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  • 简介:摘要:分析了我厂#11机组运行中罗茨水环真空组运行电流异常的原因,并针对异常发生后对于罗茨水环真空组检查调试方法总结。

  • 标签: 罗茨水环真空泵组 电流异常 调试方法
  • 简介:摘要:对某电厂凝结水泵变频运行时,凝结水泵异常停运但备用未联启事故情况,讨论联启逻辑,分析了备用未联启的原因,最后提出解决处理方法,以供有关同行进行参考。

  • 标签: 变频器 凝结水泵 启动逻辑 事故分析
  • 简介:摘要:本文结合准格尔电厂真空系统现状,对罗茨水环真空组在330MW机组节能改造中的应用进行了优劣对比,并分析其改造后效果。

  • 标签: 罗茨真空泵 330MW机组 改造
  • 简介:【摘 要】某电厂安装2台1000MW凝汽式汽轮机,每台机组配备3台200EVMA型水环式真空。该密封水冷却水在夏季运行时冷却效果差,使真空出力下降,影响机组的经济运行。本文对水环式真空的原理、运行特性进行了阐述,探讨提高真空效率,改善机组真空的途径。夏季循环水温度较高时,用空调冷冻水通过板式换热器冷却真空密封水,能够明显降低水环式真空的工作水温度,使真空在夏季能达到较好的出力,提高机组效率,节能效果明显。 【关键词】水环式真空 密封水 空调冷冻水 1前言 某电厂处于长江沿岸,某期工程安装了2台1000MW凝汽式机组,凝汽器排汽采用开式循环冷却水,每台凝汽器抽真空系统配置3台200EVMA型水环式真空,真空密封水的冷却水源采用闭冷水和工业水。在夏季运行时闭冷水和工业水温度高,水环式真空冷却器的冷却效果差,达不到使用要求,使水环式真空的出力下降,影响机组的安全和经济运行。因此,为了改善水环式真空内的工作环境,降低水环式真空密封水温度,提高凝汽器的真空度,本文提出了用闭冷水冷却和空调冷冻水冷却并联运行的改造方案。 2真空系统简介 真空系统中的抽汽设备是凝汽式汽轮机的重要组成部分,它的任务是将漏入凝汽器内的空气和不凝结气体不断地抽出,以维持凝汽器的正常真空。每台机组配置3台相同型号100%出力的真空。正常运行时2台运行,1台备用。 真空的密封水为汽轮机凝结水,正常运行时,由凝结水泵升压的水通过补、排水浮子阀维持真空正常水位。由于密封水在体内做功产生热量同时吸收从凝汽器内抽出的气体的热量,因而其温度升高,为维持密封水温度在其汽化温度以下,避免造成气蚀,在系统内往复做功的密封水需要被不断地进行冷却。 真空密封水的冷却水原设计水源为闭冷水和工业水。当密封水进入板式冷却器壳侧时,冷却水由冷却器的一侧水室进入冷却器的管侧后由另一侧水室流出,通过这样的方式对密封水进行冷却,真空就能持续工作运行。 3水环式真空的工作原理 水环式真空是目前大、中型机组中广泛采用的凝汽器抽气设备,作用是抽除凝汽器内的不凝性气体,保证和维持凝汽器真空。其叶轮偏心地安装在体内,起动时向内注入一定高度的水作为密封水,当叶轮旋转时,水受离心力的作用在体内壁形成一旋转的封闭水环,水环上部内表面与轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。在叶轮旋转过程中,各个小腔分别进行吸气、压缩和排气等过程。叶轮每旋转一周,叶片间空间(小腔)吸、排气一次,若干小腔不停地工作,如此往复,就连续不断地抽吸或压送气体。可见,水环式真空是靠腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的。水环式真空排气时,密封水也不可避免地要和气体一起被排出一部分,因此的密封水必须连续不断地加以补充,以保持稳定的水环厚度。 水环式真空的密封水为汽轮机凝结水,由凝结升压的水通过补、排水浮子阀维持真空内正常水位。而且由于密封水在体内做功产生热量,因而其温度升高,为维持密封水温度在汽化温度以下,避免造成的汽蚀,在系统内往复做功的密封水需要被不断的进行冷却。 当密封水携带由凝汽器内抽吸的气体从体排出到汽水分离器时,在分离器内一定正压和真空内一定负压的联合作用下,密封水流出汽水分离器,经过一台水平安装的冷却器冷却后分为两路,一路直接补充到体内作为密封水,另一路经过吸入口管对从凝汽器内抽出的气体进行冷却降温,并随抽吸的气体一同进入内作为密封水,在体内做完工后在排入汽水分离器,如此往复循环。 4水环式真空的运行特性 水环式真空的抽吸能力与密封水的温度成反比,密封水温度降低时,真空抽吸能力会有所提高,真空的出力也会随之提高。反之,密封水温度升高时,真空抽吸能力会降低。在实际运行中,因为冷却水对密封水的冷却达不到设计值,尤其在夏季室外气温较高,水环式真空的密封水温度升高而汽化,使密闭的月牙形空腔内有部门气体来自密封水汽化的气体,减少了对凝汽器内的不凝结气体的抽吸量,使水环式真空的出力下降。同时,内的运行 工况变得极其恶劣,造成真空叶轮气蚀,严重时造成设备损坏,对机组的安全运行构成严重威胁。为此提出了对该水环式真空密封水冷却水系统的改造方案。 5真空冷却系统存在的问题 (1)在夏季运行时循环水温度高,水环式真空冷却器的冷却效果差,达不到使用要求,使水环式真空的密封水长期在临界汽蚀温度下运行,大大影响真空运行的安全性。 (2)原水环式真空冷却器一路冷却水为工业水,工业水品质较低,容易堵塞冷却器入口滤网,使冷却水量下降,密封水温度升高,真空出力下降,机组真空下降。运行人员都要多次对真空冷却器入口滤网进行手动反冲洗,特别是夏季高温季节,大大增加了运行人员的工作量。 6水环式真空密封水冷却水系统改造方案 原水环式真空密封水冷却水由汽机侧的闭式冷却水系统提供,其冷却水源为循环水,夏季水温较高,机组高负荷下不能满足真空的密封水的冷却要求。经过讨论研究后,决定并联加装一台板式换热器,冷却水由空调冷冻水提供,夏季高温季节,通过空调冷冻水冷却过密封水和闭冷水冷却的密封水并联,通过节流的方式控制两路密封水的分配比例,从而能明显降低真空密封水温度,满足真空的安全温度运行。 结论 (1)针对水环真空由于其初始设计考虑不够全面及运行控制技术存在一些误区造成实际运行中出现的一些问题,提出通过降低工作水温度的冷却措施,大幅度提高真空的抽吸能力,有效解决了机组夏季真空度偏低问题,改造后可使凝汽器真空提高1.5~2 kPa,获得较好的经济效益。 (2)该厂水环式真空加装用空调冷冻水冷却的板式冷却器后,特别是 5~10 月之间,水环式真空的密封水温度显著降低,提高了真空的工作效率,改善了内的工作环境,避免了真空叶轮严重气蚀现象的发生,保证了机组的安全经济运行。 (3)提高了真空运行的安全性。未改造前,真空密封水板式冷却器由于工业水品质较低,经常堵塞,造成真空出力严重下降,机组被迫降出力运行。冷却水系统改造后,原冷却水换热器冷却效果变差后,有空调冷冻水换热器回路介入工作后,可以维持密封水温度,真空也能正常稳定运行。 (4)改造后,改善了真空的工作性能,真空的稳定性及抗气蚀性能提高,的维护成本也显著降低。 (5)机组真空提高,冷媒损失降低,汽轮机的整体循环效率提高,真空电流也有所下降,降低了机组的综合厂用电率。 (6)设备改造后,减少了运行人员的工作量,对原真空板式冷却器反冲洗次数减少,提高了运行人员的工作效率。

