高加注水查漏的技术措施

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关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案机高加是一种复杂的机械设备,由于其高速旋转、高压工作等特性,经常会发生泄漏现象。

机高加的泄漏不仅会降低设备的工作效率,还会导致设备损坏、安全事故等问题,因此必须及时分析其泄漏原因并采取有效的处理方案。

一、泄漏原因分析机高加的泄漏主要有以下几个方面的原因:1.密封件失效机高加中的密封件如O形圈、密封环等,可能由于使用时间过长、材料老化或不合适、使用条件不当等原因导致失效,从而导致泄漏。

此时需要更换密封件并加强设备的维护保养。

2. 装配不当机高加的装配不当也是导致泄漏的原因之一。

比如装配时未将密封件安装好、安装力不足、松动等情况,都会导致泄漏。

此时需要重新进行装配,并加强操作规范。

3. 设备磨损机高加的工作状态是高速转动、高压工作的,长期使用会对设备造成磨损,使得设备密封不良并导致泄漏。

此时需要及时更换设备的受损部件。

4. 设备设计缺陷机高加的设计中存在的缺陷,如密封结构设计不合理、密封材料选择不当等,也会导致泄漏。

此时需要进行分析设计缺陷并改进设计。

二、处理方案针对机高加泄漏的原因,可以采取以下处理方案:1. 加强设备的维护保养,定期对设备进行检查及维护,及时更换密封件等易损件,并严格按照操作规范进行装配。

2. 加强设备的监测,通过对设备进行实时监测,可以及时发现设备泄漏等问题,避免设备损坏和安全事故。

3. 优化设备的设计,在现有的设备上对密封结构进行改进,更换合适的材料等,从根本上解决泄漏问题。

4. 对于已经损坏的设备部件,需要及时更换,避免泄漏问题的进一步扩大。

综上所述,机高加频繁泄漏问题是一种常见问题,需要及时分析其原因并采取有效的措施来防止和解决。

通过加强设备的维护保养、盯紧设备的监测、优化设备的设计以及及时更换损坏的设备部件等措施,可以有效地减少机高加泄漏问题的发生率,保障设备的正常运行和安全使用。

凝汽器灌水查漏

凝汽器灌水查漏

#1机组凝汽器灌水查漏措施本次查漏灌水至凝汽器喉部,为配合此次工作检查以下系统、阀门状态循环水系统停运并停电,检查循环水已放水完。

轴封系统停运并关闭低辅、冷再、主蒸汽至调节站手动门,关闭轴封系统疏水门。

真空系统停运并停电。

凝汽器支架已安放好。

凝结水系统停运并停电。

临时水位计安装好。

化学除盐水充足。

轴加系统完好。

汽机本体疏水阀门完好。

凝汽器真空破坏门完好。

凝汽器排污坑排污泵正常备用且另加装一台潜水泵。

七、运行技术措施本次查漏灌水至凝汽器喉部,为配合此次工作做好以下运行措施:1.检查汽机房12米层下的疏水阀门和A、B小机排汽蝶阀检修工作已结束,工作票已押回。

(责任人:高宇)2.凝汽器漏水查漏前八小时,通知化学备足充足的除盐水。

(责任人:朱庆胜)3.辅汽停用,为防止由于阀门不严,造成水进入高辅联箱,高辅联箱在上水前要保持冷态(打水压时,不要投高辅)。

(责任人:当值机组长)4.轴封系统停运并关闭低辅、冷再、主蒸汽至调节站手动门,关闭轴封系统疏水门。

(责任人:当值机组长)5.隔离主、再热蒸汽管道、冷再管道以及轴封回汽管道,防止进水,造成管道支吊架受损。

(责任人:当值机组长)6.真空系统停运并停电。

(责任人:当值机组长)7.凝汽器支架已安放好。

(责任人:高宇杨志刚复查)8.凝结水系统停运并停电。

(责任人:当值机组长)9.检查临时水位计安装好,并固定牢固,有明显最高水位标记。

指定专人监视凝汽器水位。

(责任人:高宇杨志刚复查)10.轴加系统完好。

(责任人:当值机组长)11.汽机本体疏水阀门完好。

(责任人:当值机组长)12.凝汽器真空破坏门完好。

(责任人:当值机组长)13.凝汽器汽侧人孔门关闭。

(责任人:高宇杨志刚复查)14.凝汽器排污坑排污泵正常备用且另加装一台潜水泵。

(责任人:高宇)15.检查以下阀门状态15.1、检查下列阀门在关闭状态:(2)、检查下列阀门在开启状态:八、灌水查漏步骤1.检修施工前期准备1.1点检及检修人员熟悉本方案、检修作业指导书、施工图纸及有关检修工艺标准、质量标准。

