火电厂保温设计优化及常见问题分析.pdf
doi10 3969/ j issn 1008 ̄0198 2016 01 013 火电厂保温设计优化及常见问题分析 Analysis of common problems and design optimization of heat insulation in thermal power plant 王正华ꎬ 张珊ꎬ 朱科ꎬ 谢毅 中国能建湖南省电力设计院有限公司ꎬ 湖南 长沙 410007 摘 要 本文结合某超超临界机组的高温管道ꎬ 从降低保温层外表面限制温度出发开展 保温设计优化探讨ꎬ 降低保温层外表面限制温度到 45 ℃ꎬ 具有可行性和经济性ꎮ 并对 在保温设计中遇到的问题如保温材料的选择、 计算原则、 天气影响等进行了分析ꎬ 提出 相应建议ꎮ 关键词 保温ꎻ 设计优化ꎻ 材料 中图分类号 TK264 11 文献标志码 B文章编号 1008 ̄0198201601 ̄0046 ̄03 收稿日期 2015 ̄04 ̄27 改回日期 2015 ̄06 ̄18 为了减少电厂设备和管道的散热损失ꎬ 提高经 济效益ꎬ 文献 〔1〕 对火电厂保温规定 保温结构 外表面温度限值为 50 ℃ꎬ 50 ℃成为保温设计外表 温度限值的基准点〔1〕ꎮ 文中结合某超超临界火电 机组的高温管道保温设计ꎬ 将保温结构外表面温度 限值降为 45 ℃ꎮ 经计算比较ꎬ 论证了其可行性和 经济性ꎬ 并结合工程实践ꎬ 对保温设计中几个常见 问题进行分析探讨ꎮ 1 超超临界机组保温设计的优化探讨 某超超临界机组电厂的保温优化设计中ꎬ 将保 温结构外表面温度限值确定为 45 ℃ꎬ 而常规保温 设计中该限值为 50 ℃ꎮ 现以某工程中具有代表性 的主蒸汽、 再热热段、 再热冷段为例ꎬ 对两种限值 的散热损失和保温初投资比较计算ꎬ 说明保温设计 优化的过程以及取得的效益ꎮ 保温设计的原始数据见表 1ꎬ 以再热热段蒸汽 管道为例进行计算ꎬ 其计算过程和依据详见表 2ꎬ 最后将上述管道的主要计算结果汇总于表 3ꎮ 由计算结果可知ꎬ 对高温大口径管道ꎬ 采用保 温设计优化较保温常规设计ꎬ 虽然保温结构初投资 稍有增加ꎬ 但是主蒸汽、 再热热段和冷段的单台机 组全寿命期 按 20 年折现 综合收益分别为 7 83 万元、 7 74 万元和 7 47 万元ꎬ 经济优势明显ꎮ 表 1 保温设计原始数据表 管道名称 管道外 径/ mm 设计温 度/ ℃ 管道长 度/ m 保温材料 主蒸汽Φ565615272硅酸铝 再热热段蒸汽Φ825628285硅酸铝 再热冷段蒸汽Φ1 219530108硅酸铝 再热冷段蒸汽Φ81353096硅酸铝 通过对高温大口径管道保温设计优化的典型数 据分析ꎬ 可以看出ꎬ 因保温优化后的保温厚度虽有 所增加ꎬ 初投资虽然增加ꎬ 但全寿命期 按 20 年 折现 总体收益增加较多ꎬ 2 台机组的主汽再热管 道可增加收益共约 46 万元ꎮ 所以ꎬ 从长远来看ꎬ 保温设计优化不但利于降低电厂环境温度ꎬ 改善生 产和工作环境ꎬ 而且利于长期运行提高经济性ꎮ 因此ꎬ 降低外表面限制温度开展保温设计优化 是可行的ꎬ 即对高温大口径管道ꎬ 适当降低高温管 道或设备的保温结构外表面温度至 45 ℃ꎬ 采用保 温设计优化较保温常规设计ꎬ 虽然保温结构初投资 稍有增加ꎬ 但在机组全寿命期 按 20 年折现 综 合收益可观ꎬ 经济性优势明显ꎮ 64 第 36 卷第 1 期 湖 南 电 力 HUNAN ELECTRIC POWER 2016 年 2 月 表 2 再热热段蒸汽管道保温设计依据和过程表 项目优化设计原设计 管道外径 D0/ mm825825 设计温度 t/ ℃628628 环境温度 ta/ ℃2020 外表面控制温度/ ℃4550 外表面实际温度 ts/ ℃程序计算44 649 1 保温厚度 δ/ mm程序计算350300 保温结构外径 D1/ mm825+2350=1 525825+2300=1 425 导热系数 λ/ WmK -1 0 032+0 000 2628+44 6 /2=0 099 260 032+0 000 