如何解决氢冷发电组漏氢的问题
发电机漏氢故障分析与处理

发电机漏氢故障分析与处理
故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢21m3/d,
原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是
1)、管道、阀门法兰接合面。
2)、阀门盘根压兰处。
3)、管道丝扣接口处
4)、密封油排油风机排气口处
5)、氢管道排污阀未关严
处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是否漏氢。
然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。
将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。
说明发电机轴瓦处漏氢只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。
防范措施:
1)、打开氢管道排污门后应及时关闭,并确认关闭牢固。
2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。
氢冷发电机漏氢分析及预防控制

氢冷发电机漏氢分析及预防控制摘要:针对氢冷发电机可能存在的漏氢部位和原因进行分析,提出预防控制措施。
关键词:氢冷发电机;漏氢;预防控制氢冷发电机正常运行的必要条件之一是维持氢气系统的正常工作,主要是保证发电机内氢气压力、冷热氢温度及温差、氢气纯度及湿度、漏氢率等在标准范围内。
由于氢气扩散快、渗透力强,加上密封油流动可携带一定量氢气,因此规程或出厂说明书对发电机每天补氢量都有明确要求,一般不大于10m3/d。
本文首先分析了氢气泄漏的危害以及泄漏原因,并针对泄漏原因逐一提出了预防控制措施。
一、氢气泄漏的途径及危害氢冷发电机氢气泄漏主要有外漏和内漏两种类型。
外漏,是指氢气通过发电机端盖、氢气管路系统、氢冷器与本体结合面等直接泄漏到大气环境中。
氢气外漏的原因主要是发电机本体存在漏点。
内漏,是指发电机内的氢气泄漏至发电机密封油或冷却水系统内,包括定冷水系统和氢冷水系统。
氢气内漏的原因主要是:(1)密封油系统漏氢,致使氢气向空气侧泄漏,进而随排烟风机进入到大气中;(2)定冷水系统漏氢,致使氢气通过定冷水管路集聚在定冷水箱内;(3)氢冷器漏氢,致使氢气漏进氢冷水系统内;(4)氢气漏进发电机出线小室或封闭母线内。
氢冷发电机漏氢危害很大,严重影响发电机组安全高效运行,具体危害如下:(1)会造成氢气压力下降,未及时补氢会影响发电机出力;(2)会造成氢气湿度过大或发电机进水、进油,进而引发发电机定、转子绕组绝缘损坏;(3)会增加机组氢气量消耗,提高了机组运行成本以及运行补氢操作频率;(4)氢气是易燃易爆气体,遇到高温或者明火可能发生着火、爆炸事故。
二、氢气泄漏的原因分析发电机补氢量超标或突然增大,说明氢气系统出现了非正常泄漏点。
分析典型氢气泄漏的主要原因如下:1、密封油系统漏氢密封油系统氢气泄漏的主要原因有以下几种情况:(1)密封瓦卡涩或磨损,造成密封油系统运行不正常或氢系统密封不足引起漏氢;(2)密封油压力因平衡阀、压差阀工作状态偏离设计要求导致漏氢;(3)检修安装工艺不规范,造成密封间隙超标引起漏氢。
氢冷发电机漏氢及其预防措施

氢冷发电机漏氢及其预防措施摘要:发电机漏氢量是汽轮发电机正常运行的重要指标之一,影响发电机漏氢的因素很多,本文通过对发电机漏氢原因进分析,主要就安装及调试阶段在控制发电机漏氢量方面采取的措施进行了简述。