供水管网检漏技术简述

供水管网检漏技术简述

供水管网检漏技术简述供水管网是城市基础设施之一,它的正常运行直接关系到城市居民的生活用水和工业生产用水。

由于管网长期运行、维护不力以及外力破坏等原因,管网漏水现象时有发生。

一旦管网出现漏水,不仅会浪费大量的水资源,还会给城市带来严重的经济损失和环境问题。

如何及时有效地对供水管网进行检漏成为了水务部门亟待解决的问题之一。

供水管网检漏技术简述如下:一、传统检漏方法1.听觉法传统的检漏方法主要是通过人工耳听的方式对管网进行检测。

工作人员在管网周围进行细致的听觉检测,通过听水流声音判断是否有漏水现象。

这种方法的缺点是效率低、准确性不高,而且只适用于管道较浅、漏水量较大的情况。

2.平板法平板法是以水表平板上的示数为依据,通过观察水表读数的增减来判断是否有漏水。

这种方法对于小漏水量和小口径管道的泄漏检测效果不佳,而且需要人工定期巡检,工作效率低。

3.压力法压力法是通过给管网施加一定的压力,然后观察压力的变化来判断是否有漏水。

这种方法需要使用专用的压力测试仪器,而且对管网的影响较大,不适合于日常检测。

二、现代检漏技术1.超声波检测技术超声波检测技术是一种高效、准确的供水管网检漏方法。

它通过在管道内外部布置超声波传感器,利用超声波在水管内部传播时因漏水产生的特定频率谱来定位漏点。

该技术适用于各种管径和材质的供水管道,对管道深埋、管道材质影响小,能够精确定位漏水点,提高了漏损检测的准确性和效率。

2.红外热像技术红外热像技术是一种高效的无损检测方法,它通过对管道表面进行红外热像扫描,利用漏水部位与周围环境的温度差异来定位漏水点。

该技术适用范围广,对于深埋管道、覆土较厚、复杂环境下的漏水点检测具有明显优势。

3.气体检测技术气体检测技术是一种新兴的供水管网检漏方法。

它通过向管网中注入特定的气体,然后利用探测仪器对排出的气体进行感知,通过检测气体浓度及其分布情况来定位漏水点。

该技术对于各类管道和环境条件下的漏水点检测都具有较好的适用性。

高加泄露的原因分析及预防措施

高加泄露的原因分析及预防措施

高加泄露的原因分析及预防措施摘要:分析了高压加热器泄露原因,针对不同泄漏原因分别找出了相应的对策,对机组安全经济运行具有十分重要的意义。

关键词:加热器;泄漏;原因;故障;对策公司300MW机组配置3台高加,均为卧式滚筒结构,串联布置。

疏水逐级自流,水位采用自动调节方式。

在启停和低负荷时,疏水倒至凝汽器;正常运行时,高加疏水倒至除氧器。

额定负荷下,高加出口温度可达278℃。

自投产以来,因为高加内部钢管泄露、外部大法兰及疏水管道泄露,经常不得不退出运行检修处理,在很大程度上制约着机组的安全、经济运行。

经过长期实践,得出以下原因分析和预防措施。

1高加泄漏原因分析1.1热应力过大加热器在启停过程中、调峰时负荷变化速度太快、主机或加热器故障而骤然停运加热器时,都会使金属温升率、温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏。

