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汽輪機(jī)組凝結(jié)水溶氧超標(biāo)分析

在凝汽式火力發(fā)電廠中,凝汽器是汽輪發(fā)電機(jī)組的重要隸屬設(shè)備之一,其作用之一是去除凝聚水中的氧氣。汽輪發(fā)電機(jī)組凝聚水溶氧超支,將會(huì)腐蝕凝聚水體系,由此發(fā)生的腐蝕產(chǎn)品在汽水體系中搬遷,就會(huì)腐蝕機(jī)組的熱力設(shè)備,形成設(shè)備的結(jié)垢、積鹽,引起傳熱惡化,乃至引發(fā)爆管和主汽門(mén)卡澀,嚴(yán)峻影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)[1]。所以控制凝聚水溶氧是火電廠的重要工作之一,對(duì)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn) 具有非常重要的含義。本文從凝聚水溶氧形成的原因及許多影響因素著手,介紹了現(xiàn)場(chǎng)排查凝聚水溶氧的辦法,通過(guò)歸納剖析并憑借現(xiàn)代科技手法對(duì)該機(jī)組負(fù)壓體系進(jìn)行了全面查漏,找出負(fù)壓體系走漏點(diǎn)并進(jìn)行了封堵處理,取得了杰出作用。本研究為火電廠凝聚水溶氧超支的原因剖析及查找提供了新思路和新辦法。

1影響凝聚水溶氧超支的因素剖析

影響凝聚水溶氧超支的因素主要有以下幾點(diǎn):

1)凝汽器熱井凝聚水存在過(guò)冷度的前提下,凝汽器中存在空氣,其中部分氧氣就或許溶解在凝聚水中,使凝聚水達(dá)不到飽滿溫度,導(dǎo)致凝汽器真空除氧設(shè)備除氧作用下降,形成溶氧升高。

2)假如凝聚水存在過(guò)冷卻現(xiàn)象,因?yàn)檫^(guò)冷度較大,凝聚水溫度達(dá)不到對(duì)應(yīng)壓力下的飽滿溫度,凝汽器大量補(bǔ)水時(shí)就有或許形成凝汽器熱井中的凝聚水溶氧量升高。

3)汽輪機(jī)機(jī)組負(fù)壓(冷端)體系(包含凝汽器汽側(cè)、排汽缸、6號(hào)至8號(hào)低加、軸封加熱器、軸加水封、軸封體系、凹凸加危殆疏水管道放水門(mén))走漏[2]。

4)現(xiàn)場(chǎng)凝聚水溶氧化學(xué)取樣點(diǎn)一般設(shè)置在凝聚水泵出口母管,從凝汽器熱井到凝聚水泵進(jìn)口(凝汽器熱井底部放水門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口母管放水門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口安全閥、凝聚水泵進(jìn)口濾網(wǎng)排氣門(mén)及排污門(mén)、凝聚水泵機(jī)械密封)體系都處于負(fù)壓狀況,假如這段管路體系存在漏點(diǎn),這段負(fù)壓管路體系上漏進(jìn)的空氣會(huì)使凝聚水泵出口溶氧快速升高[2]。

2凝聚水溶氧超支現(xiàn)場(chǎng)排查辦法

凝聚水溶氧超支的現(xiàn)場(chǎng)排查主要有以下數(shù)種辦法:

1)核對(duì)表計(jì)與人工丈量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,一起通過(guò)排汽溫度進(jìn)行歸納判別,掃除表計(jì)問(wèn)題;

2)查看凝汽器補(bǔ)水量及補(bǔ)水中溶氧狀況(查看除鹽水箱水位標(biāo)高是否高于凝汽器水位,假如低于凝汽器水位,則向凝汽器補(bǔ)水時(shí)就會(huì)帶氣,形成凝聚水溶氧升高);

3)查看凝聚水體系輔佐設(shè)備問(wèn)題,尤其是凝聚水泵進(jìn)口閥門(mén)盤(pán)根不嚴(yán)、放水門(mén)不嚴(yán)、安全閥走漏、凝聚水泵盤(pán)根不嚴(yán)、凝聚水密封水壓力偏低、凝汽器熱井底部放水閥不嚴(yán)等問(wèn)題;

