂“四大管道"优化
贵州电力设计研究院 张 旭 肖祥辉 [550002]
1 概述
纳雍电厂工程(4×300 Mw)配哈尔滨汽轮机厂
和上海汽轮机厂生厂的国产引进型 300 Mw亚临
界、一次中问再热、双缸双排汽、单轴凝汽式汽轮机,
锅炉配哈尔滨锅炉厂和上海锅炉厂的亚临界一次中
间再热、自然循环固态排渣煤粉炉,配有高低压旁路
装置。1、2号机组为啥尔滨三太动力厂产品,3、4号
机组为上海三太动力厂产品。
2 四大管道的选择
2.1 设计参数
表 1 四大管道设计参数
注:此表按《火力发电厂汽水管道设计技术规定》中2.
0.2规定选取。
2.2 管径的选择
由于内径控制管有如下优点:a.重量轻;b.支
吊架减少-cl管系剐度降低、有利于布置管线、减小
对锅炉及汽机接口的推力;d.可以严密地控制内径
公差、整个系统的体积速度及压差都可以计算更准
确.e_减少了堆焊金属,从而减少对缝焊接费用;f.
由于内径管控制更准确,可以减少管道阻力。但内
径管价格较贵。
纳雍电厂主蒸汽.再热段采用内径控制管,其它
采用外径控制管,管径选择计算见表2。
· 6 ·
表2 管径计算表
3 管材的比较
3.1 主汽、热段管材按 A335Pgl、X20CrMoV121、
A335P22比较
a.A335P91
·强度高:t=548℃时 [d]=95.14 MPs。
· 可焊性好:可以与异种钢直接焊接。
· 价格适中 对主汽 而言,40OO一5000美元/
吨,对热段而言,6000~70130美元/吨,按重量计的单
价较高,但在同样参数下管道壁厚较薄,故按每米长
度计的单重实际上较低。
· 采购:国外有多家厂商生产,价格可以得到
控制。
· 因管道壁厚较薄,管系对设备各接口的推力
和力矩得到减小。
b X2_0CrMdV121
· 价格高:一6000美元/吨,但因管道壁厚,所
以较 P91造价贵。
· 强度较好:t=548℃时 [o3 =87.6 MPs。
· 可焊性差:需要特殊处理,工地也不易施焊。
· 采购:生产厂商较少,价格不易控制。
c.A335P22
· 价格:~3000美元/吨。
·强度较差:t=548%时 Eo]‘=48.90 MPs。
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2001阜第 10期 《青州电力技术》第4卷 (总莽28期)
- 可焊性好 :工地可直接处理,但工作量较大。
· 采购:属国家“九五”管材系列,价格较稳定。
3 2 冷段管材按电熔焊钢管 A672B70CL32、A106B
比较
A672B70CL32是有缝钢管,有缝钢管较无缝钢
管 A106B便宜得多 ,为无缝钢管的 1/3左右。有缝
钢管的偏差小于无缝钢管,并且其质量不亚于无缝
钢管 因此,冷段管材采用 A672B70CL32是经济
的。
3 3 绘水管材按 St45.8Ⅲ、15NiCuMoNb5比较
St45.8Ⅲ、15NiCuMoNb5在 t=280℃的性能参数
见表 3。
表 3 性能参数表
15NiCuMoNb5管材含铜量相对偏高,当用作高
压给水管材时,宜按有铜系统来控制给水的 PH值,
使其不高于9.3(8 8—9,3);纳雍电厂给水管道采用
15NiCuMoNb5,给水的 pH值控制在 8.8—9.0,与化
水的
标准
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质量是一致的。
4 四大管道的计算
4.1 管道规格计算
根据《火力发电厂汽水管道设计技术规定》第三
章,承受内压的汽水管道直管计算壁厚按下式确定:
按直管外径确定时:
.Sin=PDo/(2[~] rl+ZVP)+a
按直管内径确定时:
Sin=(Pdi+2[o] 佃+2Y )/{2[口] rl一2P(1一Y)}
式中 ——直管的最小壁厚,ralla;
D0一 管子外径,取用公称外径,ram;
Di——管子内径,取用最大内径,mm;
P—一管道的设计压力,MPa;
表 4 四大管道规格汇总表
[o]’——钢材在设计温度下许用应力
MPa;
Y——温度修正系数;
1一 许用应力的修正系数,取 =1 0;
口一 附加壁厚,m1,取 n=0。
4 2 公羞及公称规格
Wyman~Mll"don采用垂直反挤压工艺,德国 Man一
1"1eSITlalTl/I、日本住友采用热轧加机械加工工艺 、控制
精确。因此,我们将Wyman Gordon公司的公差标准
作为最低要求。
4.2.1 内径 管
(1)内径公差