又因管子管壁簿、收缩快、管板厚、收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。

1.2管板变形管子与管板相连,管板变形会使管子的端口发生泄漏。

高加管水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高,如果管板的厚度不够,则管板会有一定的变形。

管板中心会向压力低、温度高的汽侧鼓凸。

在水侧,管板发生中心凹陷。

在主机负荷变化时,高加汽侧压力和温度相应变化。

尤其在调峰幅度大、调峰速度过快或负荷突变时,在使用定速给水泵的条件下,水侧压力也会发生较大的变化,甚至可能超过高加给水的额定压力。

这些变化会使管板发生变形导致管子端口泄漏。

1.3冲刷侵蚀当蒸汽的流动速度较高且汽流中含有大直径的水滴时,管子外壁受汽、水两相流冲刷,变薄,发生穿孔或受给水压力而鼓破;其次,当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏;另外,因防冲板材料和固定方式不合理,在运行中破碎或脱落,受到蒸汽或疏水的直接冲击时,失去防冲刷保护作用。

1.4管子振动启动时暖管不充分管道积水或给水温度过低、机组超负荷等情况下,发生水锤现象时,通过加热器管子问蒸汽流量和流速工况超过设计值较多时,具有一定弹性的管束在壳侧流体扰动力的作用下会产生振动。

电厂高加设备泄露原因分析及处理

电厂高加设备泄露原因分析及处理

电厂高加设备泄露原因分析及处理摘要:高加的正常投运与否对电厂的安全、经济、满发有很大影响,文章对电厂135MW机组配套高加设备泄漏的原因进行了分析,总结了故障处理方法,对减少高加泄漏事故具有十分重要的意义。

中国论文网关键词:135MW机组;高加系统;泄漏原因;处理措施1 高加在运行中存在的问题及影响高加在运行时,无论汽侧或水侧,温度和压力都很高,因此对高加的设计、材质、制造、安装、检修和运行都提出了很高要求,由于有些未满足要求,使得高加系统的存在很多问题,高加系统的存在问题大致有四种类型:管系泄漏,水路管束堵塞,进出水侧短路和传热特性不良。

据有关的统计资料表明,高加系统的泄漏故障占整个高加系统故障停运的65% 左右,因此,内泄外漏是高加存在的最主要问题。

2 高加内管束泄漏的原因分析2.1 钢管胀口泄漏的原因分析2.1.1 管板变形高加管板水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高。

如果管板的厚度不够,则管板会会向汽侧鼓凸,产生一定的变形。

在机组负荷变化时,尤其在调峰幅度大、调峰速度过快或负荷突变时,高加水侧压力也会发生较大的变化。

这些变化会使管板发生变形导致管束胀口泄漏。

我厂管板厚度在400mm左右,完全满足运行需要,可以排除此条原因。

2.1.2 制造质量不良高加的管板材质是合金钢,板上堆焊了一层低碳钢,钢管采用爆炸胀接技术,胀接在管板上,往往由于堆焊技术不过关,以致留有焊接缺陷。

我厂高加并没有运行中汽水侧放空气门,可能造成气体的聚集,影响加热效果及造成钢管受热不均。

通过对该类型高加使用电厂的调研发现,该型产品问题较多,在调研的几个厂里均有较多泄漏情况发生,故此项原因为重要原因之一。

2.1.3 堵管工艺不当一般常用锥形塞焊接堵管。

打入锥形塞时捶击力量太大,引起管孔变形,会造成损坏而使之出现新的泄漏。

堵管过程中,如检修工艺不合适,会造成邻近钢管与管板连接处的损坏或焊缝气孔。

经过近八年的检修实践,我厂堵过的钢管未发生二次泄漏,说明我们的堵管工艺能够满足现场要求。

机组凝汽器真空系统及钛管灌水查漏运行技术措施【范本模板】

机组凝汽器真空系统及钛管灌水查漏运行技术措施【范本模板】

2#机主机真空系统及凝汽器灌水查漏运行技术措施一. 灌水查漏目的:1.检查与凝汽器真空系统连接的管道、阀门(各管道一次门与凝汽器连接管是否有泄漏现象),保证真空系统严密性.2.检查凝汽器钛管及其管板是否漏点,保证机组运行时凝结水水质合格;二. 本次查漏范围:1.先灌水至凝汽器壳体与接颈焊缝200mm以下略低位置(就地位置大约淹没7、8#低加2/3的位置就可以了),维持此高水位时间不超过2个小时,检查完真空系统后迅速方水到6.9米汽侧人孔门下方淹没钛管,维持准备加荧光粉进行凝气器钛管查漏。

