冻结水系统研习须知应会:
背画冻结水系统图
冻结水泵启动前的查验
冻结水泵启动、中止
冻结水泵联锁守护实验
冻结水系统运行维持及注意事件
机组平常运行时冻结水泵阻隔、复原操纵
冻结水系统的效用
冻结水系统的要紧效用是把冻结水从凝汽器热井送到除氧器。同时在运行进程中供应干系设施的减温水、密封水、冷却水等,此外还增添热力轮回进程中的汽水损失。
冻结水系统的构成
冻结水系统采纳两台%冻结水泵,经五台卧式低压加热器送至除氧器。冻结水系统供杂项母管,包罗疏水扩容器减温水、低压缸喷水减温等。
过程:热井→凝泵出口电动门→凝泵出口滤网→凝泵→凝泵出口电动门→精管教→轴封加热器→除氧器主、副调阀→输水冷却器?#9、#8(大旁路)?#7、#6、#5(小旁路)低加→逆止门→除氧器.点击:(除氧器做事道理详解)
机组设两台容量为%的冻结水泵,立式多级筒袋式,一台运行,一台备用。运送介质是高度真空下的温度低于80℃的冻结水。(NLT—型冻结水泵)
冻结水从凝汽器热井水箱引出一根管道,用T型三通别离接至二台冻结水泵的出口,在各泵的出口管道上各装有电动闸阀和一个带法兰的锥形滤网。
闸阀用于检验阻隔,滤网可避免热井中或者蓄积的残渣加入泵内。在两台冻结水泵的出水管道上装有逆止门和电动闸阀。逆止门避免冻结水倒流。
每台冻结水泵及其出口管道上均配置抽暇气管,在泵启动时将空气抽至排汽安装,和平常运行时将水泵出口侧不严谨处漏入的空气,出口侧冻结水中别离出来的气体以及部份蒸汽引入凝汽器中,以保证冻结水泵不受汽蚀。
凝泵平常运行后,泵出口的抽暇气管也许敞开。
冻结水最小流量再轮回
效用:使冻结水泵在启动或低负荷时,保持冻结水泵流量大于水泵的最小容许流量,保持必然的热井水位以保证水泵出口不产生汽化,同时还保证轴加充分的冷却用水。
再轮回构成:在轴封加热器后、#9低压加热器前的主冻结水管道上配置一根返回凝汽器的冻结水最小流量再轮回管道。该管上设有冻结水最小流量再轮回安装,它由二个调理阀、二个阻隔阀和一个旁路阀构成。
调理道理:调理阀的记号取自于冻结水流量监测安装(调阀前安设流量测点),当运行中流量小于冻结水泵请求的最小流量时,主动开启再轮回管路,以保证水泵出口不产生汽化。
轴封加热器为甚么配置在冻结水再轮回管路的前方?(汽轮机轴封系统详解)
在机组点燃启动早期,由于汽锅上水不是不断的,这就势必使除氧器上水也不能不断,而此时曾经有疏水排入凝汽器,凝汽器势需要创立真空,轴封供汽务必投入,为了使轴封回汽也许不断被冷却,这就使轴封冷却器势必设在冻结水再轮回管路前方。
精管教设施(冻结水精管教系统详解)
冻结水精管教系统由一个精管教出口电动门,一个精管教出口电动门节制,为避免冻结水温度高精管教生效解列,增设沿途旁路电动门,另还增设沿途旁路手动门。当冻结水温度到达65℃时,精管教解列,精管教解列时,敞开精管教进、出口电动门,开启精管教旁路电动门,同时手动开启精管教旁路手动门。
低压加热器及管道
