漏氢量计算
漏氢量计算公式(直接输入数值)

ΔV
—
在绝对大气压力p0和环境温度为t0状态下的每昼夜平均漏气量,m3/d; 发电机的充气容积,m3; 给定状态下环境温度,℃;(一般取常温20℃) 给定状态下的大气压力,Mpa;(一般取常压0.1Mpa) 正式试验进行连续记录的时间小时数,h; 试验开始时机内或系统内的气体压力(表压),Mpa; 试验结束时机内或系统内的气体压力(表压),Mpa; 试验开始时的大气压力,Mpa; 试验结束时的大气压力,Mpa; 试验开始时机内或系统内的气体平均温度,℃; 试验结束时机内或系统内的气体平均温度,℃;
《电力建设施工及验收技术规范
汽轮机机组篇》-漏氢量计算公式
Δ V=
f4*[(273+t0)/p0]*(24/Δ h)*[(p1+pb1)/(273+t1)-(p2+pb2)/(273+t2)]
#3号机 12.01762958 100 24 0.10115 10 0.400073 0.395427 0.10115 0.10115 32.15175 32.495V Nhomakorabea—
t0
—
p0
—
Δh
—
p1
—
p2
—
pb1
—
pb2
—
t1
—
t2
—
热氢温度,℃; 冷氢温度,℃; 前平均温度,℃; 热氢温度,℃; 冷氢温度,℃; 后平均温度,℃;
发电机漏氢量计算

△VH= 24.47m3/dFra bibliotek计算公式:
单位:
#DIV/0!
录表
备完成后注时间点(填写整点数字) d)
3) 束时机内氢气压力(Mpa) 束时氢气平均温度(℃) 束时发电机周围的大气压力
m3 a
单位:m3/d
单位 Mpa Mpa ℃ ℃ Mpa Mpa m3 h
△VH-24h漏氢量(m3/d) H-测试持续时间(h) V-发电机充氢容积(m3) P1、P2-测试起始、结束时机内氢气压力(Mp t1、t2-测试起始、结束时氢气平均温度(℃ B1、B2-测试起始、结束时发电机周围的大气 (Mpa) 发电机额定容量为143m3 当地大气压为100.9KPa
日期间隔
#DIV/0!
日期间隔
11
发电机漏氢记录表
漏氢量统计说明
1、每次补氢后计由算补氢班值填写补氢班次、日期及补氢备完成后注时间点(填写整点
参数名称 P1= P2= t1= t2= B1= B2= V= H=
现场数值 0.519 0.504 48 50 0.1009 0.1009 143 24
发电机氢气系统查漏管理规定

发电机氢气系统查漏管理规定(2013年第一版)目录1.目的2.引用文件3.适用范围4.管理规定细则5.工作要求细则(危险点预防与控制)6.作业指导细则7.查漏记录表8.漏氢量计算方法及标准1.目的1、为通过有效的管理制度管理,促进员工能规范作业,保证安全生产,特制定本制度。
2、避免发电机在运行过程中因系统漏氢引发爆炸事故。
3、及时发现发电机存在的内漏缺陷,保证安全运行。
4、保证发电机使用寿命。
2.引用文件1、«汽轮发电机漏水、漏氢的检验»2、«汽轮发电机运行规程»3.适用范围电气、汽机及热工专业。
4.管理规定细则1)、发电机漏氢找漏由电气班负责协调,汽机班、热工班配合并具体实施。
2)、各班需设查漏专责负责人。
3)、各班技术人员负责技术监督和管理,电气班负责现场组织实施。
4)、电气专工和汽机专工负责现场技术监督,并与电气点检和汽机点检负责人汇报并协调整体工作。
5)、发电机漏氢量核实由电气班专责人计算(每一周计算一次),并确定是否超标。
6)、电气班核实漏氢量大时,连续查找。
5.工作要求细则(危险点预防与控制)1)、在运行的发电机上找漏,必须保证人身和设备安全情况下进行。
2)、发电机漏氢找漏工作负责人必须是有经验的、熟悉发电机和氢气管道结构的人、并经安规考试合格的人来承担。
并且至少有两人以上工作。
3)、发电机找漏工作人员必须熟悉发电机现场,并了解发电机检修规程和运行规程。
4)、发电机找漏工作人员必须熟悉氢气气体的性质和氢气找漏的有关规定。
5)、工作人员进入现场必须严禁烟火,发现现场附近有烟火的必须立即让其无条件停止并隔离。
6)、工作人员必须穿联体工作服(防静电),穿绝缘鞋,带安全帽。
不准带打火机、钥匙、小刀、手机等物品,手电的铁部位用绝缘带包起来,不准与现场铁器摩擦。
7)、进入现场不准使用电动工具。
8)、进入现场爬高工作必须系安全带,并遵守有关高空作业的规定。
9)、不能用脚踩踏或用手搬动现场的油管、水管,测温电缆和继电保护、热工装置;发电机在线监测装置;各种水、油、氢气阀门;各种表计等。
#2发电机漏氢量及漏氢率计算(2016.01.23)