4)軸封體系查看,比如大、小機(jī)軸封壓力是否偏低、軸加U型水封筒溫度是否過(guò)高(假如大于50℃,軸加水封或許撕破)[2];

5)負(fù)壓體系查漏,負(fù)壓體系分兩部分,一種是長(zhǎng)時(shí)間負(fù)壓部分,包含凝汽器汽側(cè)、低壓缸、本體疏水?dāng)U容器、8號(hào)低加汽側(cè)、凝汽器熱井至凝聚水泵進(jìn)口(含凝聚水泵機(jī)械密封);另一種為短期負(fù)壓部分,高負(fù)荷為正壓,低負(fù)荷為負(fù)壓,如6號(hào)、7號(hào)低加汽側(cè)。

6)調(diào)整凝聚水過(guò)冷度,調(diào)查凝聚水溶氧改變,過(guò)冷度較大或許會(huì)引起凝聚水溶氧增大。過(guò)冷度能夠通過(guò)調(diào)整循環(huán)水流量(循環(huán)水泵凹凸速切換)、循環(huán)水塔池啟閉機(jī)投退來(lái)調(diào)整;

7)凝聚水泵切換為備用泵運(yùn)轉(zhuǎn),或在備用凝聚水泵機(jī)械密封處涂黃油并封閉備用凝聚水泵進(jìn)口門(mén)和抽暇氣門(mén),調(diào)查凝聚水溶氧改變狀況。

3凝聚水溶氧超支處理對(duì)策

1)通過(guò)過(guò)冷度、表計(jì)、人工丈量數(shù)值、排汽缸溫度歸納判別,凝聚水溶氧超支有兩種原因:凝汽器熱井至凝聚水泵出口管路體系有負(fù)壓點(diǎn)走漏;凝汽器汽側(cè)(冷端)有走漏。

2)對(duì)凝汽器熱井至凝聚水泵進(jìn)口(含凝聚水泵機(jī)械密封)負(fù)壓體系進(jìn)行查看,過(guò)程如下:手動(dòng)關(guān)緊凝汽器熱井放水手動(dòng)門(mén),并加裝暫時(shí)堵板;手動(dòng)關(guān)緊凝聚水泵進(jìn)口母管放水手動(dòng)門(mén);封閉備用凝聚水泵進(jìn)口電動(dòng)門(mén)并手動(dòng)關(guān)緊;提高凝聚水泵本體密封水壓力;在相關(guān)負(fù)壓閥門(mén)處涂抹黃油;切換備用凝聚水泵運(yùn)轉(zhuǎn),掃除泵機(jī)械密封部分不嚴(yán)導(dǎo)致走漏的或許性。調(diào)查凝聚水溶氧變趨勢(shì),未發(fā)現(xiàn)凝聚水溶氧下降。

3)調(diào)整軸封汽壓力,現(xiàn)場(chǎng)查看軸加疏水U型水封筒溫度和軸加水位,成果正常,并對(duì)軸加U型水封筒灌水排空,基本掃除軸加水封因被撕破形成空氣漏入,然后引起凝聚水溶氧超支的狀況。

4)通過(guò)關(guān)停循環(huán)水塔池A側(cè)啟閉機(jī),以此來(lái)提高凝汽器循環(huán)水進(jìn)水溫度tw1,使凝聚水過(guò)冷度降低,調(diào)查凝聚水溶氧改變趨勢(shì)。成果顯示,凝聚水溶氧改變并無(wú)規(guī)律可尋。

5)通過(guò)負(fù)荷改變調(diào)查凝聚水溶氧改變趨勢(shì),掃除6號(hào)低加體系汽側(cè)走漏的或許性,可是咱們發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷由440MW升高至550MW后,跟著7A低加汽側(cè)壓力的升高,凝聚水溶氧由70μg/L下降至30μg/L,改變較顯著,這闡明7A低加汽側(cè)負(fù)壓部分存在顯著的走漏點(diǎn)。但30μg/L并未到達(dá)規(guī)范值,闡明其他負(fù)壓部分還有漏點(diǎn)。凝聚水溶氧改變趨勢(shì)如圖1所示。

