天然气冷热电三联供系统操作规程

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供热站天然气操作流程及注意事项

供热站天然气操作流程及注意事项

供热站天然气操作流程及注意事项1.进入热站前,必须穿戴好安全防护装备。

Before entering the heating station, it is necessary to wear protective equipment.2.打开热站大门时,应当确认门后没有人员靠近。

When opening the door of the heating station, make sure that no one is standing behind it.3.确保天然气阀门处于关闭状态,然后打开主阀门。

Ensure that the natural gas valve is closed before opening the main valve.4.检查管道连接处是否有泄漏,如有泄漏应立即处理。

Check for leaks at the pipe connections, and deal with it immediately if found.5.在点火前,应该使用泄漏探测仪检查周围环境。

Before igniting, use a leak detector to check the surrounding environment.6.打开点火器并点燃燃气,确保火焰清晰。

Turn on the igniter and light the gas, making sure the flame is clear.7.监控燃烧是否正常,保持燃烧器的稳定状态。

Monitor the combustion to ensure it is normal, and keep the burner stable.8.定期清理燃烧器和燃气管道,以保证运行畅通。

Regularly clean the burner and gas pipeline to ensure smooth operation.9.注意检查燃气压力和流量,确保在安全范围内。

分布式燃气冷热电三联供技术

分布式燃气冷热电三联供技术

分布式燃气冷热电三联供技术分布式燃气冷热电三联供技术是一种将燃气能源进行有效利用的技术,能够同时提供冷、热和电能源。

这种技术通过灵活的设备配置和优化的能源管理,将能源利用效率最大化,同时降低能源消耗和环境污染。

在分布式燃气冷热电三联供技术中,燃气被转化为电力、热能和冷能。

具体而言,燃气通过内燃机或燃气轮机产生电力,同时也产生热能,这些热能可以用于加热建筑物或生产过程中的蒸汽。

此外,燃气中的废热可以通过吸收式制冷机等冷能设备转化为冷能,用于空调或工业过程中的冷却。

分布式燃气冷热电三联供技术具有多项优势。

首先,它能够充分利用燃气资源,提高能源利用效率。

相比于传统的电力供应方式,该技术能够更高效地将燃气能源转化为电力。

同时,废热能够被充分利用,不仅降低了能源消耗,还减少了废物排放。

其次,该技术具有很强的灵活性和可扩展性。

设备配置可根据需要进行调整,能够适应不同规模的供暖或制冷需求。

此外,该技术也能够应对电力中断的问题,起到备用电源的作用。

除了以上的优势之外,分布式燃气冷热电三联供技术还有一些挑战需要克服。

首先,设备的投资成本较高,需要进行长期的经济评估。

其次,技术的运维和管理也需要一定的专业知识和维护成本。

此外,该技术在一些地方可能受到政府政策和监管的限制。

总体而言,分布式燃气冷热电三联供技术是一种具有广泛应用前景的能源技术。

通过充分利用燃气资源,提高能源利用效率,并减少能源消耗和环境污染,该技术可以为人们提供可靠而高效的能源供应。

然而,技术的投资成本和管理问题仍然需要进一步研究和解决,以实现该技术的商业化和大规模应用。

分布式燃气冷热电三联供技术在当今的能源领域备受关注。

随着全球能源需求的不断增加和对可再生能源的追求,这项技术成为了一个具有潜力的解决方案。

这篇文章将继续探讨分布式燃气冷热电三联供技术的相关内容。

分布式燃气冷热电三联供技术的核心是利用燃气能源,通过内燃机或燃气轮机产生电能,同时产生的热能可以为建筑物供暖或生产过程提供蒸汽,而废热则可以通过吸收式制冷机等冷能设备转化为冷能,用于空调或工业过程中的冷却。

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程6 电力系统6.1 冷热电三联供电站与电网系统的连接燃气冷热电三联供是“以热定电”为设计原则,采用“联网不上网”的并网方式。