2628+49 1 / 2=0 099 71 换热系数 α/ Wm2K -1 5 040保温规程表 7 4.8 内插5 052保温规程表 7 4.8 内插 散热损失 q/ Wm -2 123 6保温规程公式 7 3.1-2148 2保温规程公式 7 3.1-2 总散热损失 q/ kW123 6π1 525285/1 000=168 8148 2π1 425285/1 000=189 1 折算总散热损失 q/ kJh -1 168 83 600=607 680189 13 600=680 760 折算小时标煤损失/ kgh -1 607 680/ 7 0004 186 8= 20 73680 760/ 7 0004 186 8= 23 23 折算年标煤损失/ ta -1 103 65116 15 保温结构初投资/ 元650285π1 5252-0 8252 /4=239 339650285π1 4252-0 8252 / 4=196 418 保温结构初投资差值/ 元42 921基准 表 3 保温设计数据汇总表 项 目 主蒸汽管道 优化设计 原设计 再热热段管道 优化设计 原设计 再热冷段管道主 优化设计 原设计 再热冷段管道支 优化设计 原设计 管道外径/ mmΦ565Φ565Φ825Φ825Φ1 219Φ1 219Φ813Φ813 设计温度/ ℃615615628628530530530530 保温厚度 δ/ mm340270350300290250260220 外表面温度 ts/ ℃ 44 649 044 649 344 548 944 648 9 折算年标煤损失/ ta -1 75 7288 64103 65116 1546 4752 4032 4636 89 年标煤损失差值/ ta -1 基准+12 92基准+12 5基准+5 93基准+4 43 年标煤损失差值/ 万元a -1 基准+1 18基准+1 14基准+0 54基准+0 41 保温结构初投资/ 万元17 3412 7223 9319 649 658 105 474 46 初投资差值/ 万元基准-4 62基准-4 29基准-1 55基准-1 01 全寿命周期 按 20 年计 综合收益/ 万元基准-7 83基准-7 74基准-4 15基准-3 32 注 1 “优化设计” 为保温设计优化ꎬ “原设计” 为常规保温设计ꎮ 2 年金现值系数按 10 55ꎻ 标煤价按 915 元/ tꎬ 硅酸铝保温材料按 650 元/ m3ꎮ 2 保温设计中常见问题分析 2 1 保温材料选择 从保温规程及各保温材料物性表中可以看出ꎬ 在介质温度小于 350 ℃时ꎬ 保温材料可以选择高温 玻璃棉制品或岩棉制品ꎮ 保温设计中也没有具体的 选择准则ꎬ 可根据业主的要求开展设计〔2〕ꎮ 高温 玻璃棉制品较岩棉制品有密度低、 使用安全温度 高、 导热系数低等优点ꎬ 且岩棉制品存在一定的 污染ꎮ 为了更直观的比较高温玻璃棉制品和岩棉制品 的差异ꎬ 以供汽管道 Φ273 mm6 5 mmꎬ 材料 20ꎬ T 为 279 ℃ꎬ L 为 20 mꎮ 为例ꎬ 采用 “经济 厚度” 方法 经济厚度为保温结构表面散热损失 年费用和保温结构投资的年分摊费用之和为最小值 时的保温层计算厚度ꎬ 进行保温计算ꎬ 结果见 表 4ꎮ 从表中可以看出ꎬ 采用高温玻璃棉管壳较采用 岩棉管壳ꎬ 保温层厚度薄、 单位长度管重小、 保温 层外壁面温度低、 散热损失少、 所需材料量少ꎬ 而 且市场上两者的价格差异不大ꎬ 因此高温玻璃棉制 品具有优势ꎬ 介质温度小于 350 ℃时的保温材料应 74 第 36 卷第 1 期王正华等 火电厂保温设计优化及常见问题分析2016 年 2 月 优先选用高温玻璃棉制品ꎮ 表 4 供汽管道保温计算结果 项目高温玻璃棉管壳岩棉管壳 介质温度/ ℃279279 管道外形尺寸/ mm273 0273 管道壁厚/ mm6 56 5 安装地点室内室内 保温层厚度/ mm110120 保温层重量/ kgm -1 7 9422 224 电算用管道 有水/ 无水 总重/ kgm -1 109 84/56 75124 