6)將真空嚴(yán)密性試驗(yàn)成果結(jié)合凝聚水過(guò)冷度進(jìn)行剖析,掃除因過(guò)冷度影響形成凝聚水溶氧高的或許。凝聚水溶氧排查前真空嚴(yán)密性為ΔP=66Pa/min,確認(rèn)與凝汽器連接的負(fù)壓體系有走漏。

7)使用氦質(zhì)譜真空檢漏儀,用氦氣作為示蹤氣體查看長(zhǎng)時(shí)間負(fù)壓部分走漏點(diǎn)。結(jié)合該公司常發(fā)生走漏的真空點(diǎn)進(jìn)行查漏,發(fā)現(xiàn)1A低壓缸擴(kuò)建端膨脹節(jié)、1B低壓缸擴(kuò)建端膨脹節(jié)、1B低壓缸固定端大氣薄膜、1B小機(jī)排汽缸大氣薄膜、1A低壓缸靠A排膨脹節(jié)、1B真空損壞門(mén)、7A低加汽側(cè)放水門(mén)等負(fù)壓段漏點(diǎn)較大,數(shù)據(jù)剖析如表1所示。依據(jù)電廠熱力試驗(yàn)規(guī)程,其檢漏規(guī)范為:漏率≥1×10-6 Pa•m3/s的狀況為大漏點(diǎn); 2.0×10-7Pa•m3/s≤漏率<1×10-6Pa•m3/s的狀況為中漏點(diǎn);漏率<2.0×10-7 Pa•m3/s的狀況為小漏點(diǎn)[3]。

8)運(yùn)轉(zhuǎn)人員手動(dòng)關(guān)嚴(yán)7A低加汽側(cè)放水門(mén)并用燭光試漏,成果正常;其他負(fù)壓體系走漏點(diǎn)經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員用專(zhuān)業(yè)密封膠進(jìn)行封堵處理。通過(guò)以上歸納管理后,該機(jī)組真空嚴(yán)密性由66 Pa/min下降至20pa/min。最終1號(hào)機(jī)組凝聚水溶氧由102μg/L下降至12μg/L。   凝聚水溶氧下降狀況如圖2所示。

4成果剖析

由該機(jī)組凝聚水溶氧大的原因剖析及排查成果來(lái)看,影響本次1號(hào)機(jī)組凝聚水溶氧增大的主要原因?yàn)?A低加汽側(cè)放水門(mén)未關(guān)嚴(yán),且1B低壓缸固定端大氣薄膜、1A低壓缸擴(kuò)建端膨脹節(jié)、1B低壓缸固定端大氣薄膜負(fù)壓體系走漏。而1號(hào)機(jī)組7A低加汽側(cè)在負(fù)荷550MW左右為正壓,低于550MW負(fù)荷為負(fù)壓。抽汽壓力也會(huì)影響溶氧狀況:負(fù)荷高,抽汽壓力高,加熱器汽側(cè)由負(fù)壓變?yōu)檎龎?;?fù)荷低,抽汽壓力低,加熱器汽側(cè)由正壓變?yōu)樨?fù)壓,假如該加熱器存在漏點(diǎn),就會(huì)形成空氣漏入,即空氣直接進(jìn)入疏水?dāng)U容器到熱井(在凝汽器抽氣口下方,離抽氣口較遠(yuǎn)),這部分不凝聚氣體無(wú)法被真空泵抽走,然后形成溶氧增大。