冷热电三联供电站发电量仅占规划电负荷容量的1/3 ~1/2为宜,供电负荷容量不足部分由外网供给。

因此,电站的系统联络线采取“逆功率保护”措施和分别计量电量的方式,确保联供电站只受电,不向系统送电的原则。

三联供电站选择在10KV电压系统接入电网,在10KV电网上实现电力平衡,损耗最小,运行最经济。

发电机10KV母线或直配线可直供<1/2总规划电负荷的容量,其余负荷全部由系统供给。

如果规划负荷容量>15000千瓦,假设地区10KV供电系统满足不了规划供电负荷需求,则三联供电站需建设110KV/10KV或35KV/10KV降压变电站,发电机仍在10KV系统实现电力平衡。

实际工程中的二个接线实例:图1 某CHP站电气主接线图图2 某CHP站电气主接线图由于中、小型热电厂属于分布式电源等级的区网容量,当电厂联网运行后,发电机组将”跟随”区网系统运行,即其电压、频率等主要参数均取决于电力系统,除按区网调度和调峰需要外,不必随时进行调整,从而提高了运行的稳定性。

在联网运行的同时,必须考虑“解列”措施,以保证电力系统或发电机组发生故障时,能将故障限制在最小的范围内。

为此,电业部门往往要求把发电机出口断路器或进线断路器作为解列点,以便使电厂不会影响到系统;而用户为了提高规划区域的供电可靠性,往往根据不同的外供电系统考虑适当的联网点〔即解列点〕。

当发电机电压母线上的容量最大的一台发电机停机,或因供热负荷变动限制发电机组出力时,外网容量能满足发电机电压母线上的最大负荷需求。

当CHP站含联网变电站时,电压等级、容量、调节方式需经区网所在地的供电部门认定。

接线方案的选择。

1〕拟定2~3个可行的接线方案,并列出各方案中的主要电气设备进行经济比较,并从供电的可靠性、供电的质量、运行和维护的方便性以及建设速度等方面,进行充分的技术比较,最后确定一个最合理的方案。

北京燃气设计院冷热电三联供.pptx

北京燃气设计院冷热电三联供.pptx

《燃气冷热电联供工程技术规程》
标准要点 ➢ 适用条件:发电机总容量小于或等于15MW; ➢ 适用阶段:工程设计、施工、验收和运行管理; ➢ 供电系统运行方式:推荐与市电并网运行; ➢ 设计原则:电能自发自用、热(冷)电平衡;
能效指标
➢ 节能指标:年平均能源综合利用率应大于70%
年平均能源综合利用效率=
燃气冷热电三联供技术及应用
北京市煤气热力工程设计院有限公司
汇报内容
一、北京市天然气用气量发展概述 二、分布式能源与冷热电三联供 三、三联供常用设备及系统形式 四、三联供系统优势及适用项目特点 五、三联供工程介绍 六、三联供工程实施常规流程
一、北京市天然气用气量发展概述
1、1997年-2007年北京市天然气用气量
关鼓励政策 ➢ 2009年,国家能源局《新能源规划》鼓励燃气冷热电联供应用
冷热电三联供技术研究
北京市科学技术委员会2002年课题: 《楼宇型天然气冷热电联供系统应用研究与示范 》
课题主要研究内容与思路 ➢ 调研国内外燃气冷热电三联供系统的发展现状及配套政策; ➢ 针对北京市能源结构特点分析研究燃气冷热电三联供系统在北京推
广应用的可行性; ➢ 分析不同形式燃气冷热电三联供系统的特点、应用范围及冷、热、
电负荷的优化配置; ➢ 通过示范工程总结冷热电三联供系统运行管理经验; ➢ 提出推广应用楼宇型冷热电三联供系统的政策建议。
《燃气冷热电联供工程技术规程》
建设部行业标准 《燃气冷热电联供工程技术规程》
标准编制进度计划
➢ 2006年完成标准初稿; ➢ 2007年标准编制组全体会议讨论修改; ➢ 2008年向全国相关单位及专家征求意见; ➢ 2009年完成送审稿; ➢ 2009年下半年审查会; ➢ 报批;