#2发电机漏氢率及漏氢量计算(DCS温度、氢压) P1 0.4140 漏氢率 漏氢量 漏氢率 漏氢量 . P1 . P2 P2 t1 t2 B1 0.4080 21.4625 20.7125 0.1 0.84 %/d 4.94 m3/d 3.14 %/d (风压情况下) 18.53 m3/d (风压情况下) #2发电t2 B1 0.3980 0.3920 23.6667 22.8333 0.0976 漏氢率 0.81 %/d 漏氢量 4.58 m3/d 漏氢率 3.04 %/d (风压情况下) 漏氢量 17.19 m3/d (风压情况下) P1、P2 测量起始、结束时机内氢气表压,Mpa B1、B2 测量起始、结束时发电机周围的大气压,Mpa t1、t2 测量起始、结束时机内氢气平均温度C,取发电机东西侧风温平 V 发电机气体总容积,m3; H 测量持续时间,h 注1: 漏氢标准: 发电机静止或转动时,在0.4140Mpa表压下,漏氢 率不超过5%,如折算为规定状态(0.101325Mpa., 20C。)下的氢气体积时,#1、2机漏氢 量不超过10m3/d; 注2: #1、2发电机氢系统总容积为117m3; 注3: 本公式亦适用于用压宿空气做发电机测漏试验时的计算; 注4: 用压宿空气做发电机测漏试验时,所得结果*3.75可得等值漏 氢值;(在氢气纯度为98%情况下) 注5: 计算漏氢时,以无排补氢操作为计算时间段.
量计算(DCS温度、氢压) B2 0.1004 H 24 V 117 2016.01.23 #2机
氢量计算(就地氢压) B2 0.0982 H 24 V 117 DCS 开始温度 21.1 21.7 21.3 20.9 22.6 21.3 21.8 21 平均温度 21.4625 就地 21 25 25 23.6667
发电机漏氢量标准

发电机漏氢量标准
发电机漏氢量是指发电机内部产生的氢气泄漏到周围环境中的数量。
漏氢量的标准通常根据不同国家和地区的安全规范和行业标准来制定。
在一般情况下,以下是一些常见的发电机漏氢量标准:
1. 国际电工委员会(IEC)标准:IEC 60034-1 标准对低压旋转电机(包括发电机)的设计和性能提出了要求,但并未直接规定漏氢量的具体数值。
2. 美国标准:美国国家火灾保护协会(NFPA)针对液化石油气(LPG)和天然气供应系统的安全规范提出了相关要求。
根据NFPA 37 标准,液化石油气发电机的漏氢限制为4%LEL(下爆炸限)。
而天然气发电机则需要符合NFPA 70标准中关于电气设备的要求。
3. 欧洲标准:欧洲标准(EN)也对发电机漏氢进行了规范,如EN 60034-8 标准对旋转电机的安全要求提出了一些指导。
需要注意的是,发电机漏氢量的具体标准可能因不同类型的发电机、使用环境和应用领域而有所不同。
因此,在实际应用中,建议参考当地的法规和安全标准,以确保发电机的安全运行。
同时,根据发电机制造商提供的技术手册和指导,进行适当的维护和检修,以减少漏氢风险。
关于氢冷发电机漏氢和漏气量的标准及其计算方法