机组共设有低压加热器五台,#5、#6、#7、#8、#9低压加热器均为卧式布局,此中#8、#9加热器安设于凝汽器喉部,#5、#6、#7低压加热器各设有小旁路,在加入除氧器以前的主冻结水管道上装有止回阀,以避免机组事件甩负荷时,除氧器内的蒸汽倒流入冻结水系统。
小旁路的效用:当某台加热器毛病解列或停运时,冻结水颠末旁路加入除氧器,不因加热器毛病而波及全面机组平常运行。
除氧器水位节制
除氧器的水位调阀设在轴封加热器以后,凝泵再轮回的管道背面,为二级减压布局阀门,另增设沿途电动旁路,平常运行时电动旁路敞开,颠末除氧器上水主融合辅调举办调理,避免除氧器上水主辅调阀毛病时因管道先后差压大,除氧器旁路电动门开启失利。平常运行时的除氧器上水旁路电动门节制方法在“远处”。
对于除氧器上水调阀的联锁
除氧器水位高Ⅰ值(+mm),报警,联关除氧器上水调理门,联解雇氧器溢流电动门。
除氧器水位高Ⅱ值(+0mm),联动开启除氧器事件放水阀;联关#3高加平常疏水阀。
除氧器水位高Ⅲ值(+mm),联关除氧器上水调理阀旁路门;除氧器主动阻隔,联关四抽至除氧器进汽电动门和逆止门。
除氧器水位低Ⅰ值(+mm),报警。
除氧器水位低Ⅱ值(-mm),报警。
除氧器水位低Ⅲ值(-mm)与低Ⅱ值记号同时发出,跳电泵。
凝泵变频器长处
1、节能。颠末变频器改动机电转速来调理流量,一是大大节减了阀门上的俭朴斲丧,二因机电轴功率与转速的立方成正比,即转速降为额定的80%,则轴功率则将为额定的51.2%,如此到达了节能降耗的成果。
2、改进调理功用。采纳变频调速,实行流量的无级调理,不只具备显然的节能成果,并且也许节减“水锤”效应。
3、节减系统维持,拉长设施寿命。采纳变频,也许大大下降定然汽蚀余量,有力于水泵的平安运行,拉长了水泵运行寿命。
4、行使变频器可拉长了轴承的寿命,下降凝泵平时维持花费。
5、凝泵变频运行处分了机电启动时的大电流攻击题目,消除了大启动电流对机电、传动系统和主机的攻击应力,大大下降平时的维持调养花费。
凝泵变频器接线方法(冻结水泵变频安装)两台冻结水泵机电公用一台变频器(一拖二的方法)。
凝泵变频运行注意事件(凝泵变频一拖二运行中的存在的题目解析,附凝泵切换操纵票)
1、变频启动后,频次加到40Hz以上才气投主动(频次低调理成果差)。
2、变频器主动形态,凝水再轮回调阀投主动,频次低于35Hz,将主动切为手动,并保持目下值;
3、在保整精管教后母管压力不低于1.8MPa情形下,可将除氧器上水调阀尽管开大,但最敞开度不超越90%。
4、主动调度需改动水位设定值时,新设定值与原设定值的差错不要超越10mm(主动调度时会有差错,时时一个周期后会趋于平稳),差错大时切为手动,调稳后再投主动。
5、除氧器上水调阀主动和变频器主动是互锁的,变频器不能投主动时,可投除氧器上水调阀主动、冻结水再轮回投主动。
6、凝水压力改动时注意低压轴封减温水的调度,避免油中进水。
7、不要在变频器50Hz历久运行,运行时躲开凝泵振荡较大变频地域25-33Hz。
8、运行中的变频凝泵跳闸,则备用功频凝泵启动,同时除氧器上水调阀主动关至50%开度,6秒钟后投入主动,水位设定为跳闸变频器跳闸前投主动时所跟踪的除氧器水位设定值。