5討論

該發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組于2012年4月份小修前,凝汽器真空嚴(yán)密性較差,最嚴(yán)峻時(shí)達(dá)400Pa/min[3],但當(dāng)時(shí)凝聚水溶氧并不大,其原因剖析如下:汽輪機(jī)抽真空體系的作用是抽走凝汽器內(nèi)不凝聚氣體,保持真空。當(dāng)時(shí)憑借氦質(zhì)譜真空檢漏儀對(duì)汽輪機(jī)組負(fù)壓體系進(jìn)行查漏,發(fā)現(xiàn)大機(jī)低壓缸大氣薄膜和中低壓缸連通管及小機(jī)排汽缸大氣薄膜漏點(diǎn)較大,漏入的空氣被抽真空體系抽走,這部分漏入的空氣并未溶于凝聚水,即便漏入少量的空氣也被凝汽器真空除氧設(shè)備除去。也就是說(shuō)即便真空嚴(yán)密性較差,也并未導(dǎo)致凝聚水溶氧升高,可是卻嚴(yán)峻影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,必須及時(shí)管理。

假如在機(jī)組啟停過(guò)程中,運(yùn)轉(zhuǎn)人員未恪守運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)程,在停機(jī)時(shí)先損壞真空后再關(guān)停軸封汽,或過(guò)早停運(yùn)循環(huán)水泵、凝聚水泵,或在機(jī)組溫?zé)釕B(tài)發(fā)動(dòng)時(shí)送軸封汽時(shí)間較長(zhǎng),凝汽器樹(shù)立真空時(shí)間和循環(huán)水泵發(fā)動(dòng)滯后,在真空未樹(shù)立的狀況下使熱負(fù)荷進(jìn)入凝汽器,這樣就有或許形成災(zāi)難性的后果:排汽缸超壓致使大氣薄膜撕裂漏真空,這樣會(huì)延遲機(jī)組發(fā)動(dòng)速度,并或許影響凝聚水溶氧。所以主張機(jī)組溫?zé)釕B(tài)發(fā)動(dòng)時(shí),應(yīng)先發(fā)動(dòng)循環(huán)水泵,使之向凝汽器送循環(huán)水,然后送軸封汽,并在真空未樹(shù)立的狀況下嚴(yán)禁熱負(fù)荷進(jìn)入凝汽器。不能一味尋求節(jié)能,形成大氣薄膜撕裂漏真空,致使開(kāi)機(jī)延遲耗費(fèi)更多的電能。

從凝聚水溶氧形成的原因來(lái)考慮,要點(diǎn)查找區(qū)域?yàn)槟鳠峋聊鬯眠M(jìn)口(含凝聚水泵機(jī)械密封)及疏擴(kuò)負(fù)壓體系。常用查找辦法包含在備用凝聚水泵機(jī)械密封處涂黃油,封閉備用凝聚水泵進(jìn)口門(mén)和抽暇氣門(mén),提高運(yùn)轉(zhuǎn)凝聚水泵密封水壓力,查看2臺(tái)凝聚水泵進(jìn)口安全門(mén),并查看凝汽器熱井放水門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口安全門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口濾網(wǎng)排污門(mén)、凝聚水泵進(jìn)口濾網(wǎng)放氣門(mén)等。

冬季寒潮來(lái)暫時(shí),循環(huán)水溫度特別低,此時(shí)易形成凝聚水過(guò)冷,達(dá)不到飽滿溫度,使凝汽器真空除氧設(shè)備除氧作用下降,這極有或許會(huì)使凝聚水溶氧增大。

咱們能夠考慮增設(shè)屋頂除鹽水箱或保持現(xiàn)有除鹽水箱水位標(biāo)高始終高于凝汽器水位,這樣能夠防止因凝汽器補(bǔ)水形成凝聚水溶氧超支。

很顯然,除了上述查看區(qū)域,各個(gè)低壓加熱器負(fù)壓體系、軸封體系、大小機(jī)排汽缸大氣薄膜及中低壓缸連通管也是要點(diǎn)排查區(qū)域。咱們認(rèn)為在運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)踐過(guò)程中應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況,區(qū)分機(jī)組真空體系嚴(yán)密性與凝聚水溶氧的關(guān)系,適時(shí)憑借現(xiàn)代科技手法,如氦質(zhì)譜真空檢漏儀,全面查看運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)組負(fù)壓體系是否有走漏,這對(duì)提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性大有裨益。

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