火力发电厂水汽监督事故树分析方法探讨
火电厂化学水汽监督的探讨

(一)缺乏对水汽监督的正确认识
火电厂不能有效正确地展开化学水汽监督工作的原因之一便是高层缺乏对水汽监督的充分认识,不重视监督工作。因为主设备的检查和维修工作量大、内容繁多,往往忽视了化学水汽监督工作,但因为水汽在设备运转过程中存在变化多的特点,一旦不重视便会出现化学故障,往往产生积盐、结垢、腐蚀等状况。长此以往,设备中的污垢会影响热力机器的正常运转,减少其使用寿命,并且还存在安全隐患,甚至引发锅炉爆炸等安全事故[1]。化学水汽故障看似危险性小,但往往会危害到整个机器设备,一旦出现爆炸现象,将造成巨大的经济损失和人员伤亡,因此,火电厂高层管理者应重视化学水汽监督工作的展开,积极进行监督工作,保证设备的正常运行和工作人员的人身安全。
(二)缺乏专业且足够的水汽监督设备
化学水汽监督工作需要专业的水汽监督设备进行辅助,才能确保监督工作不失误。首先,机组本身就处理凝结水的系统,并设置了降低积盐结构和提高水汽质量的设备,但不少火电厂因资金原因尚未采购能够百分之百处理凝结水的机组,导致出现机组处理凝结水效果差,混凝床失效等状况,不能够完全处理凝结水。另外,除了机组选购质量的层次不齐,化学仪表的投入少也是水汽监督工作不规范的一大表现,普通的在线仪表往往测量值误差大、易受周围环境影响、并且效率低下,倘若不及时检查在线仪表的偏差值并进行调整,测量的结果与实际情况往往不尽相同。而化学仪表的投入便能解决这一问题,其提高了水汽监督的准确性,保障了监督工作的连续性,还满足了实时性等要求,能够进行正确且有效的实时监督。
(四)提高工作人员技术水平和整体素质
火电厂不但需要重视机组设备的采购,还应规范工作人员的工作态度,优化厂内人员的整体工作素养。首先,火电厂应对工作人员展开专业的培训工作,不但需要传授其操作设备、处理设备的技术,还要加强其业务素质和工作素养。另外,火电厂还能设置鼓励机制,对于表现良好、工作态度端正的员工予以褒奖,促进员工间的友好竞争,提高整体员工的工作积极性,安排专业知识有奖竞赛,让员工在竞争中学习知识,收获快乐。除此之外,火电厂还需针对厂内的现阶段发展需求,培训其先进的操作技术,在具备专业技能和知识的员工与高科技技术的双效配合下,提高工作效率,完善化学水汽监督工作。
火电厂水汽化学技术监督工作探讨

火电厂水汽化学技术监督工作探讨摘要:在火电厂运行的过程中,难免会因为热力系统的水汽品质的变化,导致产生腐蚀、积垢等问题,这些会影响热力系统的高效运作。
所以,火电厂需要通过水汽化学技术监督的方式,既需要通过三级处理法、垢样分析法解决腐蚀问题,又需要提高仪表检测的准确率,改善火电厂生产的水汽品质,从而有利于推动火电厂更好地发展。
关键词:火电厂;水汽;化学技术监督引言:火电厂的水汽化学技术监督工作,旨在保证生产合格品质的水汽,保证火电厂的机组运行正常。
但是,当前在监督工作中会遇到诸多问题,这些问题不利于生产高品质的水汽。
所以,这就需要从多个方面思考,有利于逐步改善腐蚀问题,慢慢地提升水汽品质,达到监督工作的目的。
1.火电厂水汽化学监督工作中存在的问题1.1“双高”问题严重在对火电厂的水汽化学检查后,发现其中的水汽品质的合格率、腐蚀率同样高,这就说明存在问题。
在经过仔细分析后发现,存在“双高”问题的关键因素,在于有些工作人员没有控制好决定水汽品质的数据,因为监督工作的数据多数来源于在线仪器和人工方式,其中人工方式占据较多部分,如果有些工作人员的专业度不够、专注力不足,容易忽略某些数据,这就会对监督结果产生重大影响。
并且,有些火电厂中的钠表等设施表示的数据不准确,导致工作人员收集的数据不切实际,根据该数据调整某些化学设施后,这就会造成热力系统产生腐蚀问题,从而会出现双高问题。
1.2化学在线仪表的准确率不高在火电厂中使用的化学在线仪表,包括pH、钠表、硅表等,其中静电荷会对pH、钠表等仪表产生影响,树脂裂纹会对电导率表产生较大的影响,导致最终产生错误的检测结果。
不过,在多数仪表中,光学式仪表不会受到过多因素影响,可以较为准确地检测出正确结果,如硅表等。
而且,在火电厂中,通常有热工专业管理化学在线仪表,如果有些工作人员在火电厂的水汽流程中出现操作失误,这就会直接影响化学在线仪表的正确数值,并且很难确定问题出现的原因。
火力发电企业异常事件分析与预控管(三篇)