备注:平常运行时,在调度凝泵变频器主动和除氧器上水调阀主动时应迟钝,避免冻结水流量大幅度摇动产生低加水位调理失衡,进而引发低加水位守护做为而跳闸。现阶段#1机组凝泵变频调理智慧性较迟钝,故投入变频器主动,#2机组由于变频器调理智慧性较陡,投入变频器主动时冻结水流量最高摇动T/h,曾引发太低加水位守护解列,故#2机组不投入变频器主动,而从始至终投入除氧器上水调阀主动。
名词解说:
冻结水的过冷度:排汽压力下的饱和水温度与冻结水本质温度的差值。
伤害:
1.冻结水过冷度太大,会使冻结水回热加热所需的热量增添,进而下降系统的热经济性;此外,还会使冻结水的溶氧量增大,引发低压设施和管道的氧腐化,下降设施的平安牢靠性。
2.影响发电厂的热经济性,由于冻结水温度低,在除氧器加热就要多耗抽汽量,在没有给水回热的热力系统中,冻结水每冷却7度,相当于发电厂的热经济性下降了1%。
3.过冷度的增大直接影响机组的冻结水溶氧。
4.按照电力技能监督的规矩请求超超临界汽轮发机电组,冻结水溶氧含量30ug/L,过大的冻结水含氧量会对机组热力设施产生伤害,影响机组的经济运行。
5.托电做过尝试:颠末节制轮回水温度,冻结水的过冷度从2.8℃降到0.55℃时,冻结水溶氧由51.48ug/L降到21.12ug/L。看来过冷度与冻结水的溶氧息息干系,也便是说凝汽器冻结水的过冷度节制1℃之内,冻结水的溶氧基础便是及格的
节制法子:冻结水过冷度的巨细与凝汽器的布局、安设、运行等要素干系,波及到运行人员监督的部份有:保证真空部份的严谨性,包罗整个负压系统的管道、阀门,举办查漏、止漏管教;保证符合的凝泵密封水流量,避免空气内漏;保持符合的轴封压力,避免空气从轴封漏入,影响凝汽器真空。
汽蚀:液体在必然温度下,下降压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这类产生气泡的形势称为汽蚀。
伤害:泵在运行中,若其过流部份的部分地域(常常是叶轮叶片出口稍后的某处)由于某种起源,抽送液体的绝对压力下降到那时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处最先汽化,产生大批蒸汽,产生气泡,当含有大批气泡的液体上前经叶轮内的高压区时,气泡界限的高压液体致负气泡赶紧地削减以致分裂。在气泡冻结分裂的同时,液体质点以很高的速率填充空穴,在此转瞬产生很激烈的水击效用,并以很高的攻击频次攻击金属表面,攻击应力可达几百至几千个大气压,攻击频次可达每秒几万次,严峻时会将壁厚击穿。
有用气蚀余量:指泵在吸出口处,单元分量液体所具备的超越汽化压力(饱和蒸汽压力)的富裕能量,既是加入泵体的液体所具备的避免在泵内产生汽化的能量。与液体的温度,泵的倒灌高度,泵内液体的流速干系。
务必气蚀余量:指液体在泵吸出口的能头对压力最低点出静压能头的富裕能头,与吸入系统的安装情形无关,是由泵自身的汽蚀功用所肯定的!