关键词:发电机;漏氢量;预防措施1.前言哈尔滨电机厂有限责任公司生产660MW发电机采用全封闭结构,运行时采用氢气作为冷却介质。
通风系统包括风扇和氢气冷却器,通风系统是独立的全封闭结构,以防止污物和潮湿空气进入。
定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁心和端部结构件氢气表面冷却,发电机采用密闭循环通风冷却,机座内部的氢气由装于转子两端的浆式风扇驱动。
发电机漏氢主要分为外漏及内漏,外漏主要为氢气自发电机本体、氢气系统各设备及管道处泄露,内漏主要为氢气泄露至密封油、定冷水及闭式水系统内部,由于氢气本身具有易燃易爆的特点,危险性比较高,当氢气出现泄漏并没有及时排放时就会发生氢爆,当氢气泄漏到发电机油水系统时,会导致绝缘降低故障,当泄漏到密封油系统内部时,由于漏点位置不容易查找,检查维修难度大大增加,发电机漏氢的危害性非常大,需要受到重视。
1.氢气外漏2.1发电机本体漏氢发电机本体漏氢主要是从发电机端盖、手孔、出线罩等结合面处泄露,有发电机气端本题温度表处漏氢、发电机来氢母管截止门杆法兰处漏氢以及各管路法兰阀门处漏氢等,主要是因为法兰或者是端盖紧固螺栓出现松动、丝扣出现松脱以及法兰长时间使用没有及时进行维修更换出现老化现象,这些都是导致发电机漏氢的原因,上述漏氢都可以通过测氢仪或者是肥皂水等仪器检测发现。
因此在安装阶段就应该进行控制。
一方面,在安装前要对各密封面进行检查,确保各结合面无裂纹、毛刺等缺陷,且接触面平直度符合规范要求,必要时可以采用涂抹红丹粉方法进行检查,在发现有问题时及时进行研磨处理;另一方面,对于需要加装的垫片,在使用前对垫片有无折叠、破损、老化等现象进行检查,在安装过程中将保证垫片无偏斜,必要的部位应该涂抹密封胶以保证严密,同时在螺栓紧固时采用对角紧固的方式,确保各螺栓紧力均匀。
发电机漏氢处理及氢气冷却器更换施工技术方案

发电机漏氢处理及氢气冷却器更换施工技术方案
一、前言
发电机漏氢属于一种非常严重的故障,不仅会影响到发电机的工作效率,而且会对周边环境造成巨大的安全隐患。
针对发电机漏氢问题,本文提出了一套解决方案,
希望对有需要的读者有所帮助。
二、处理原则
发电机漏氢问题处理的原则是维护安全,保证环保,提高电站的经济性和可靠性。
针对发电机漏氢问题,可以采用漏氢处理和氢气冷却器更换两种方式进行处理。
三、漏氢处理
漏氢处理顾名思义就是针对发电机漏氢问题进行修理。
首先要确定漏氢的具体位置,并对漏氢的原因进行分析。
接着,可以采取补焊或更换零件等方式进行修理,确
保漏氢问题根治。
在漏氢处理过程中,要注意安全措施,防止火灾、爆炸等意外事故
的发生。
四、氢气冷却器更换
氢气冷却器是发电机运转中非常重要的一部分,它可以有效降低发电机温度,保证发电机正常工作。
当氢气冷却器老化或损坏时,会影响到发电机的运转效率,必须
及时更换。
氢气冷却器更换可以采取以下步骤:
1、首先拆卸老化或损坏的氢气冷却器,清理管路并进行检修;
2、选用合适型号的新氢气冷却器,进行安装和调试;
3、使用合适的介质对氢气冷却器进行填充,确保其正常工作。
在氢气冷却器更换过程中,也要注意安全措施,不得乱用焊接设备,以防爆炸等事故。
五、总结
发电机漏氢问题是一项具有挑战性的维护工作,需要对其进行细致的分析和研究,从而采取科学有效的维护方案。
本文提出了漏氢处理和氢气冷却器更换两种处理方式,希望对发电机维护工作者有所启示,提高电站的工作效率和安全性。
300MW氢冷发电机漏氢检漏方案

