『壹』 12MW汽轮机凝汽器的防爆膜停机是老是要动作
防爆膜动作说明你后汽缸压力过高,是不是已经成正压了?也有可能防爆膜材料不行,也有可能太薄了,一般用2mm铅板或者铝板?你再看看你的真空,后缸超压肯定真空度不行了。
『贰』 停汽轮机以后防爆门为什么爆炸
原因太多了,根据机组类型和大小不一样,有上百根管道排进凝汽器,排污,疏水,排汽等都有影响,还有真空泵停运时间,循环水停止时间等,都有可能导致的,你首先看一下真空度曲线吧,看完再继续分析。
『叁』 汽轮机低压缸防爆门动作如何处理
汽轮机调节安保系统可以对机组启停、负荷运行和故障问题进行控制,属于自动控制装置,可以满足不同运行工况的要求,对汽轮机功率进行调节,满足外界负荷变化需求。汽轮机组发生异常故障时,会导致运行工况改变,从而降低事故影响。
1、汽轮机调门摆动成因分析
利用调节机组进汽量大小可以有效控制汽轮机的功率和转速,通过调阀开度能影响机组进汽量的大小,调门接受控制信号后,可以将信号转化为油动机相应开度,通过对游动机开度大小调节,可以控制汽轮机进汽门开度,从而调节机组进汽量大小,控制汽轮机负荷与转速。右门的运行时间比较长,且核心部位长期运行会产生磨损问题,从而导致机组故障发生率较高,影响机组运行安全与稳定。在汽轮机常见故障中,调门摆动属于复杂故障问题。该故障问题会受到多种因素影响,与吊门相关的设备和部件都会引发机组震动,所以必须深入分析调门摆动原因,并采取针对措施予以处理。
2、汽轮机调门摆动的分析与处理
导致汽轮机组吊门摆动的原因比较多,例如调速系统迟缓率大、油压波动大以及油品质不良等,因此需要针对上述原因展开深入分析。
2.1油品质不良原因
汽轮机在长时间运行下,会导致机械部件磨损。若油品酸度高或者水分比较大时,汽轮长时间运行温度比较高,极易导致机械部件腐蚀,产生杂质和污质,致使调速部件卡涩,特别表现在油动机滑阀与套筒中,极易导致掉门摆动。所以在机组运行过程中,必须定期检验油质,若油质不合格,则应当更换新的油品。
2.2油压波动
当高压油泵出口油压波动时,会对调门油动机波动造成影响,导致调节阀摆动。导致油压波动的原因,可能是由于油泵故障所致,也有可能是高压蓄能器皮囊破损所致。及时隔离蓄能器,对蓄能器皮囊压力进行测量,若压力低于标准值时,则应当补充氮气。如果压力没有达到标准值,皮囊可能损坏,需要对蓄能器进行拆解检查,主要检查皮囊状态。若出现损坏问题,则应当更换新的皮囊。如果蓄能器不存在故障问题,则应当将油泵进行拆解检查,如果油泵存在故障,则应当进行针对处理。
2.3调速系统迟缓率大
调速系统迟缓率会受到调节部件中机械连接件的松动与卡涩问题,当迟缓率过高时,会导致游动机反应迟缓,从而导致调门摆动。此时需要测量和检修不同部件和伺服阀,若存在故障,则应当及时更换和维修。
2.4伺服阀故障
伺服阀接受指令信号后,由于内部震荡故障,从而引发游动机摆动,从而出现调门摆动问题。伺服阀故障主要包括机械故障和热控故障。热控故障多,由于线路端子和程序故障所致,该类故障会导致油动机误动。当游动机误动时,会引发调门摆动,此时需要联合热控人员进行处理。若为机械故障多,由于滑阀磨损、滤网堵塞和过封度过大等问题所致,需要更换新部件或者返厂检修。
2.5油动机滑阀卡涩
油动机连杆和调门门杆连接,当游动机滑阀卡涩,会引发调门摆动。导致游动机卡涩的原因,主要是油污中存在杂质、滑阀和套筒磨损等。此时需要对游动机进行解体检修与清理处理,如果磨损问题严重,则应当更换新部件或者送回生产厂进行维修。
2.6LVDF连杆与信号接线松动
