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以上超低排放改造涉及的电气部分改造主要有:
(1) 对增压风机增容,将增压风机功率从原来的3150kW增容到5900kW。
(2) 对吸收塔再循环泵C增容,将吸收塔再循环泵C由原来的1120kW增容到1250kW,每台炉再增加一台1400kW的吸收塔再循环泵。
(3) 湿式电除尘器和MGGH增加后新增负荷703kW,低压脱硫变容量无法满足增设湿式电除尘器和MGGH的容量要求,每台炉增加一台低压变同时增设相应的开关柜为新增的湿式电除尘器和MGGH供电。且原有脱硫电气间已无新的设备布置空间,两台炉需新设一座电气间来布置新增的低压变和开关柜。
(4) 新增湿电除尘变、MGGH区域热媒水泵由主厂房相应机组6kV段供电。
3超低排放改造前厂用电系统设计问题及优化措施
3.1. 超低排放厂用电设计中存在的问题
3.1.1. 低压变压器设计负荷与实际负荷偏差大
在设计方案中,对于改造相关的四台除尘变和两台脱硫变的负荷统计情况为,除尘变设计负荷均为1700kVA,脱硫变的设计负荷为1360kVA,统计结果是按照变压器额定容量及85%的负荷同时率进行计算,这样的统计结果造成了现有变压器无法满足超低排放改造新增负荷的要求,同时两台除尘变、两台脱硫变之间的相互暗备用也无法满足。
对机组连续满负荷运行工况下变压器负荷率统计,两台脱硫变的实际容量分别为410kVA和240kVA左右,四台除尘变的容量均小于200kVA,与设计负荷差距较大。因此对本次超低排放改造涉及的四台除尘变、两台脱硫变所带负荷进行了重新的统计。
六台变压器的设计负荷、统计负荷与实际负荷见下表:
3.1.2. 厂用6kV母线新增负荷分布不合理
超低排放改造新增热媒水泵(280kW)两台、吸收塔再循环泵(1400kW)一台,新增湿电除尘变(1600kVA)一台,原有两台增压风机分别从3150kW增容至5900kW,原有一台吸收塔再循环泵从1120kW增容至1250kW。热媒水泵分别接6kV A1段和6kV B1段,新增除尘变和吸收塔再循环泵接6kV B2段。针对四段6kV母线在原设计上存在的负荷偏差大的问题,此举并不能很好的缓解母线之间的负荷偏差。改造前、后的统计负荷与改造前实际负荷如下表:
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