300MW氢冷发电机组漏氢检漏方案300MW发电机组产品,冷却方式为“水氢氢或水氢水”根据国家标准,“氢冷电机气密封性检验方法及评定JB/T6227—2005”规定,300MW发电机最大漏氢量不超过14.5m3/24h。
贵公司发电机主要漏氢重点在绕组部分,内冷水箱含氢量严重超标,并有进一步增大趋势,则应该寻找漏点,并排除漏氢故障。
一、造成氢冷发电机漏氢的原因较多,建议从下面几个主要方面寻找漏点。
1.检查发电机一次冷却水——即定子线圈内冷水系统的氢气漏量,是否正常?2.检查发电机二次冷却水——即氢气冷却器水系统的氢气漏量,是否正常?3.检查发电机密封油系统的氢气漏量,是否正常?4.检查发电机出线套管部位有无漏氢点?5.检查发电机端盖、密封座、冷却器、测温接线板、人孔板等所有把合面和焊缝有无漏氢点?6.在发电机运行状态下难以检查的部位——转子导电螺钉孔,只有在静止状态作转子中心孔气密试验。
7.与发电机连接的所有可能漏氢的管道和阀门。
8.若上述措施都不能发现漏点,那么,就采用整机卤素检漏法。
发电机机作整机气密,并按发电机充气容积充入35~70g/m3的氟里昂,用卤素检漏计进行精检。
若发电机组在运行检测中发现定子内冷水系统含氢气量超标,建议按下列方法来检查:①、停机后对发电机定子作水压检测,重点检查发电机定子线圈鼻端手包绝缘处(也可参考手包绝缘电位外移测量数据来判定,);②、发电机定冷水进出口法兰,汽、励端汇流管,(机内机外);绝缘引水管与汇流管连接处、绝缘引水管与定子线圈连接处;③、发电机定子三项绝缘电阻对比;④、发电机三项定子直流泄露检查。
⑤、在绕组内充入惰性气体(氦气或氟里昂),采用检漏仪器对绕组鼻端、绝缘引水管及接头处、进出口法兰、两端汇流管进行精确检漏,并确定漏点后,便于处理排除。
二、氢冷发电机漏氢故障分析与处理氢冷发电机漏氢危害①不能保证氢压的额定值,从而影响发电机的出力。
②消耗氢气过多,造成制氢频繁,成本高。
发电机漏氢问题的分析与处理

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密封瓦
• 密封瓦采用双流环式密封结构,空侧密封油和氢侧密封油分别有各自的油站 供油,空侧密封油通过差压阀跟踪氢气压力,保证油压高于氢压0.05MPa, 氢侧密封油通过平衡阀与空侧密封油压力保持一致。
8
氢气冷却器
• 氢气冷却器4只,垂直布置在发电机定子的四角,(此种布置冷却效果好,但 安装运输较为不便,因此只在200MW以下机组采用。更大容量的机组采用 顶部两端布置。)定子四角的上下分别开孔,冷却器顶部法兰与上孔结合面 通过密封垫密封,冷却器底部与定子下孔用骑缝压板密封。
2
前言
我厂其中两台200MW发电机为哈尔滨电机厂有限公 司生产,型号为QFSN-200-2的汽轮发电机。冷却方式: 定子绕组水内冷,转子绕子氢内冷,定转子表面氢冷。氢 气由安装在发电机转子两端的浆式风扇推动强制循环,通 过装设在定子基座四角的氢气冷却器进行冷却。氢气系统 由发电机定子外壳、端盖、氢气冷却器、密封瓦、以及氢 气管路等构成全封闭的气密结构。
发电机热工测温元件接线柱采用锥形结构,通过套在锥形接线柱的橡胶 绝缘套来保证测温元件接线柱的对地绝缘性能和对氢气的密封性能。在实际 检修过程中往往会造成橡胶绝缘套挤压变形,再加上锥型橡胶垫长期在发电 机内受到高温和油浸的作用,非常容易老化松动,起不到应有的密封效果。 检查用漏氢检测仪器仔细检测,尤其是上部空间。
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漏氢的分类
直接泄漏到发电机外部大气中的漏氢现 象:发电机结合面、管路上的法兰、阀 门门杆。