LVDF为调门位移传感器,能够接收到调门开关位移信号,同时将该信号转化为电信号,传输到伺服放大器中,从而调节调门的开关量。如果连杆松动或出现信号线松动时,则会导致位移传感器所接收的开关位移信号偏差,进一步导致伺服放大器电信号存在误差,出现掉门摆动问题,此时需要联系热控检修人员进行处理。
2.7阀门特性曲线设计不合理
阀门特性曲线主要是指流量与开度关系,若阀门特性曲线设计不合理,将会导致调门摆动,此时需要联系生产厂家予以处理。
2.8蒸汽参数波动
蒸汽参数波动大也会引发调门摆动故障,蒸汽参数波动成因主要是由于锅炉运行期间的参数调节不适宜所致。
3、汽轮机高压调门摆动的实践分析
3.1故障案例
某电厂1号与2号机组均为670MW,汽轮机为超临界、单轴、三缸四排气式汽轮机。该汽轮机的高压进汽部分由主汽门与调速汽门组成,包括单阀与顺序阀运行方式。相比于单阀来说,顺序阀的节流损失小,可以提升汽轮机运行效率,因此被广泛应用于发电厂中。机组控制系统采用分散控制系统与数字电调一体化模式,在正常运行状态下采用自动发电量控制方式,数字电调系统利用用线信号接收来自于分散控制系统所给予的设定值,转化为每个高压调节门所对应的开度指令,对汽轮机运行进行控制。
该电厂机组在投入顺序阀控制之初,汽轮机调门控制平稳,偶尔会出现由于伺服阀卡涩所致异常状况,处理难度比较小。在机组长时间运行过程中,3号高调门出现大幅度摆动问题,数字电调阀门总指令在顺序阀连接阀门的交点上的波动,摆动出现比较频繁,导致机组负荷同步波动。该种波动问题极易导致调门机械弹簧断裂,还会影响电网频率。
3.2摆动成因分析
当机组处于正常运行工况时,数字电调系统采用遥控方式,可以接收,来自于分散控制汽机主控制器所给予的负荷设定点,叠加上次调频所产生的负荷偏差,从而转化为总流量指令。总流量指令主要是按照顺序阀开启顺序要求,通过函数转化为每个高压调门的流量指令,从而对高压调门动作进行控制。
机组在初期运行中,主气压力控制良好,所以数字电调系统在负荷质量稳定状态下,可以形成稳定的阀门总指令。在负荷相同情况下,分散到不同阀门的开度指令变化比较小。机组运行过程中,负荷点很少落在顺序法所控制的连接阀门交叉点上。
机组一次调频之后,机组电负荷指令不在处于稳定状态,数字电调系统所接收的设定点也不再稳定,会出现小范围波动情况。该工行就会导致电负荷,对应的阀门开度不相同,时常出现变化问题。由于该电厂所应用的汽轮机高压调门数量为4个,顺序阀方式下,GV1和GV2开满,其他阀门则按照GV3和GV4顺序进行调节,不同阀门之间出现交叉重叠现象,此时就会产生交叉点。如果阀门曲线配合度不佳,将会导致交叉点阀门摆动发生率过大。
3.3处理方案
主汽压力是影响负荷对应阀门总开度的重要因素,通过修改局部滑压曲线方式,可以有效处理初期设计方案所存在的问题。气机阀门总开度会导致高压调门处于摆动状态,如果主汽压力设定点叠加偏置量,将会改变主汽压力,进一步导致汽机阀门开关总指令变化,造成摆动阀门远离原有的特性曲线放大区域。在超出设定死区之后,将主汽压力恢复到原设计曲线。由于电场所燃烧的每种经常变化,从而导致主汽压力控制稳定性较差,如果将偏置量叠加在主汽压力设定点上,极易导致主气压力波动幅度加大,所以需要修改阀门流量曲线函数的修正方案,改变阀门流量曲线函数拐点值,以此确保机组运行稳定性。
『肆』 汽轮机--凝汽器
锅炉靠的就是水在蒸发时所产生的压力和动能来冲动汽轮机的,有水变成蒸汽是一个必须的过程,如果直接将蒸汽进行在加热,压力就会一直升高,最终会导致锅炉超压!