三. 查漏方案:1.查漏原则:凝汽器及真空系统灌水查漏补水方式为通过凝输泵向凝汽器内补充除盐水,直到水位灌至要求的位置,在灌水过程中应加强对凝汽器底部支撑的检查,防止凝汽器壳体变形。

在水位灌至要求高度后,进行全面检查,如无法确认凝汽器钛管是否存在泄漏,应考虑加入荧光粉查漏,启动凝结水泵打循环2小时后检查,若有漏点根据漏点高度或处理措施确定放水位置放水,在处理后根据泄漏部位及处理情况,经检修人员确认后确定是否需要再次灌水查漏,灌水查漏后水位放至正常机组启动的补水位置,如加入了荧光粉查漏,应将水全部放完,并将相关系统冲洗干净.2.灌水高度:先灌水至外接临时水位计水位指示到汽机房6.9m,再根据检修需要增加水位,但不应高于凝汽器壳体与接颈焊缝200mm,最高水位维持2个小时检查真空系统完毕后迅速放水至6.9米检查3.灌水前必须具备的条件:3.1汽机缸温降至200℃以下;3.2与凝汽器相关联的管路系统检修工作已结束,具备灌水条件;3.3联系检修专工确认凝汽器临时支撑已加固(原已安装有);3.4参与凝汽器灌水查漏的相关人员已到场;3.5凝汽器临时水位计已接好,并将灌水高度标示清楚;3.62#机循环水泵停止运行或者#2机循环水入口蝶阀已关闭严密,循环水系统联络门关闭断电隔离,系统放水;3.7如要加荧光粉查漏,凝结水泵需具备启动运行条件。

高加泄漏严重处理

高加泄漏严重处理

机组运行中高加泄漏一、现象1、最明显的特征是正常运行中高加逐级疏水门尤其是#3高加至除氧器疏水调门开度逐渐变大,甚至全开,(严重时水位高报警,事故疏水门自动打开。

当事故疏水无法维持时高加水位时,水位高三值保护动作会自动解列高加汽水侧,给水走旁路)。

这时就必须解列高加查漏。

继发现象是两台汽泵流量在再循环正常开度的情况下异常升高,同负荷下汽动给水泵转速明显高于其他机组,而给水流量无明显变化,凝结水流量有所增大。

2、当机组运行中出现的是高加管束泄漏是逐步扩大的过程,所以高加逐级疏水阀与泄漏前相比开度变大,高加水位可以维持。

凝结水流量有所增大。

这要通过参数对比分析才能发现。

二、解列处理1、汽机侧切至操作员自动,投入功率反馈和调节级压力反馈,控制机组负荷短时间内最高不超过250MW;2、因高加泄漏严重,在解列高加时高加水位瞬间会升高,为了防止高加满水进入汽机本体,因此要求先打开事故疏水。

在打开高加事故疏水时大量的泄漏给水量进入凝汽器,泄漏进一步增加(因原来泄漏时高加内有压力自动平衡,在开事故疏水高加压力降低,给水和高加汽侧压力差值增大)给水压力瞬间降低,锅炉出现断水过程,同时因大量泄漏给水进入凝汽器,真空大幅下降,小机转速瞬间大幅下降,又加剧了锅炉断水的过程,因此在打开事故疏水前要求启电泵,用电泵调整汽包水位保持水位高水位,最好保持在80MM以上。

3、依次关闭#1、2、3抽进汽电动门,关抽汽电动门前,先打开对应抽汽电动门前后的疏水气动门,同时注意检查高加水位,确定为哪台高加泄露。

一旦任一高加抽进汽电动门关闭后水位大幅上升,应严密监视给水流量变化,及时调整汽包水位,并作好高加自动解列的准备。

汽侧隔离完毕,就地检查确认电动门及逆止门关到位。

调整汽包水位正常后,可以把电泵转速降下去,低速运行。

此时保持汽包在低水位运行,建议在-50MM左右。

4、高加水侧切至旁路运行,此时因高加泄漏点会被隔离掉,因此原来大量的给水泄漏量会进入锅炉,因此给水流量会大幅上升,汽包会造成高水位,此时要快速降低汽泵转速,调整汽包水位正常。