确认方法:现场检查测试
外漏
渗漏到油水系统或封闭母线内的漏氢现 象:密封油系统、定子内冷水、氢气冷 却器、转子滑环、出线套管。
漏氢点位置不明确,查找和处理复 杂
内漏
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某600MW机组氢冷发电机本体漏氢原因分析及治理吴永存

某600MW机组氢冷发电机本体漏氢原因分析及治理吴永存发布时间:2023-05-08T02:00:58.721Z 来源:《当代电力文化》2023年5期作者:吴永存[导读] 氢冷发电机的氢气系统由发电机本体部分和外部管道设备部分组成,必须确保在任何时候两个部分都要可靠运行、严密不漏,才能保证汽轮发电机组安全可靠运行。
外部管道设备系统部分结构简单,漏氢容易查找和易处理。
但本体部分结构复杂,设计要求高,密封困难,检修工艺质量要求高,多数的补氢量超标都是由于发电机本体部分漏氢引起。
氢冷发电机的氢气系统一旦漏氢,轻者将降低发电机的冷却效果,影响机组出力增加发电成本;重者很可能造成火灾,甚至引起爆炸事故,严重威胁机组的安全运行。
本文针对某电厂氢冷发电机本体密封存在的问题进行剖析,并制定治理措施予以实施,取得了很好的效果,可供同类型机组的电厂借鉴。
贵州粤黔电力有限责任公司贵州六盘水 553505摘要:氢冷发电机的氢气系统由发电机本体部分和外部管道设备部分组成,必须确保在任何时候两个部分都要可靠运行、严密不漏,才能保证汽轮发电机组安全可靠运行。
外部管道设备系统部分结构简单,漏氢容易查找和易处理。
但本体部分结构复杂,设计要求高,密封困难,检修工艺质量要求高,多数的补氢量超标都是由于发电机本体部分漏氢引起。
氢冷发电机的氢气系统一旦漏氢,轻者将降低发电机的冷却效果,影响机组出力增加发电成本;重者很可能造成火灾,甚至引起爆炸事故,严重威胁机组的安全运行。
本文针对某电厂氢冷发电机本体密封存在的问题进行剖析,并制定治理措施予以实施,取得了很好的效果,可供同类型机组的电厂借鉴。
关键词:氢冷发电机本体漏氢研究与治理1 前言某厂600MW机组汽轮机为N600-16.67/538/538—1型、亚临界、中间再热、冲动式、单轴、三缸、四排汽凝汽式,发电机为DH-600-G 型水—氢—氢冷发电机。
氢气压力在0.414Mpa,密封油压力大于机内氢气压力0.056±0.002Mpa。
浅析600MW氢冷发电机漏氢原因与处理

浅析 600MW氢冷发电机漏氢原因与处理摘要:发电机漏氢原因涉及多个方面,本文结合哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机漏氢情况,说明了发电机本体结合面等位置可能存在的漏氢原因及处理方法,并阐明了发电机漏氢的检测方法。
关键字:发电机,漏氢,处理,检测0 前言发电机漏氢涉及设备制造、检修工艺等多方面原因,本文结合哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机漏氢情况,阐明常见的发电机漏氢原因与处理方法。
1 发电机漏氢原因分析及处理1.1 发电机本体结合面发电机本体结构复杂,主要结合面包括发电机端盖与基座结合面、上下端盖结合面、本体各人孔门等,为防止这些部位漏氢,应采取以下措施:1.发电机检修回装时,必须保证发电机端盖与基座结合面、上下端盖结合面光滑、无毛刺,注胶沟道清理干净,紧固螺栓均匀使力防止紧偏,端盖回装后,应分段注胶,注胶至胶孔溢胶为止,注胶完毕密封好注胶孔。
2.发电机检修中凡打开的人孔门,有条件的应更换新密封垫,不具备条件的也应认真检查密封垫弹性及有无破损情况,存在问题的必须更换。