『伍』 汽轮机凝汽器的作用是什么
汽轮机凝汽器的作用:
1、凝汽设备在汽轮机装置的热力循环中起到冷源的作内用。降低汽轮机排气温容度和排气压力,可以提
高热循环凝汽器清洗效率。
2、凝汽器的主要作用:一是在汽轮机排汽口建立并保持高度真空,二是在汽轮机排汽凝结的水作为锅
炉给水,构成一个完整的循环。而凝汽器通过与循环水进行热交换,使凝汽器保持较高的真空度。
3、凝汽器真空过低会严重影响电厂机组的安全经济运行,而造成凝汽器真空过低其中一个重要原因就
是凝汽器冷却水管结垢。凝汽器的结垢对凝集器的性能影响较大,它不仅使汽机端差增大,而且使
汽机真空度降低,排气温度升高,影响汽轮机的经济性和安全性。
【拓展】
汽轮机凝汽器:将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器,又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装
置中,分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。
『陆』 凝汽器防爆膜位置
右下角。根据查询凝汽器的官网资料显示,其防爆膜位置在右下角的红色按钮。凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器,又称复水器。
『柒』 汽轮机低压缸防爆门铅板耐压多少
防爆膜是在铝薄片上压十字痕运陵洞,像电解电容一样,所以每个防爆膜没有固定值,一般旁枯在60Kpa左右就破了.
下部(缸侧)有格栅板支撑,上部(大气侧)有网罩,安装时严格要求汪李不能踩踏,触碰.
『捌』 汽轮机凝汽器中安全模板的作用
个循环,你的意思是取消冷源呗,那就玩不成这个循环了,再说汽轮机的排气已经不版是高温蒸汽了,是权压力温度已经很小的饱和蒸汽了(而且我们要努力降低蒸汽的终参数来增加蒸汽的做功),把这样的蒸汽送进锅炉加热,那么现有的锅炉是完不成的。再说,排气通过什么送到锅炉呢,受设备和材料的限制是完不成这样的生产的。
你很爱动脑这很好,干这一行其实干每一行都需要你这种精神,加油吧!
『玖』 凝汽器的作用及结构是什么
凝汽器的作用:利用水或空气作为冷却工质,直接或间接同蒸汽接触,将蒸汽凝结成水,在汽轮机排汽口建立和保持一定的真空,使进入汽轮机的蒸汽膨胀到尽可能低的冷端压力,增加汽轮机中的理想热降,提高循环热效率。通常与循环水泵、凝结水泵、抽气设备以及连接管道组成凝汽系统。
凝汽器的结构:
由壳体、水室、管板、冷却管、中间管板、挡汽板和聚集器等组成的全焊接结构。壳体和水室焊成一个整体,壳体为钢板焊接结构。
在上壳体、水室及热井均有人孔盖,以便检修用。
筒体内部管子用胀管法或胀焊共用固定在端管板上,中间有隔板支承管子向上挠曲防止共振,管束布置采用HEI-6的设计技术,这是国际通用的设计标准,用该技术设计的凝汽器为汽流向心式,弧向布置,三角形排列,其特点是汽阻小,过冷度小。
管束中间有从进口直达热水井之宽阔汽道,两侧管束用带形排列,在带形外侧,另有蒸汽冲刷之部分管子。采用不锈钢管,在汽道之间布置有挡汽板等防止蒸汽短路。