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案

关于机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案随着技术进步和普及,各种机械设备在生产和生活中的应用越来越广泛,其中机高加在高速运转过程中经常出现泄漏的问题,严重影响了设备的运行效率和寿命。

本文将对机高加频繁泄漏的原因分析及处理方案进行探讨。

一、机高加泄漏的原因分析1.密封结构设计不合理机高加密封结构设计不合理是导致频繁泄漏的关键原因之一。

例如,机高加密封面过小或者密封垫厚度不够等问题会导致机组内部液体和气体泄漏。

因此,为了保证机高加的密封性能,必须进行设计合理的密封结构,并且密封材料必须具有良好的耐磨损、适应性强等性能。

2.密封材料选择不当机高加密封材料选择不当是机组泄漏的另一个主要原因。

此类问题一般由于对密封材料所要求的耐压、耐温等性能不够重视或者由于厂家地区差异导致选择材料不当。

解决这一问题的关键在于充分了解机组的工作环境,选择符合机组特点的密封材料。

3.机组运行不当机高加泄漏的根本原因可能源于机组的设计不合理或者运行不当,例如机组的危险操作、故障处理不及时、清洗不及时等。

因此,在机组的运行过程中,必须保证操作人员具备专业知识和技能,对机组进行检查和维护,及时进行故障处理,对机组进行清洗,以确保机组能够正常运行。

二、机高加泄漏的解决方案1.定期检查和维护机组为了提高机组的使用寿命和运行效率,必须定期对机组进行检查和维护,及时更换零件和材料,保证机组的正常运行和密封效果。

2.升级提高生产水平和技术水平目前,随着机高加生产技术的不断发展和更新,相关的机组性能和技术水平也得到了提升。

因此,通过升级技术水平和生产水平可以有效地解决机组泄漏的问题。

3.更改密封结构和密封材料通过相应技术改进和科技创新,可以采用更为科学合理的密封结构和密封材料,来确保机组的密封性能,减少机组的泄漏。

4.培养专业技术人才通过对机组的专业知识和技能进行培训,提高操作人员的专业水平,提高机组的使用效率和维护效率。

总之,机高加频繁泄漏的原因各种各样,具体情况需要具体分析和解决。

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高加注水查漏的技术措施编制目的:高压加热器是发电机组运行中,汽机不可缺少的重要组成部分;它的正常投入能够使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

为确保我厂高压加热器的正常投入和稳定运行,提高高压加热器投入率特制定以下措施:一、高压加热器注水查漏(一)、高压加热器水侧投运1、检查高压加热器各水位计、温度、压力表计正确投入;2、检查高加进口电动三通阀在关闭状态,给水走旁路,给水母管压力正常;3、检查高加出口电动门在关闭状态;4、检查关闭高压加热器进出、口管道放水门;5、检查关闭高压加热器进出、口水室放水门;6、检查高压加热器汽侧水放尽后关闭放水门;7、检查关闭高压加热器危急疏水门;8、开启高加水侧放空气门,就地稍开高加注水阀向高加缓慢注水;9、待高加水侧放空气门连续出水后关闭水侧放空气门;10、待高加水侧压力升至与给水母管压力相同时(若高压加热器水侧压力达不到给水母压力,则停止充水,对高压加热器进行查漏并联系检修处理),观察10分钟,检查高加水侧压力及汽侧水位的变化,以确定高加是否泄漏;11、缓慢开启高加出口电动门,检查高加水侧压力及汽侧水位有无异常,以确定高加及相应管路是否泄漏,直至高加出口电动门全开;12、开启高加入口电动三通阀,切断给水旁路,关闭高加注水阀,注意给水温度、压力的变化;(二)、高压加热器汽侧投运1、机组冷态启动时,高压加热器汽侧采用随机投运,汽轮机冲转后,投入高压加热器汽侧运行;2、检查高加逐级疏水调节装置各阀门位置正确;3、确认1、2、3号高加抽汽管道疏水阀在开启位置;4、开启1、2、3号高加危急疏水调节阀;5、开启抽汽逆止阀,开启抽汽电动阀,高加汽侧随汽轮机冲转升速进行暖管、升压;6、当高加汽侧压力高于除氧器内部压力时,关闭高加启动排气门,开启高加运行排气门;7、当高加汽侧压力大于除氧器压力0.2MPa以上时,高加疏水应倒至除氧器,关闭高加危急疏水调节阀,高加疏水导至逐级自流二、高压加热器的停运(一)、高压加热器的随机滑停1、随着机组负荷的下降, 各高加的抽汽压力也随着下降, 此时应注意各疏水调门动作正常, 水位稳定,无大幅度波动。