应当做好密封垫材质把控,选择质地优良、一次成型的氟橡胶密封垫,严禁使用合成橡胶、再生橡胶制品。
以上部位问题,应当在发电机检修后的气密性试验中查找并消除,如运行中出现漏氢大问题,也应该对上述重点部位进行排查,并通过端盖加注密封胶,适当紧固螺栓等方法排除漏点。
1.2密封油系统1.密封油压应调整合理。
对于双流环密封瓦结构,密封油系统平衡阀、差压阀必须保证动作灵活,跟踪性能良好,我厂集控运行规程规定:油氢压差为0.084Mpa,空、氢侧密封油差压为0.5kPa,运行中应当严格控制,以防止密封油进入发电机内部、氢气外排或大量进入密封油、经密封油外排的现象发生。
2.保证密封瓦安装质量。
近年,密封瓦安装质量不高已成为我厂发电机漏氢量大的主要因素。
保证密封瓦安装质量,密封瓦间隙必须调整合格,密封瓦法兰面所使用的密封材料,一定要进行检验合格后方可使用,涂抹密封胶一定要涂匀不能有断点,以防止氢气由此处泄漏。
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工业技术
106 2015年35期
如何解决氢冷发电组漏氢的问题
孔军
国电内蒙古东胜热电有限公司,内蒙古鄂尔多斯 017000
摘要:随着氢冷发电机组漏氢问题的不断出现,研究如何解决此问题凸显出重要意义。
本文首先对相关内容做了概述,分析了氢冷发电机组漏氢原因,并结合相关实践经验,从多方面研究了漏氢的综合处理方法,提出了个人看法。
关键词:氢冷发电组;漏氢;解决措施
中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)35-0106-01
1 前言
作为氢冷发电机组应用中的重要工作,其漏氢问题在近期得到了有关方面的高度关注。
该项课题的研究,将会更好地提升对漏氢问题的掌控力度,从而通过合理化的措施对其进行优化解决。
本文从概述相关内容着手本课题的研究。
2 氢冷发电组漏氢原因分析
2.1 机壳结合面
端盖与机座的结合面及上下端盖的结合面结合面积大,密封难度大,是防漏氢的薄弱环节。
应注意,在检修过程中,为解体及回装所做的标记不能伤及密封面;要对结合面进行详细检查,对所采用的橡胶密封条的尺寸、耐热性能、耐油性能、弹性及耐腐蚀性能进行严格验收。
现在该厂的发电组端盖密封条应采用一次成形的氟橡胶密封条,密封胶采用硅橡胶密封胶,可以有效解决了上下端盖结合面的密封条在端盖处与下端盖密封条因衔接不良而引起的漏氢问题。
紧端盖螺丝时,应均匀紧固大盖螺栓,防止出现紧偏,以保证结合面严密。
要检查水平、垂直中分面的间隙,在把紧1/3螺栓状态下,用0.03mm塞尺检查应不入。
2.2 密封油系统
密封瓦座与端盖的垂直结合面是较易漏氢的部位之一,对该处的密封垫质量必须严格把关。
上、下半端盖组装时,接缝应对齐,防止由于错口使密封垫受力不均。
上、下半端盖的密封条顺端盖垂直面留出1~2mm的长度,安装后修成
半圆型,使装配密封瓦座后此处接合严密不漏。
密封瓦的间隙必须调整合格,间隙控制在0.18~0.20mm。
为防止密封油进入机内,应控制好油档间隙。
发电组两端轴瓦油挡顶部间隙控制在0.50±0.05mm,底部间隙控制在0~0.05mm,两侧间隙控制在0.20~0.25mm;油挡结合面接
触面积应在75%以上,以0.03mm塞尺不入为宜。
3 机组正常运行时如何对漏氢点进行排查
影响发电机漏氢量的因素很多,涉及到制造、安装、运行、检修等各个方面。
发电机漏氢分为内漏和外漏两种。
外漏,即发电机内氢气漏到大气中;内漏,即发电机内氢气漏到发电机油水系统中和封闭母线外壳内。
