发电机漏氢计算公式及漏氢指标标准
发电机漏氢计算公式及漏氢指标标准

评定等级
评定等级 合格 良 优
PN≥0.5
0.5>PN 0.4>PN 0.3>PN 0.2>PN ≥0.4 ≥0.3 ≥0.2 ≥0.1
最大允许氢气泄露量ΔVH(m3/d)
17.625 15.75 14.25 7.5 4.875
14.25 12.75 11.25
6
4.5
10.875 9.75 8.25
氢冷发电机漏氢(风)计算
DVH
=
70320?
V H
?
( P1 + B1 273+ t1
-
P2 + B2 273+ t2
),m3
/
d
ΔVH——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(℃) B1、B2――测试起始、结束时发电机周围的大气压力(Mpa) 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℃)
P1= P2= t1= t2= B1= B2= H= V ΔVH=
0.3015 0.30088
35.2 35.8 0.086 0.085 12 73 3.29
计 Mpa Mpa ℃ ℃
h m3 m3/d
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
评定等级 合格 良 优
空气泄露量ΔVA标准
PN≥0.5
0.5>PN 0额.4定>氢PN压P0N.3(>MpPaN) 0.2>PN ≥0.4 ≥0.3 ≥0.2 ≥0.1
最大允许空气泄露量ΔVA(m3/d)
4.7
漏氢量计算

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
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
#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。
发电机漏氢标准

发电机漏氢标准发电机漏氢是指发电机在运行过程中,氢气从机壳或其他部位泄漏出来的现象。
氢气是一种非常轻的气体,在泄漏后容易扩散并形成可燃混合物,因此发电机漏氢可能会导致严重的安全问题,甚至引发火灾或爆炸。
为了确保发电机的安全运行,各国都制定了相应的漏氢标准。
这些标准通常包括以下几个方面:1. 漏氢限值:漏氢限值是指允许发电机在一定时间内漏氢的最大量。
一般来说,漏氢限值越低,说明漏氢问题越严重。
各国的漏氢限值标准可能有所不同,但都是根据发电机的类型、功率和用途等因素来确定的。
2. 检测方法:为了确定发电机是否存在漏氢问题,需要进行定期的漏氢检测。
目前常用的检测方法包括泡沫检测法、气体检测法和红外线检测法等。
这些方法可以有效地检测出发电机中的氢气泄漏情况,并及时采取措施进行修复。
3. 修复要求:一旦确定发电机存在漏氢问题,就需要及时修复。
修复要求通常包括以下几个方面:确定泄漏点、更换密封件、加强机壳的密封性、进行泄漏源消除等。
修复后需要重新进行漏氢检测,确保问题得到彻底解决。
4. 监测和记录:为了确保发电机的安全运行,需要对漏氢情况进行监测和记录。
监测可以通过安装氢气传感器等设备来实现,记录则包括漏氢检测结果、修复情况以及定期维护等信息。
这些记录可以作为发电机安全管理的重要参考依据。
5. 法规和标准:各国对于发电机漏氢问题都有相应的法规和标准进行规范。
例如,美国国家消防协会(NFPA)发布了《NFPA 55:液化气体和气体系统标准》中关于氢气泄漏的相关要求;欧洲标准化组织(CEN)也发布了一系列与发电机漏氢相关的标准。
总之,发电机漏氢是一种严重的安全问题,需要制定相应的标准来规范和管理。
只有通过严格遵守这些标准,才能确保发电机在运行过程中不会发生漏氢事故,保障人员和设备的安全。
发电机漏氢找漏工作标准

发电机漏氢找漏工作标准QB内蒙古大唐托克托发电有限责任公司企业标准工作标准设备部标准分册(发电机氢系统漏泄检查管理标准-电气)-06 – 26发布– 06 – 26实施内蒙古大唐托克托发电有限责任公司发布发电机漏氢找漏实施细则一目标总则:1避免发电机在运行过程中因系统漏氢引发爆炸事故。
2 及时发现发电机存在的内漏缺陷,保证安全运行。
3 保证发电机使用寿命。
二管理规定细则1 发电机漏氢找漏由设备部电气点检统一负责协调,汽机点检、化学实验配合,天津维护项目部电热队和汽机维护队具体实施。
2 电气点检、汽机点检设定发电机漏氢找漏专责负责人,天津维护项目部电热队和汽机维护队也要设定专责负责人。
3 电气点检、汽机点检专责人负责技术监督和管理,天津维护项目部电热队和汽机维护队专责负责人负责现场组织实施。
4 天津维护项目部生产部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个工作。
5 发电机漏氢量核实由电气点检专责人计算(每一周计算一次),并确定是否超标。
并向设备部汇报漏氢量和漏点的情况6 运行人员发现漏氢量大后,由电气点检核实后,天津维护项目部48小时予以解决。
三工作要求细则(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。
而且至少有两人以上工作。
机务找漏由电气维护监护。
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。
发电机漏氢率合格标准