关于氢冷发电机漏氢和漏气量的标准及其计算方法氢冷发电机是一种利用氢气作为冷却介质的电力发电机,具有高效、环保等优点,广泛应用于电力、航空航天等领域。
在氢冷发电机的运行过程中,由于各种原因,可能会出现氢气的漏失现象,这不仅会影响发电机的性能和安全性,而且还会对环境造成影响。
因此,对氢冷发电机漏氢和漏气量的标准及其计算方法进行研究和制定,具有重要的意义。
一、氢冷发电机漏氢和漏气量的标准氢冷发电机漏氢和漏气量的标准是指对漏失的氢气和其它气体的数量进行限定和规范。
目前,国际上对氢冷发电机漏氢和漏气量的标准主要有以下几种:1. 美国标准美国核能委员会(NRC)制定了《10 CFR Part 50》标准,其中规定了氢冷发电机的漏氢和漏气量应该符合以下要求:(1)氢气的漏失量不得超过0.5%;(2)其它气体的漏失量不得超过1.0%。
2. 日本标准日本电力公司制定了《PSCRB-3》标准,其中规定了氢冷发电机的漏氢和漏气量应该符合以下要求:(1)氢气的漏失量不得超过0.3%;(2)其它气体的漏失量不得超过0.5%。
3. 欧洲标准欧洲核能局制定了《EUR》标准,其中规定了氢冷发电机的漏氢和漏气量应该符合以下要求:(1)氢气的漏失量不得超过0.3%;(2)其它气体的漏失量不得超过0.5%。
二、氢冷发电机漏氢和漏气量的计算方法氢冷发电机漏氢和漏气量的计算方法是指对漏失的氢气和其它气体的数量进行测量和计算。
目前,常用的氢冷发电机漏氢和漏气量的计算方法主要有以下几种:1. 质谱法质谱法是一种利用质谱仪对氢气和其它气体进行测量和计算的方法。
该方法具有精度高、可靠性好等优点,但需要专业的设备和技术支持,成本较高。
2. 热导法热导法是一种利用热导计对氢气和其它气体进行测量和计算的方法。
该方法具有操作简单、成本低等优点,但精度和可靠性有待提高。
3. 漏率法漏率法是一种利用漏率计对氢气和其它气体进行测量和计算的方法。
该方法具有操作简单、成本低等优点,但精度和可靠性较低。
发电机氢漏控制率量

发电机氢漏控制率量
发电机氢漏控制率是指发电机内部的氢气泄露控制的效率指标,其计算公式为:
氢漏控制率 = (氢气泄漏量 / 制造商规定的最大氢气泄漏限值)×100%
通常情况下,氢气泄漏量的度量单位为每小时克数(g/h),而
最大氢气泄漏限值则取决于发电机的制造商和型号。
发电机氢漏控
制率的目标是应保持在 90%或以上,这意味着发电机内部氢气的
泄漏应该小于制造商规定的最大氢气泄漏限值的 10%。
要达到这一目标,需要采取以下措施:
1. 发电机周围的空气质量检测。
检测空气中的氢气含量,以确
保没有足够的氢气泄漏到空气中;
2. 定期进行氢气泄漏检测和维护。
定期安排专业人员对发电机
内部的氢气泄漏进行检测和维护,确保发电机内部氢气泄漏量始终
低于制造商规定的最大氢气泄漏限值;
3. 确保发电机周围环境的安全。
要确保发电机周围的环境都能
够避免产生火花或其他可能引起爆炸的情况。
例如,要避免附近的
分厂或热源,避免使用机械式方法对发电机进行维护或搬移,避免
在发电机周围进行焊接或切割等工作。
总而言之,保持发电机内部氢气泄漏的最低限度和确保周围环
境的安全性非常重要,可采取各种手段,以达到氢漏控制率的目标。
1。
泄漏量计算公式详解