368/71 275 复合面及表面温度/ ℃34 335 2 散热损失/ Wm -2 76 5381 81 所需材料量/ m32 653 11 2 2 不同工程要求不同的保温计算原则 文献 〔1〕 规定的保温计算原则是根据国家标 准 设备及管道保温技术道则 GB 4272/ T2008 编制的ꎬ 后者明确规定 为减少保温结构散热损失 的保温层厚度应按 “经济厚度” 的方法计算ꎬ 并 且其散热损失不得超过规定值ꎮ 按 “经济厚度” 的方法计算后ꎬ 还需要经过外表面散热损失和表面 温度校核〔4〕ꎮ 根据以往经验ꎬ 高温大口径管道 尤其是 “四管” ꎬ 按 “经济厚度” 法计算后ꎬ 其表面温度可能超标ꎬ 因此需要对其保温层进行加 厚处理ꎮ 但在实际工程中ꎬ 有些工程只要求控制外表面 温度ꎬ 并不需要控制散热损失ꎻ 而某些工程要求不 仅要根据介质温度情况控制外表面温度ꎬ 还要满足 散热损失不超过规定值ꎮ 因此从热经济性角度ꎬ 建 议根据管道内部流体介质情况ꎬ 按照 “经济厚度” 计算方法初算ꎬ 然后校核管道外表面温度及散热损 失ꎬ 如果外表面温度超值ꎬ 则按照 “控制表面温 度” 来计算保温厚度ꎬ 适当增加保温层厚度ꎮ 虽 然保温材料厚度增加ꎬ 前期材料费用增加ꎬ 但外表 面温度降低到一定值时ꎬ 达到了减少散热损失的目 的ꎬ 从长远来看ꎬ 能保证全厂的热经济性ꎮ 2 3 保温材料性能要求与实际到货不一致 保温设计与保温材料采购是在不同的时间完成 的ꎬ 设计采用的保温材料性能数据与厂家实际到货 往往有差异〔3〕ꎬ 一般在规定的范围内ꎮ 但有时该 差异却很大ꎬ 可能须重新进行保温设计ꎮ 因此保温设计之前就确定保温材料生产厂家ꎬ 设计时要求厂家提供满足要求的保温材料的性能参 数ꎬ 厂家生产的材料的实际性能必须与所提供数据 一致ꎮ 或者要求生产厂家完全按照保温设计中的材 料性能参数来制造满足要求的材料ꎮ 2 4 极端天气的影响 保温设计时ꎬ 一般对室外环境温度取当地的年 平均温度计算ꎮ 但是ꎬ 对某些地区电力工程的室外 管道或设备ꎬ 冬夏两季可能会出现极端气候ꎮ 因此 在满足按 “经济厚度” 法计算保温厚度的前提下ꎬ 还必须充分考虑极端天气情况〔4〕ꎮ 比如夏季高温ꎬ 保温结构外表面温度有可能升高到 60 ℃以上ꎬ 有 可能发生烫伤的危险ꎻ 冬季温度降低ꎬ 防冻要求不 能满足ꎬ 既有生产的安全性问题ꎬ 又影响设备或者 管道的使用寿命ꎮ 因此考虑夏季高温和冬季低温的极端天气ꎬ 对 室外布置的管道或设备ꎬ 利用极端天气的室外环境 温度进行保温或防冻计算ꎬ 增加保温层厚度ꎮ 3 结论 1 在保温设计中ꎬ 保温层外表面限制温度由 50 ℃降低到 45 ℃ꎬ 保温结构初投资稍有增加ꎬ 但 综合收益较高ꎮ 2 介质温度小于 350 ℃时的保温材料宜优先 选用高温玻璃棉制品ꎮ 3 保温计算按照 “经济厚度” 计算方法初 算ꎬ 然后校核管道外表面温度及散热损失ꎬ 如果外 表面温度超值ꎬ 则按照 “控制表面温度” 来计算 保温厚度ꎬ 适当增加保温层厚度ꎮ 4 保温设计之前就确定保温材料的提供厂家 或者要求生产厂家完全按照保温设计中的材料性能 参数来制造满足要求的材料ꎮ 5 对室外布置的管道或设备ꎬ 可利用极端天 气的室外环境温度进行保温或防冻计算ꎮ 参考文献 〔1〕 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 火电厂保温油漆设 计规程 DL/ T 50722007 〔S〕. 北京 中国电力出版ꎬ 2007. 〔2〕 周镇平ꎬ 徐雪松. 电站设备保温节能工程实践 〔J〕. 浙江电 力ꎬ 2012ꎬ 31 10 62 ̄64. 〔3〕 赵远洋. 火电厂耐火保温材料设计及施工中存在的问题 〔J〕. 电力建设ꎬ 2002 2 13 ̄15. 〔4〕 幺莉. 火力发电厂热力设备和管道保温的优化设计 〔D〕. 武 汉 华中科技大学ꎬ 2004. 作者简介 王正华 1976ꎬ 男ꎬ 安徽人ꎬ 高级工程师ꎬ 硕士研究生ꎬ 从事火 电厂机务专业技术及管理工作ꎮ 84 第 36 卷第 1 期湖 南 电 力2016 年 2 月