2、当3号高压加热器汽侧压力低于除氧器压力0.15Mpa时,应将高压加热器疏水切换至事故疏水扩容器。

3、当机组停运后,应保持高压加热器通水一定时间,以吸收高压加热器壳体储存的热量,当高压加热器水侧进、出口水温一致时,给水倒至旁路,关闭高加给水出口门。

4、当高压加热器汽侧水位降至零且不再升高后,关闭高加危急疏水门。

5、根据需要开启高压加热器汽、水侧放水门放水。

(二)、高压加热器带负荷停运1、依次缓慢关闭1、2、3号高加进汽电动门, 控制给水温度变化率1.2~1.5℃/min ,最大不应超过1.8℃/min。

2、当3号高压加热器汽侧压力低于除氧器压力0.15Mpa时,应将高压加热器疏水切换至事故疏水扩容器。

3、当高加进汽电动门全关后,关闭一、二、三段抽汽逆止阀,开启一、二、三段抽汽管道的疏水门。

4、关闭3号高加至除氧器疏水电动门,各高加危急疏水阀动作正常以维持水位正常。

5、关闭1、2、3高加至除氧器连续排气阀。

6、水侧停用时,需等汽侧全部停用且泄压后,高加给水方可切至旁路,关闭高加出口电动门,注意给水压力、给水流量、给水温度的变化。

7、开启水侧放空气阀,防止抽汽电动门、抽汽逆止阀不严泄漏,给水升温而引起高加水侧管束超压。

8、若检修有工作,根据具体工作做好系统隔离措施。

三、高压加热器在投运、停运时注意事项:(一)、为防止高加启停过程中产生的热冲击,高加应采用随机滑启、滑停,便于控制温度变化率。

(二)、在高加启停过程中,应注意控制给水温度变化率1.2~1.5℃/min,最大不应超过1.8℃/min。

(三)、高加启动按压力由低到高逐台投入。

(四)、高加停运时依压力由高到低逐台停止。

高加带负荷停运给水温度会下降100℃以上,汽温会有所上升,加强汽温监视,及时调整锅炉燃烧,防止超温。

(五)、高加汽侧停运后,需根据抽汽逆止阀后疏水温度判断高加进汽确已关闭严密,高加给水方可切至旁路,关闭高加出口电动门;开启水侧放空气阀,防止进汽阀不严泄漏,给水升温而引起高加水侧管束超压。

(六)、若因工作需要开启高加汽侧空气门时,应注意抽汽逆止阀后疏水阀和危急疏水阀应在关闭状态,防止影响凝汽器真空,造成凝汽器掉真空事故。

四、高压加热器运行中的注意事项(一)、高加水位保护必须投入运行,严禁高加无保护运行;(二)、加热器在正常运行中,应保持高压加热器运行空气门开启,否则不凝结气体会影响加热器传热并腐蚀加热器内部;(三)、机组运行中,运行人员应加强对高加水位的监视,维持高压加热器疏水端差在正常范围内;(四)、高压加热器正常运行中,危急疏水调节阀必须投入自动,且处于关闭状态,当高加水位明显升高或危急调节阀不正常开启,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱冲坏周围的管子,使泄漏管束数目扩大。