根据漏氢试验及实际的补氢情况显示,发电机的漏氢量严重超标,组织人员对与发电机氢气系统有关的动、静密封点、密封面、阀门、氢气管路及焊口等进行了检查,基本排除了上述部位渗漏的可能,即排除了发电机因外漏而引起的发电机氢气的大量泄漏。
重点放在发电机内漏方面的检查:氢冷却器回水总管漏氢测点无报警,且打开氢冷却器上部的排空门,并用氢气检漏仪检测没有氢气,证明没有因为氢冷却器的故障而引起的氢气的内漏情况;检查空侧油—氢气差压在正常范围内,且压力跟踪正常,汽励侧空侧回油管的漏氢测点无报警,汽励侧发电机大盖油室检测孔处检测氢气浓度无突增,测量机房顶部密封油排油烟管口处的氢气量无突然增大的现象,说明没有氢气大量漏入密封油空侧回油系统中而引起氢严重泄漏的情况。
利用逐个排除的办法,最后重点放在了对定冷水系统的检查,主要从以下进行了定量的分析定冷水系统可能存在的渗漏:
第一,定冷水箱上部安装有气体流量表,用于监测定冷水箱含氢量的变化,正常运行时,该表计位于定冷水箱对空排气的安全阀和旁路门后,理想状态下表计上的表针不会转动,但当旁路门不严存在内漏时表计表针有一定的转动,本次检查时表计表针比正常运行中转动的稍快些(正常时每3分钟转一圈,本次是2分20秒转一圈),由此可初步判断定冷水箱上部存在的气体比原来有所增多。
第二,将定冷水箱所有对外排放气体的阀门全部关闭后,约2小时后定冷水出口压力由0.423MPa上升至0.432MPa,不同情况下做了几次,出现同样的现象,说明定冷水内含有大量的氢气,也能说明在没有做其他操作的情况下,定冷水箱内压力有上升,怀疑有气体进入。
4 机组正常运行时发生轻微泄漏如何调整设备以减少
漏氢量
4.1 运行期间
运行人员应监视发电机线棒温度,线棒出水温度,有异常时引起高度重视。
发电机运行期间,运行人员定期检查油水检漏仪是否有积水现象,定期对氢冷器排空,看是否有气体排出,并检查氢冷器出水总管的漏氢检漏是否有报警信号,并要密切监视发电机的定冷水质,如出现异常,通知相关专业要查明原因并及时消除。
运行要严格控制发电机各系统运行参数,保证氢压高于内冷水压至少0.05MPa,氢压高于氢冷器冷却水压,防止由于发电机内部水系统某部位的损坏,出现向发电机内漏水。
发电机运行期间,还要多关注汽侧空侧回油氢检漏点是否报警,油压是否在额定范围内,油压的跟踪情况,排烟风机管路口氢气的浓度,确认是否大量氢气漏入油系统中。
4.2 检修期间
发电机停机且不需要投入冷却器时,应将冷却器内部的水排净;定子冷却器不能停运时,水压要低于氢压至少0.05MPa,水温要高于氢温,防止结露。
发电机小修时,氢冷器做气密封试验,压力为0.6MPa,用肥皂水检查检查密封件、水室密封面、冷却管散热片的是否漏气,保证发电机不能出现内漏因素。
发电机大修时,将冷却器抽出进行外部检查和清理,检查密封件、冷却管散热片的状况,必要时应将冷却器用蒸气和热水清洗散热片;内冷水路采用气压试验和水压试验两种检测方法,重点检查内部各法兰结合面,发现密封垫有老化迹象,及时更换处理;密封瓦严格按照工艺进行,并实际在油循环后进行检测。
机组停检期间要检查氢水压差低的平衡阀,就地的表计,二次门等部件是否存在漏点,防止此方面故障将氢气漏入定子水路,发生发电氢内漏。
5 结束语
通过对氢冷发电机组漏氢问题的相关研究,我们可以发现,该项工作的顺利开展,有赖于对其多项影响环节与因素的充分掌控,有关人员应该从氢冷发电机组的客观实际应用环境出发,利用既有优势,研究制定最为符合实际的问题解决办法。
参考文献
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