冷热电三联供系统

冷热电三联供系统
热水系统可分为三种:温度高于180℃称为高温热水系统,温度在120~ 180℃之间称为中温热水系统,温度低于120℃称为低温热水系统。 冷冻水可以由吸收式制冷机提供,传统的供水温度为5~7℃,供回水温 差为7℃。为减少输配管网的投资,有时采用更低的供水温度,从而可以 采用更大的供水温差,即大温差供水。对于水蓄冷系统,水温下限为4℃, 因为这时水的密度最大;对于冰蓄冷系统,水温下限可达到1℃。系统负 荷的大小及热源与用户之间的距离是影响供冷系统可行性的重要因素。
第十章 冷热电三联供系统
10.1概述
10.2集中式冷热电联供技术
10.3建筑分布式冷热电联供技术
10.1概述
如果将发电过程中所产生的“废热”直接用于工厂或建筑供热,就能合理 地利用能源,减少能源资源的消耗,同时,又能减少对环境的污染,起到 保护环境的作用。这种在生产电的同时,为用户提供热的能源生产方式称 为热电联供。如果利用热能来驱动以热能为动力的制冷装置,为用户提供 冷冻水,满足用户对制冷的需求,则称这种能源利用系统为冷热电三联供 系统,简称冷热电联供。 如图10-1所示是冷热电三联供系统的示意图。
图10-13建筑冷热电联供系统流程图
分布式发电技术是一种小规模现场发电技术,应用于建筑冷热电联供系统 的分布式发电技术主要包括:微型燃气轮机、燃料电池和往复式内燃机。 (1)微型燃气轮机(Mi-croturbine,MT)微型燃气轮机是指单机功率为 30~400kW的一种小型热力发动机,它是20世纪90年代以来才发展起来 的一种先进的动力装置,装置采用布雷顿循环,主要包括:压气机、燃烧 室、燃气轮机、回热器、发电机和控制装置等组成部分。其工作流程图如 图10-14所示 。
图10-7基本燃气同发电循环
由于燃气轮机的排气温度还相当高,热能利用率较低,为了提高热能利用效 率,可以利用余热锅炉或换热器对燃气轮机的尾气进行热回收,用于供热或 驱动吸收式制冷机,提供空调冷冻水,从而实现冷热电联供。燃气轮机冷热 电联供系统的原理如图10-9所示。

燃气冷热电三联供系统发电装置

燃气冷热电三联供系统发电装置
楼宇型(宾馆、医院、办公楼)
燃气轮机+烟气型溴冷机
第二部分
『燃气发电装置 的分类及 性能』
2 燃气发电装置的分类及性能
内燃机
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改。
燃气轮机
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改。
微型燃气轮机
目前,以燃气内燃机发电装置和燃气 轮机发电装置为动力的热电联产系统 应用相对较多, 综合效率也较高, 技 术比较成熟, 运行比较稳定, 其中燃 气内燃机发电装置的额定功率通常在 50 ~ 5 000 kW, 而燃气轮机发电装置 的额定功率一般在800 kW 以上。
➢ 电制冷机,COP约4-5; ➢ 直燃机,直接利用燃气燃烧制冷,COP约1.4。
3.5 热交换器
汽水换热器
余热锅炉产生的蒸汽或汽机抽汽可 以通过汽水换热器制热水供热 用户使用;
热水换热器
内燃机的缸套冷却水也可以通过热 水换热器制热水供用户使用;
烟气换热器
烟气也可以通过烟气-热水换热器直 接制热水供用户使用。
2.2 燃气轮机发电装置
1、压气机
• 压气机由转子和气缸构成,17-18级叶片镶嵌在轮 毂型转子上,大容量的燃气轮机压气机转子18级, 小容量的燃气轮机压气机转子17级。气缸分为上 气缸和下气缸。
• 从空气的流向可以把压气机分为进气缸、压气缸和 排气缸,进气缸和进气过滤装置连接(大气端), 排气缸和燃烧室相连(透平端),为燃气的燃烧提 供充足的空气量。
火焰探测器
2.2 燃气轮机发电装置
3、透平
透平是将压气机和燃烧器产生的高温高压燃气热能转变为机械能的设备。透平由转子 和气缸组成。透平转子一般是3-5级,容量越大的机组转子的级数越多。气缸分为上气缸和 下气缸,气缸的内部圆周上安装静止叶片,气缸上的静叶片组分别和转子的动叶组构成一 级。