Wyman Cordon内径公差为
~ l2 +0 O93JJ/一0 000
l! ~22 +0.125 /一0.000'
22 ~30' +0.156 /一0.oOot|
>30 +0.187 /一0.000”
(2)壁厚公差
WymanGordon无壁厚公差的概念 ,而是以“壁厚
常数”来导出公称壁厚:
公称壁厚 =最小壁厚/壁厚常数
最小壁厚 壁厚常数
0 668 ~1 0 0.910
1 001 ~2 25 0 930
2 251”~3 125" O 940
3.126 ~3.500" 0 945
3.501 ~3.875 0 950
3.87 ~4.251Y' 0.955
对于机械加工工艺生产 的内径管壁厚公差应等
于或大于车床误差。此误差远小于Wyman C.4N'dOll
垂直反挤压模具生产的管道公差。
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2001年第l0期 《贵州电力技术>第4卷 (总第28靳
关于无人值班变电站群
实施微机防误装置的实践
都匀供电局 蔡华裕 [558000]
防误闭锁装置是变电站防止误操作事故的一项
重要的技术措臆,随着变电站逐步向微机保护及综
合自动化方向发展及减人增效的需要,许多变电站
由有人值守逐步转向采取调度自动化无人值守站群
或集控方式的集控群,原来的操作方式也相应发生
了变化,原有的机械防误闭锁、单站的微机防误装置
无论在防误功能上,还是在操作要求上已不能适应。
我局自1991年以来,在贵州电力系统中率先在 l10
kv麻江变采用微机防误装置进行操作防误,并于
1995年又在22O kV福泉变采用微机防误,在对于单
站微机防误取得一定经验的基础上,我局在 2OOO年
对两个无人值守站群采用了主站、子站式的集控式
的微机防误装置(都匀元人值班站群“一拖四”、福泉
集控群“一拖五”微机防误装置),经运行使用下来能
满足无人值守站群的操作要求,现介绍该集控群的
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
设计及安装调试 、运行维护的情况。
1 集控群微机防误装置系统总体方案考虑
鉴于都匀无人值守站群(220 kV剑江变、110 kv
沙变、龙山变、35 kV城区变)及福泉集控群(220 kv
福泉变 、110 kv瓮安变、牛场变、向家桥变、泉东
变),均已实现调度自动化,且两群均为变电操作队
进行倒闸操作方式,为达到减人增效、节约成本、集
中管理,统一操作的目的,在方案的整体设计上我们
采用了“辐射管理”模式 ,即根据综合情况两群分别
选择一站作为中心管理站(主站)辐射管理其它几个
站(子站)的防误操作。
2 集控群微机防误装置的系统功能的考虑
集控群微机防误装置必须具备:
(1)一次设备的常规“五防”闭锁功能:
防止误拉合开关;防止带负荷拉合隔离刀闸;防
止误入带电间隔;防止带电挂地线(合地刀);防止带
地线(带地刀)合闸。
(2)二次设备防误闭锁功能:
控制、合闸保险、空气开关的投退等。
(3)对于不能闭锁的操作项目:
对于检查设备位置状态、给上、取下保险、验电
公称壁厚 =最小壁厚 +1/2(壁厚正偏差+壁厚
正偏差)
公称内径 =最小内径 +1/2(内径正公差+内径
负公差)
公称外径=公称内径+2×公称壁厚。
4.2 2 外径管
可以参考“九五”系列管材或按《火力发电厂汽
水管道设计技术规定)DL/T5054—1998 P128德国钢
管的尺寸偏差选取。
4.2.3 重量偏差
该偏差对垂直反挤压工艺生产的管道,即
Wyman Gordon公司有很大的约束作用,因为该公司
管道(内径管)没有壁厚偏差。
4 2 4 壁厚 C值加工正偏差
C=最小内径 +内径正偏差 +0.叭
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c:用于坡 口对焊时的扩口尺寸。内扩口时,人
为地将内径增加了0.叭 ,所以壁厚也相应增加 0.
0l 。
4.2.5 重量
公称重量:W=C(D—t)t(k咖 )
式中 C=0.02466;
D_一 外径,mm;
壁厚,mm。
5 结论
根据以上综合技术经济比较纳雍电厂采用:
主汽,Pgl;热段,P22;冷段,A672B7ocL32;给水,
15NiCI1M 吣5。
(收稿日期:20010m5)
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