[发明专利]高位布置汽轮发电机的主厂房无效

专利信息
申请号: 201110066803.3 申请日: 2011-03-18
公开(公告)号: CN102677923A 公开(公告)日: 2012-09-19
发明(设计)人: 陈仁杰;叶勇健;林磊;申松林;沈凤英;施刚夜;范沁;蒋健 申请(专利权)人: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院
主分类号: E04H5/02 分类号: E04H5/02
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 陆勍
地址: 200063 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 高位 布置 汽轮发电机 厂房
【说明书】:

技术领域

发明涉及火力发电厂建造领域,尤其涉及一种高位布置汽轮发电机的主厂房。

背景技术

在常规火力发电厂中,由于汽轮发电机体积较大,设备较重,通常机座布置在与地面相连接的基础上。这样土建结构成本可以比较低,主厂房的设备布置中,汽轮发电机布置在单独的汽机房中的较低位置。但由于锅炉较高,且锅炉主汽、再热等主要管系接口位于锅炉上部,故锅炉与汽机之间连接的主汽、再热等高温高压大口径主要管系的长度较长,管系成本较高;而且管系较长,会导致流阻相应增加,降低了机组正常运行的经济性。

目前建设的火力发电厂多为超临界及以上高参数机组,主汽、再热管道所用耐热合金钢的单价较高,主汽、再热管系成本的变化对电厂整体投资影响很大;对目前开发的700℃更高参数的火力发电厂,由于所用镍基合金的单价更高,主汽、再热管系成本的变化对甚至决定了整个项目投资的可行性。

一种减少主汽、再热管系成本的技术是采用高位布置的汽轮发电机。一种汽轮发电机高位布置的方法是将汽轮发电机布置在一个高位的平台上,该平台可以布置到锅炉顶部,或者到从锅炉以悬挂的方式挑出。但这种技术需要增加大量的锅炉钢结构,从而导致成本大幅增加,且存在安装、运行、检修等一系列问题,技术上的可行性差。

现有技术低位布置汽轮发电机主厂房的常见组成方案见图1和图2。

图1示出了最常见的单轴汽轮发电机主厂房,该主厂房由锅炉房101、煤仓间102、除氧间103以及汽机房104共4列组成,单轴汽轮发电机低位布置在汽机房104中的较低位置,其机座在与地面相连接的基础上。

图2示出了最常见的双轴汽轮发电机主厂房,该主厂房由锅炉房101、煤仓间102、除氧间103以及汽机房104共4列组成,双轴汽轮发电机低位布置在汽机房104中的较低位置,其机座在与地面相连接的基础上。

发明内容

本发明所提出的高位布置汽轮发电机的主厂房针对低位布置汽轮发电机与锅炉之间高差较大导致汽轮机与锅炉之间高温接口距离远、管系较长、投资较高、流阻大效率低的问题,以及锅炉上布置汽机房的钢结构成本高等问题,利用靠近锅炉布置的除氧间和煤仓间,将汽轮发电机轴系全部或部分安装在除氧间和(或)煤仓间合并成的框架上部,土建结构成本增加较少,而高温管系成本大幅降低,且正常运行效率提高,从而具有更好的投资收益率。

具体地,本发明提供了一种高位布置汽轮发电机的主厂房,包括:锅炉房;除氧煤仓综合框架,由除氧间和煤仓间构成并紧邻地设置于所述锅炉的一侧;以及高位汽机房,设置于所述除氧煤仓综合框架的上部。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,还包括:低位汽机房,紧邻地设置于所述除氧煤仓综合框架的一侧。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,所述低位汽机房布置于与地面相连接的基础上。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,该主厂房适用于纯凝式汽轮发电机组。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,该主厂房适用于背压式汽轮发电机组。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,该高位汽机房内设置高温高压部分汽轮发电机轴系。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,该低位汽机房内设置低温低压部分汽轮发电机轴系。

根据本发明的一个优选实施例,在上述高位布置汽轮发电机的主厂房中,高位汽轮发电机布置于单独的除氧框架上部或者单独的煤仓框架上部。

经验证,本发明具有以下的优点:

1)充分利用靠近锅炉布置的除氧间和煤仓间,将汽轮发电机轴系全部或部分安装在除氧间和煤仓间综合框架的上部;相对汽机房布置在锅炉框架上,这种高位汽机房土建结构投资较少。

2)相对原功能相对分离的除氧间和煤仓间,合并后的除氧煤仓综合框架的内部空间利用率更高。

3)相对细高的锅炉钢结构,除氧煤仓综合框架的结构稳定性更好,布置在除氧煤仓综合框架上的汽轮发电机较布置在锅炉钢结构上的汽轮发电机运行更加稳定。

4)锅炉钢结构上面积较小,相对而言,除氧煤仓综合框架上面积较大,具有更好的安装、运行、检修条件。

5)不但高位汽轮机,而且低位汽轮机与锅炉之间高温接口距离都缩短、管系长度减少、流阻降低、投资减少、机组效率提高。

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