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介1、背景天然气是洁净能源,在其完全燃烧后及采取一定的治理措施,烟气中NOx等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。

美国有关专家预测如果将现有建筑实施冷、热、电三联供(Combined cooling heating and power,简称CCHP)的比例从4%提高到8%,到2020年CO2的排放量将减少30%。

2、概念与优势燃气冷、热、电三联供简单地说即为:天然气发电、余热供热、余热制冷。

相比于常规供能燃煤发电、燃气供热、电制冷,具有能源梯级利用,综合能源利用率高;清洁环保,减少排放CO2,SO2;与大型电网互相支撑,供能安全性高的优势及对燃气和电力有双重削峰填谷作用。

以天然气为燃料的动力装置,例如燃气轮机、燃气内燃机、斯特林发动机、燃料电池等,在发电的同时,其排放的余热被回收,用于供热或驱动空调制冷装置,如吸收式制冷机或除湿装置等,这种以天然气为燃料,同时具备发电、供热和供冷功能的能源转换和供应系统,就是天然气冷、热、电联供系统。

相比传统的集中式供能,天然气冷、热、电三联供系统是建立在用户侧的小型的、模块化的能源供给系统,避免了长距离能源输送的损失,为能源供应增加了安全性、可靠性和灵活性。

3、天然气冷、热、电三联供分类天然气冷、热、电三联供系统应用于商业、工业等各个领域,一般分为楼宇型和区域型两种。

楼宇型冷、热、电三联供系统,规模较小,主要用于满足单独建筑物的能量需求(如医院、学校、宾馆、大型商场等公共设施)。

单独建筑物一天内的负荷变化较大,会出现高峰或低谷的情况,而系统的运行需要不断进行调整,与负荷需求相匹配。

因此,楼宇型冷、热、电三联供系统对设备的启停机及变工况运行性能有较高的要求,同时在系统集成方面,发电设备、热源设备、蓄能设备之间的优化设计以及与电网配合的优化运行模式也十分必要。

区域型分布式冷、热、电三联供系统主要应用于一定区域内的由多栋建筑物组成的建筑群。

冷热电三联供介绍

冷热电三联供介绍
标准机房
远大一体化冷热电三联供系统
控制界面
远大一体化冷热电三联供系统
节约占地——占地仅为常规三联供系统的30-40%
通过设备合理集约式设计实现了结构紧凑、布置合理,较常规设计的三联供系统 占地面积有了大幅的降低 功能齐全——可以实现一套系统多种能源供应 通过优化工艺流程可以实现输出电力、空调冷水、空调热水、卫生热水的输出, 一套系统即可满足用户对所有能源的需求,大大降低了用户的管理和维护成本 能源利用率高——能源利用率可达88% 通过优化设备配置,实现发电机和余热设备的最佳匹配。通过多项节能技术的搭 配实现能源的最高效利用 一体化程度高
• 余热机组类型:补燃和非补燃两类 非补燃型——烟气机、热水机、烟气热水机 补燃型——烟气直燃机、热水直燃机、烟气热水直燃机
设计说明
余热利用设备选型——冷热电三联供核心设备之二
设计说明
调峰设备选型
调峰设备:当余热供冷、供热量不足时,开启调峰 设备满足冷热需求 常用的调峰设有直燃机,补燃型余热机组,电制冷机组,燃气锅炉等
电力负荷与冷、热负荷使用规律相似的用户
需要设置备用发电机组的重要公共建筑 市电接入困难的用户 电价相对较高的公共建筑 对节能、环保要求高的地区 经过方案优化设计和经济分析,确定经济可行的项目
国家鼓励与支持政策
2010年8月2日国家电网公司发布《分布式电源接入电网 技术规定》
燃气冷热电三联供系统优势
燃气冷热电三联供对实现了对天然气的梯级利用
能源梯级利用可提供能源的利用效率,是节能的重要措施! 科学用能的重要原则是品味对应,高品位能要用在高品位需求上,“高能低用”是一种浪费!
燃气冷热电三联供系统优势
燃气冷热电三联供提高了对天然气综合利用率
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第一章总则
第一条为了规范燃气冷热电三联供项目的日常运行维护标准,依据内燃机、直燃机操作规程,制定本制度。