泄漏量计算公式详解
泄漏量是指物质从封闭系统中逸出或泄漏的数量。
在工业生产和化学实验中,对泄漏量的准确计算和估算至关重要,因为它涉及到设备的安全和运行成本的控制。
1.基本泄漏量计算公式
泄漏量(Q)=系数(K)×压力(P)×面积(A)
其中,系数是根据泄漏源类型和泄漏形式确定的,压力是泄漏源内部和外部的压力差,面积是泄漏口的有效面积。
2.基于流速的泄漏量计算
泄漏量(Q)=流速(V)×面积(A)
流速可以通过泄漏点的速度计测量得到,面积是泄漏口的有效面积。
3.基于流量的泄漏量计算
泄漏量(Q)=流量(F)×时间(T)
流量可以通过测量进入或离开系统的气体或液体的流量计得到,时间是泄漏过程的持续时间。
4.基于质量的泄漏量计算
泄漏量(Q)=质量损失(M)/时间(T)
质量损失可以通过称量或称重泄漏物质的容器或设备进行测量得到,时间是泄漏过程的持续时间。
需要注意的是,上述公式只是一般情况下用于估算泄漏量的基本计算
公式,实际情况可能会有更复杂的因素需要考虑。
例如,泄漏源的形状、
材料、温度、压力变化以及周围环境条件等因素都可能对泄漏量产生影响。
此外,在实际计算中,还需要根据具体情况使用适当的单位,并考虑
单位换算和数据准确性等因素。
同时,对于一些特殊情况的泄漏计算,还
需要结合相关的物理和化学知识进行综合考虑。
综上所述,泄漏量计算公式是根据不同情况和要求进行设计的,可以
帮助工程师和实验人员准确估算和控制泄漏量,从而确保设备和人员的安全,提高生产的效率和成本控制。
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t2 49.54408333 41.483 40.937 40.868 42.645 40.937 40.868 41.28966667 58.056 58.056 57.507 57.58 57.7985
2015/3/4 2:00 2015/3/6 2:00
B1、B2――测试起始、结束时发电机周围的大气压力(Mpa)注:大气压力0.1013Mpa
由上式计算出的漏氢量已换算到规定状态下(氢气压力0.1Mpa,温度20℃)的氢气体积。
计 P1= P2= t1= t2= V H Δ VH= 0.501 0.482
49.83004167 49.54408333
氢冷发电机漏氢(风)计算
V P1 + B1 P2 + B2 3 DVH = 70320 ´ ´ ( ), m / d H 273 + t1 273 + t 2
Δ VH——24小时漏氢量(m3/d) H——测试持续时间(h) V——发电机充氢容积(m3) P1、P2——测试起始、结束时机内氢气压力(Mpa) t 1、t2——测试起始、结束时内氢气平均温度(℃)
算 备 注 蓝色的数据为现场实际参数 红色的数据为漏氢(风)量
Mpa Mpa ℃ ℃ m3 h m3/d 空气泄露量Δ VA标准
100 48 8.39
额定氢压PN(Mpa)
PN≥0.5
0.5>PN≥0.4 0.4>PN≥0.3 0.3>PN≥0.2 0.2>PN≥0.1
0.1>PN
评定等级 合格 良 优 4.7 3.8 2.9
0.1>PN
评定等级
最大允许氢气泄露量Δ VH(m3/d)
合2.75 9.75
14.25 11.25 8.25
7.5 6 4.5
4.875 4.5 4.125
4.125 3.375 3
t1 氢气平均温度 49.83004167 41.483 40.868 冷端温度 40.868 42.85 40.937 40.868 冷端平均温度 41.31233333 58.605 热端温度 58.605 58.056 58.13 热端平均温度 持续时间 58.34775
最大允许空气泄露量Δ VA(m3/d) 4.2 3.4 2.6 3.8 3 2.2 2 1.6 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8
氢气泄露量Δ VA标准
(Δ VH=Δ VA*3.75 Mpa) 额定氢压PN(Mpa)
PN≥0.5
0.5>PN≥0.4 0.4>PN≥0.3 0.3>PN≥0.2 0.2>PN≥0.1