发电机漏氢率合格标准发电机漏氢率合格标准是指在发电机运行过程中,其漏氢率应该满足一定的标准。
漏氢率是指发电机在运行时,氢气从发电机中泄漏出来的速率。
发电机漏氢率的合格标准对于保证发电机的安全运行和延长其使用寿命具有重要意义。
发电机漏氢率合格标准的制定需要考虑多个方面的因素。
首先是发电机的设计和制造质量。
发电机的设计和制造质量直接影响其漏氢率。
如果发电机的密封性能不好或者存在制造缺陷,就会导致漏氢率超出合格标准。
因此,制定发电机漏氢率合格标准时,需要考虑发电机的设计和制造质量要求,确保发电机具备良好的密封性能。
其次是发电机的使用环境和工作条件。
发电机在不同的使用环境和工作条件下,其漏氢率可能会有所不同。
例如,在高温、高湿度或者高海拔等特殊环境下,发电机的漏氢率可能会增加。
因此,在制定发电机漏氢率合格标准时,需要考虑不同的使用环境和工作条件,确保发电机在各种环境下都能够满足安全运行要求。
另外,还需要考虑发电机的使用年限和维护保养情况。
随着发电机的使用年限增加,其漏氢率可能会逐渐增加。
同时,如果发电机的维护保养不到位,也会导致漏氢率超出合格标准。
因此,在制定发电机漏氢率合格标准时,需要考虑不同使用年限和维护保养情况下的要求,确保发电机在整个使用寿命内都能够保持合格的漏氢率。
根据相关行业标准和经验,一般来说,发电机漏氢率合格标准应该在一定的范围内。
具体来说,对于小型发电机,其漏氢率应该控制在每小时1克以下;对于中型发电机,其漏氢率应该控制在每小时3克以下;对于大型发电机,其漏氢率应该控制在每小时5克以下。
这些标准可以作为参考,但具体的合格标准还需要根据实际情况进行确定。
为了确保发电机漏氢率合格,需要采取一系列措施进行监测和控制。
首先是定期对发电机进行检测和维护保养,确保其密封性能良好。
其次是加强对发电机使用环境和工作条件的管理,避免特殊环境对发电机漏氢率的影响。
此外,还可以采用先进的检测技术和设备,及时监测和控制发电机的漏氢情况。
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DVH
=
70320?
V H
?
( P1 + B1 273+ t1
-
P2 + B2 273+ t2
),m3
/
d
ΔVH——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(℃) B1、B2――测试起始、结束时发电机周围的大气压力(Mpa) 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℃)
评定等级
评定等级 合格 良 优
PN≥0.5
0.5>PN 0.4>PN 0.3>PN 0.2>PN ≥0.4 ≥0.3 ≥0.2 ≥0.1
最大允许氢气泄露量ΔVH(m3/d)
17.625 15.75 14.25 7.5 4.875
14.25 1275 8.25
PN≥0.5
0.5>PN 0额.4定>氢PN压P0N.3(>MpPaN) 0.2>PN ≥0.4 ≥0.3 ≥0.2 ≥0.1
最大允许空气泄露量ΔVA(m3/d)
4.7
4.2
3.8
2
1.3
3.8
3.4
3
1.6
1.2
2.9
2.6
2.2
1.2
1.1
0.1>PN
1.1 0.9 0.8
氢气泄露量ΔVA标准 (ΔVH=ΔVA*3.75 Mpa) 额定氢压PN(Mpa)
P1= P2= t1= t2= B1= B2= H= V ΔVH=
0.3015 0.30088
35.2 35.8 0.086 0.085
12 73 3.29
计 Mpa Mpa ℃ ℃
h m3 m3/d
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
评定等级 合格 良 优
空气泄露量ΔVA标准
4.5
4.125
0.1>PN
4.125 3.375
3
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