第二条本制度适用于燃气冷热电三联供系统项目的日常运行及维护。

第三条运营安全部为本制度的主管部门。

第二章燃气冷热电三联供系统的定义
第四条燃气冷热电三联供,即CCHP(Combined Cooling, Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。

通过这种方式大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用。

第五条冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境,增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一。

第三章发电操作
第六条开机程序
(一)检查机油、和冷却水的液位有没有在规定的液位,如没有达到应补充至规定液位。

(二)检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧;检查所有软管,看看是否会有接合
处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。

(三)打开燃料阀门,合上电源总开关。

检查油门开关是否打开,保持低速启动电机。

(四)若机组低速运行正常,可将转速逐渐增加到中速,进行预热运转,一定时间后,将转速增至
额定转速。

(五)检查机组散热、振动、三相电压、电流、频率和转速是否正常。

若运行正常,则可以逐渐增
加负荷,向系统供电。

第七条关机程序
(一)逐渐卸去负荷,断开空气开关。

(二)在空载状况下,逐渐将转速降至中速,待机组水、油温降至70℃下时再行停机;
(三)停机15分钟后,关闭发动机机房通风机。

第八条注意事项
(一)开机时不能用高速启动,否则会烧坏启动电机。

(二)用启动电机启动时,启动时间不能超过5秒,连续启动三次无法启动起来要等机组冷却后再行
启动,否则会烧毁起动电机。

第四章制冷操作
第九条开机程序
(一)合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确
认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障
除外)。

(二)确认冷水泵出口阀门处于关闭位置后启动冷水泵,缓
慢打开冷水泵出口阀门,调整冷水流量(或压差)到机
组额定流量(或压差)。

(三)确认冷却水泵出口阀门出去关闭位置后启动冷却水
泵,逐步打开冷却水泵出口阀门。

(四)打开机组燃料进口阀门。

(五)自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启
动”键,然后“按确”认键、“确认完毕”键,机组进
入运行状态。

(六)启动冷却塔风机,调整冷却水流量,控制机组冷却水
出水温度在36-38℃之间。

(七)当贮气室压力升至45㎜Hg以上时,启动真空泵,对
其抽气1-2分钟。

(八)巡回检查机组运行情况,每隔2小时记录一次数据。

第十条停机程序
(一)按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。

(二)关闭机组燃料进口阀门。

(三)关闭冷却塔风机。

(四)浓溶液浓度降至58%时自动停冷剂泵。

(五)浓溶液浓度降至56%后延时5分钟自动停溶液泵,自
动关闭冷却水泵,延时3分钟后自动停冷水泵。

(六)切断机组控制箱电源。

第十一条注意事项
(一)当机房温度低于20℃且停机时间超过8小时,停机
时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。

(二)必须定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确
无误,确保机组正常运行。

(三)按照使用说明书要求检查其他各项内容。

(四)当制冷机组停止运行而发电机组仍需要运行时,必
须关闭机组进烟管道上的烟气截止阀,并打开通气管
盖板,严禁高温烟气漏入机组。

第五章供暖操作
第十二条开机程序
(一)合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,
确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水
故障除外)。

(二)开机前启动真空泵抽气,每2个月至少1次,每次
约30分钟,每次操作必须按供热抽真空操作要求进行。

(三)自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统
启动”键,然后按“确认”键、“确认完毕”键,机组
进入运行状态。