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  • 简介:摘要:轴向力的准确计算是影响离心可靠性、安全性和稳定性的重要因素。本文以某电厂一级反渗透高压轴为研究对象,分析轴向力产生的原因,并在不考虑平衡盘轴向间隙的变化的情况下,采用传统的经验公式计算其轴向力,然后基于soilworks软件分析该轴向力对轴产生的影响,最后根据理论研究和实践经验总结出了一种平衡轴向力的改进措施,希望对用户减少的故障以及的平稳运行创造有利条件。

  • 标签: 高压泵 轴向力 经验公式 soldworks 改进措施
  • 简介:摘要:自2021年12月综合车间接手cems系统维护以来,已发生8次由于射流出口堵塞造成压缩空气进入分析仪取样后导致脱硫出口氮氧化物、二氧化硫折算值超标问题,其中7次造成小时均值超标。该故障发生要求的处理时间短,且由于烟气中携带颗粒物偶发性大,虽已采取定期清理、更换射流等措施,但未能彻底解决上述问题。

  • 标签: CEMS分析仪湿度仪 射流泵 堵塞 折算值 超标 技术攻关
  • 简介:摘要:介绍了某9E联合循环机组N60-5.6/0.56/527/255型双压凝汽式汽轮机在真空系统上的节能技术改造,在原有真空组的基础上并接一套小型的罗茨--水环真空组。机组正常运行中利用罗茨--水环真空组替代原有真空组维持凝汽器真空,以降低厂用电率,提高机组发电效率。

  • 标签: 罗茨水环真空泵 凝汽器真空 节能改造
  • 简介:摘要:国内某核电站在执行 T/RPA011定期试验时,多次出现反应堆冷却剂 #1号轴封回流差压式流量变送器显示突变为零的现象。本文采用 RCA分析方法,从变送器本体故障、变送器换型影响、工艺系统管线布置及试验工况变化等方面分析验证,同时辅助 CT检查、 FLOMASTER仿真等技术手段查找事件根本原因并给出改进建议。

  • 标签: RCA方法 压力冲击 原因分析
  • 简介:摘要:本文介绍了由平高东芝公司生产的GSPK-145FHW型高压断路器液压机构常见的频繁打的故障现象,分析可能产生的原因,提出相应的事故处理、设备检修以及相关的预防措施,为处理其他相同类型的高压断路器液压机构频繁打故障提供了参考。

  • 标签: 高压断路器 液压机构 频繁打泵
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  • 简介:摘要 :本文介绍了调速节能技术原理及调速节能技术在火电厂凝结水泵上的应用,分析了凝结水泵改为变频调速后的安全性和经济性;并讨论了华能伊敏煤电有限责任公司伊敏电厂使用变频调速后 ,如何避免凝与变频器发生共振 ,如何避免变频器散热不佳引起电耗的问题,以及运行中异常处理。

  • 标签: 高压变频器 凝结水泵 厂用电率 节能降耗
  • 简介:摘要:2020年3月26日,某电厂1号机组执行安全壳喷淋信号(1)逻辑试验后,在试验恢复阶段发现NaOH(氢氧化钠)回路疏水阀158VR持续有水滴流出,在后续的处理和验证阶段,同时开启NaOH(氢氧化钠)回路隔离阀125VR、疏水阀158VR和虹吸破坏阀908VR,持续时间14.95h。本文对事件过程以及疏水阀158VR和虹吸破坏阀908VR维持开启的影响进行了分析,且针对安全壳喷淋碱回路安全提出了改进建议。

  • 标签: 虹吸破坏阀 含气率 气蚀
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