务必汽蚀余量是设施安设时要餍足的请求,不然设施不能平常做事。有用汽蚀余量是设施本质安设告竣后也许到达的数值。
在机组启动或低负荷时,主冻结水的流量远小于额定值。倘若冻结水泵的流量小于容许的最小流量,水泵有产生汽蚀的或者。同时对流过轴封加热器的冻结水量也有必然的请求。因而为分身机组在平常运行、启动停机和低负荷运行时,冻结水泵和轴封加热器各自对流量的需要,在轴封加热器后设有再轮回管,需要时使部份冻结水经再轮回阀返回排汽安装,以加大颠末冻结水泵和轴封加热器的冻结水量。再轮回流量取冻结水泵或轴封加热器最小流量的较大值。而贯通轴封加热器出入口管道的旁路阀则也许调理颠末冻结水泵和轴封加热器的冻结水量,使其别离餍足两者的请求。
凝泵的倒泵操纵
由于两台凝泵共用一台凝泵变频器,于是倒泵的操纵较为烦琐,以A凝泵变频运做为例,需先切至B凝泵工频,再切至A凝泵工频,结尾切至B凝泵变频,切换做事结尾。限制切换的便是凝泵机电和变频器的又及动功夫。
凝泵变频器规程中规矩:启动分开S。
鼠笼式转子电动机在平常情形下,容许在冷形态在起动2次,屡屡分开功夫不得少于5分钟;在热形态下起动一次。惟有在管教事件时以及启动功夫不超越2~3秒的电动机,也许多起动一次。注:电动机停运后,安设住址的温度在25℃以上时,3小时之内为热态,3小时之外为冷态;安设住址的温度在25℃下列时,1.5小时之内为热态,1.5小时之外为冷态。运行1小时为热态,那末运行1小时之内理当为冷态,冷态理当按照冷态的启动功夫分开。
凝泵变频切换进程中的危险点解析
1、工频泵与变频泵并联运行,变频泵有汽蚀的或者,尽管削减并联运行功夫。冻结水再轮回门投入主动运行。
2、除氧器水位摇动大;除氧器水位平稳后再举办泵的启停操纵、按照凝水流量、给水流量、除氧器水位改动趋向手动干扰。
3、冻结水母管压力改动时对主机,或者产生主机低压轴封温度大幅下落。凝泵变频运行时,务必保证冻结水母管压力大于2.0MPa。
4、当凝泵变频器运行频次高于40Hz时,投入变频器主动调理。当凝泵变频器运行频次低于35Hz时,退出变频器主动调理。
5、加倍对变频运行凝泵轴承和机电各参数的监督,确认超标实时倒泵。
6、凝水压力改动时注意低压轴封减温水的调度,避免油中进水。在举办凝泵切换做事前,实时调度低压轴封减温水,两泵并泵运行时,关小低压轴封减温水,变频运行主动调度时实时监测低压缸轴封温度,实时调度低压轴封减温水。
7、在不投凝泵变频器主动调理的情形下,也许平稳凝泵变频器频次40Hz,将除氧器上水调阀投入主动调理,察看调阀开度和凝节水母管压力,若压力太低或调阀开度已近全开,可恰当提升冻结水泵变频器频次。
8、因电气接线为一拖二方法,于是在送电操纵时,要注意接地刀闸的形态,请求A冻结水泵变频运行时92A10地刀必然在分闸形态;请求B冻结水泵变频运行时92B11地刀必然在分闸形态。
9、旁路柜上K1、K2操纵按钮不论是不是带负荷均能当场分合闸,于是不准在当场分合K1、K2。
10、不准K1、K2带负载分合闸。
11、在变频器预充电后40秒内合闸92A20,超越40秒需再次预充电方可合闸92A20,在启动变频器时必然要查验变频器节制电源平常,预充电回路电源奉上,保证预充电环节施行杰出,不然不准变频器充电(合闸92A20)。
冻结水停止事件管教
一、冻结水停止的形势。
1、冻结泵出口压力赶紧改动,冻结水母管流量下落,机电电流摆动大。
2、凝汽器热井水位赶紧高涨,除氧器水位仓卒下落。
3、运行中的冻结泵跳闸,备用泵未联动。
4、冻结水毛病停止的起源不同,形势也不同,应按照不同的形势,仓卒决断起源,找出毛病点,并果决管教。
二、冻结水停止的起源及管教。1、凝汽器热井水位低,冻结泵断水,此时应当即下降冻结泵效力,同时启动凝输泵,全开热井补水调理阀加倍补水。