(四)当贮气压力升至采暖设定值时,关闭冷却进水阀,
15分钟后,进行真空泵排气操作。

操作方法见使用说明书。

(五)巡回检查机组运行情况,每隔2小时记录一次数据。

(六)机组启动前的检查事项
1、准备开启直燃机半小时到、A1、B1、B
2、D1楼
内测温并记录。

2、检查循环泵及前后阀门是否处于常开状态(循环
泵两用两备)。

3、分水器进口阀门是否处于常开状态。

4、检查补水泵压力是否为0.2Kg,如低于0.2Kg需
补水至0.2Kg。

5、检查燃气进口阀门是否为常开,供暖进出口阀门、
烟道阀门是否为开启状态。

6、检查机组显示屏记录各项数据。

7、所有检查合格后方可开启直燃机。

(七)机组运行期间的检查事项
1、直燃机是否运行正常,每20分钟检查一次。

2、补水泵压力表如高于0.2kg,开启分水器下方泄
水阀门放水,放至0.2kg。

3、直燃机运行期间记录主机相关运行记录2次。

4、关闭直燃机后记录采暖供回水温度。

5、关闭直燃机后马上到,A1、B1、B2、D1楼内测
温并记录数据。

6、严格按照公司规定运行直燃机,做到低温供暖,
节能防冻。

(八)应急处理
1、分水器泄水阀门关闭不严,反复开启关闭泄水阀
门,直至不再出水为止。

2、如发生停电首先关闭燃气进气阀门,再关闭直燃
机。

第十三条停机程序
(一)按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。

(二)关闭机组燃料进口阀门。

(三)机组稀释运行停止后,关闭热水泵出口阀门后停热水
泵。

(四)切断机组控制箱电源。

第十四条注意事项
(一)当机房温度低于20℃且停机时间超过8小时,停机
时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。

(二)必须定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确
无误,确保机组正常运行。

(三)按照使用说明书要求检查其他各项内容。

(四)当机组停止运行而发电机组仍需要运行时,必须关
闭机组进烟管道上的烟气截止阀,并打开通气管盖板,
严禁高温烟气漏入机组。

第六章设备日常检查与维护
第一部分发电机运行的日常检查与维护
第十五条发电机声音正常、振动、电压、电流各部位温度不超过额定值,若有超标,必须采取措施使其恢复,若措施无效则应汇报有关领导,采取紧急措施。

第十六条发电机内部声音应正常无噼啪火花声,引出线、伸缩节、套管、电流互互感器等各接头不过热。

第十七条发电机及附属设备的检查:
(一)发电机及附属设备的温度、声音、震动情况是否正常。

(二)瓷瓶、套管是否破损,有无放电现象。

(三)接线是否牢固,接触是否良好,有无过热变色现象。

(四)继电保护和自动装置运行正常。

(五)各种信号、表计指示正常。

第二部分直燃机运行的日常检查与维护
第十八条机组运行过程中,冷却水出机组温度最好控制在36℃—38 0C范围内。

冷却水温度可通过控制冷却塔风机的启停或转速来调节,也可在冷却塔进口与出口之间设旁通管,
通过调节旁通管上的阀门来控制进入冷却塔的水量,从而调节冷却水温度。

在机组运转期间应对冷却水水质进行取样分析。

冷却水的水质和补充水的水质如达不到要求,应进行水质处理。

第十九条经常观察机组冷水出口温度的变化。

如果冷水出口温度升高,且不是外界条件变化所致,而是机组性能下降,应查找原因。

有可能是机组气密性不良或机内存有不凝性气体、冷剂水污染、机组结晶、表面活性剂(辛醇)减少、传热管结垢、端盖隔板破裂造成冷水短路等原因造成,应仔细分析。

第二十条机组运行过程中,管理人员应经常检查熔晶管的温度。

一般情况,熔晶管接触吸收器端,手可触及,并可长时间停留。

若手可触及但不能长时间停留,则说明有溶液流过熔晶管,应检查原因。

若属结晶前兆,应及早处理。

若熔晶管温度较高,表明浓溶液侧可能结晶,应采取熔晶措施。

第二十一条如机组能经常抽出不凝性气体,应分析、检查原因,如未查出,则尽快进行气密性检查。

如果机内压力迅速升高,则有可能为传热管破裂或机组其他部位发生异常泄漏,应尽快停机,停机后应尽快切断冷水、冷却水系统,使冷水、冷却水不与机组相通,并进行气密性检查和排除漏点。

第二十二条其他检查
1)检查真空泵油是否乳化或有脏污。

2)检查水泵是否振动,电机是否过热。

3)检查烟气阀门及热源热水三通阀动作是否正常。

4)检查余热烟气排放温度是否正常。

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