五、高压加热器泄漏后对机组的影响高压加热器水侧压力远远高于汽侧压力,当传热管束发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,影响机组安全、经济运行,具体对机组的影响如下:(一)、高加泄漏后,必须及时解列高加进行处理,否则会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重。

(二)、高加泄漏后,由于水侧压力远远高于汽侧压力,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入汽缸,造成汽轮机水冲击事故。

(三)、高加解列后,给水温度降低,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤量,锅炉水冷壁吸热增强,使炉膛温度降低,锅炉燃烧滞后,引起锅炉受热面管壁超温。

(四)、高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。

(五)、高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。

(六)、高加解列后,发电标准煤耗约增加,机组热耗相应增加,厂用电率增加。

(七)、影响高加投运率,由于卧式高压加热器的特殊结构,高压加热器降温速度慢,冷却时间较长,若系统不严密时,则冷却时间会更长,直接影响高加投运率的目标。

六、高压加热器泄漏的原因(一)、设备停备期间,设备保养措施不到位,钢管腐蚀严重。

(二)、高压加热器水侧投运前充水速度过快,水侧空气门开度不够,排气不畅,引起管束超压、胀口焊点开裂。

(三)、高压加热器投运前暖管时间不够,投运过程中温升率控制不当,这样高温高压的蒸汽进入高压加热器后,对相对较厚的管板与较薄的管束之间传热不均而产生巨大的热应力,而使得U型管产生热变形而容易损坏。

(四)、在机组加减负荷时,负荷变化速度过快,相应抽汽压力、抽汽温度会迅速变化,给水温度还未来得及变化,加热器U型管以及关口焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,加热器U型管长期受热疲劳而容易损坏泄漏。

(五)、在高加加热器钢管堵焊过程中,因存在汽水,造成焊接工艺缺陷,运行过程中,受热不均造成焊接点开裂,出现再次泄漏情况。

(六)、在运行过程中调整高加水位不及时,高加处于低水位运行,由于高加采用逐级自流的疏水方式,部分蒸汽进入疏水管道,使管道振动加剧,造成低频振动产生的交变应力减少管道寿命。

(七)、高加受到的化学腐蚀,机组给水品质规定:给水容氧<7μg/L,PH值超标,给水溶氧长期超标,将造成高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛。

七、高压加热器泄漏的现象(一)、高加水位高信号报警,高加水位明显升高,高加端差增大,远远高于正常值。

(二)、由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧气,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量增大。

(三)、高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低八、防止高压加热器泄漏措施(一)、在正常启、停机时,应采用高压加热器随机启、停的方式。

(二)、高加启、停时,注意减少加热器的热冲击和热应力。

高压加热器投运时应先投水侧,再投汽侧,开启进汽手动门或电动门的速度要缓慢。

投运时的温升率、停运时的温降率必须控制在规定范围之内,这是防止高压加热器管束泄漏的主要措施。

(三)、运行中应加强高加高加水位的监视,严禁加热器低水位或无水位运行。

(四)、保持水位稳定正常,尤其在高压加热器投运初期,不要因其他操作多而忽视高压加热器的水位调整,及时投入疏水自动,以防止水位波动使高加疏水冷却段汽液两相流动造成本加热器和下一级加热器管束的振动加剧。

(五)、在正常运行中,注意观察记录各加热器疏水温度、危急疏水调节阀开度等参数,如发现异常变化,应认真分析,判断原因,及时采取措施。

(六)、高加水位明显升高或危急调节阀不正常开启,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱对周围的钢管造成严重吹损,使泄漏管束数目扩大。

(七)、当发现高加泄漏时,即使是很轻微的泄漏,也应立即停运检漏,不能因泄漏量小而维持运行。

因为轻微泄漏也会冲刷临近的管子而造成大面积泄漏。

(八)、每次正常停机后,在给水泵停运前均应及时对高压加热器水侧进行找漏,以便及时检修处理。

(九)、保证给水水质个项指标在范围内。

(十)、高加停运后,汽侧放水排空后密闭,水侧加入联氨含量为200mg/l(加氨调整PH值为10)的溶液封闭加热器;也可在高加汽侧和水侧充入压力不同的氮气进行保养。

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