2、冻结泵出口滤网淤塞,应当即启动备用冻结泵,停运并阻隔毛病泵,干系检验尽管打扫滤网。加倍运行泵的监督,需要时反复切换。
3、运行冻结泵汽化,应当即启动备用冻结泵,停运汽化泵,搜索并消除汽化起源。倘若冻结水流量低引发冻结泵汽化,还应开启冻结水最小流量轮回。
4、冻结水系统阀门误操纵或误做为,若误操纵应当即复原至平常地位,并调度冻结水系统运行平常;若冻结水系统气动门、电动门误做为,应当即切至手动或当场调度,并干系检验管教。
5、冻结水系统大批暴露,应想法阻隔暴露点,干系检验管教。无奈阻隔时,请求停机管教。
6、由于以高等起源产生冻结水系统无奈平常运行,除氧器水位无奈保证时,应实时下降机组负荷保持除氧器水位,保证给水泵平常运行。
7、运行冻结泵跳闸,查验备用泵应联启,不然当即启动备用冻结泵,若启动不起来,应当即强合一次跳闸泵(确认冻结泵机电及死板部份无显然毛病),强合胜利,调度冻结水系统运行平常,查验运行冻结泵跳闸及备用泵启动不起来起源。8、若强合跳闸泵仍未胜利,两台冻结泵均停运,或此外起源产生冻结水完全停止,应当即报告值长,打闸停机。
9、除氧器上水调阀毛病,因阀芯零落也许连杆零落产生的冻结水停止,当即开启电动开启除氧器上水旁路电动门,同时派人当场查验旁路门及除氧器上水调阀的做为形态,并保持除氧器水位平常。若除氧器上水旁路电动开启失利,当即神速减负荷至MW,同时开启凝输泵至除氧器上水门,保持机组负荷。
冻结水系统典范事件解析(机组运行中冻结水泵检验阀门阻隔不严怎样办?)
一同由冻结水泵检验引发的事件
一、事件颠末:
1年7月4日某电厂产生了一因由冻结水泵检验而引发机组跳闸和一台给水泵毁坏的事件。那时2号机运行,因发觉冻结水泵效力不够,负荷带不起来,因而干系检验。检验人员办票算帐B冻结水泵出口滤网。约半小时后,检验人员将B冻结水泵出口滤网翻开。
这时运行人员发觉机组真空赶紧下落,A冻结水泵电流猛烈摇动,除氧器水位下落,凝汽器水位高涨。运行人员当即启动备用射水泵以保持真空,并降负荷。约2min后真空降至-80.99kPa,但低真空守护没有做为。
运行人员意识到或者是冻结水泵检验引发的,当即去紧B冻结水泵出口手动门并结束检验做事,但成果不显然,除氧器水位继承下落,因而继承大幅降负荷。约7min后,A给水泵电流最先摇动,A给水泵汽蚀。4min后,停A给水泵,启动B给水泵,B给水泵仍处于轻飘汽蚀形态中。
现在运行人员找到了题目的关键住址,当即去关A、B冻结水泵的空气门,但为时已晚,冻结水泵中的空气短暂没法排出,水不能打走。又约4min后,凝汽器满水,真空由-83.9kPa降至-77.9kPa,低真空守护做为。当场查验,发觉B给水泵的均衡管被打碎,漏水严峻,因而停B给水泵。
二、事件起源
(1)检验人员和运行人员均忽略了敞开冻结水泵空气门1,2,检验票签发人没有在做事票中填写这一平安法子,运行人员也没有举办增添,进而当检验人员翻开B冻结水泵出口滤网时,大气与凝汽器和A冻结水泵泵体沟通,以致真空赶紧下落、A冻结水泵进空气打不出水来。这是根根源因。
(2)低真空守护没有按规矩做为(真空低至-83kPa时守护应做为),以致了事件增添,使B给水泵毁坏。
(3)运行人员决断事件不实时,管教事件不果决,以致了B给水泵毁坏。经用心解析决断,B给水泵毁坏是因管教毛病的功夫太长以致除氧器水位下落,使给水泵产生汽蚀,产生给水泵均衡鼓与衬套咬死,以及叶轮与密封环轻度碰磨。
(4)对冻结水泵效力不够这一毛病,虽在2号机启动前已提议,但检验人员没有提早检验,进而以致在运行中检验而产生了事件。
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