火力发电企业异常事件分析与预控管火力发电企业异常事件是指在火力发电企业生产经营过程中出现的与正常运营相比较的、未能达到预期目标的突发事件。
这些异常事件可能包括供电系统的故障、设备的损坏、燃料供应的问题以及人为失误等。
为了降低异常事件对企业生产经营的影响,火力发电企业需要进行异常事件分析与预控管理。
本文将介绍火力发电企业异常事件分析与预控管理的范本,包括异常事件分析的步骤和预控管理的方法。
一、异常事件分析步骤1. 收集异常事件信息:首先,火力发电企业需要建立完善的异常事件信息收集机制,包括建立事件反馈渠道、设立事件报告制度等。
通过这些渠道和制度,火力发电企业能够及时获取异常事件的相关信息,包括事件的发生时间、地点、原因等。
2. 事件分类和分析:收集到异常事件信息之后,火力发电企业需要对异常事件进行分类和分析。
首先,根据事件的性质和影响程度对异常事件进行分类,如设备故障事件、燃料供应问题事件等。
然后,对每类异常事件进行详细的分析,确定事件的具体原因和影响因素。
分析的方法可以包括事故树分析、因果分析等。
3. 评估风险和影响:在对异常事件进行分析的基础上,火力发电企业需要评估异常事件的风险和影响程度。
通过评估风险和影响,火力发电企业能够确定哪些异常事件对企业的生产经营影响最大,从而有针对性地进行预控管理。
4. 制定改进措施:根据异常事件分析和风险评估的结果,火力发电企业需要制定相应的改进措施。
改进措施应包括防范措施和应急措施。
防范措施是指通过改善设备和管理制度等手段预防异常事件的发生;应急措施是指在异常事件发生后,及时采取措施减轻事件的影响和损失。
5. 实施和监控:制定好改进措施之后,火力发电企业需要将其付诸实施,并对实施过程进行监控和评估。
实施和监控的目的是确保改进措施能够有效地降低异常事件的发生和影响。
二、预控管理方法1. 设备维护管理:设备维护是火力发电企业预控管理的重要环节。
通过建立健全的设备维护制度,加强设备检修和保养,能够提高设备的可靠性和安全性,减少设备故障的发生。
故障树分析法在石化热电厂供汽系统可靠性分析中的应用

火电厂水处理及水汽理化系统故障及对策分析

火电厂水处理及水汽理化系统故障及对策分析1. 引言1.1 研究背景火电厂是我国主要的能源供应方式之一,其水处理及水汽理化系统的正常运行直接影响着火电厂的高效运转和节能环保。
然而,在实际生产中,火电厂水处理及水汽理化系统常常会发生各种故障,严重影响了生产效率和设备寿命。
火电厂水处理系统故障可能包括水质问题、管道堵塞、设备损坏等,这些故障会导致水处理效果不佳,甚至影响到锅炉和发电机组的正常运行。
水汽理化系统故障则可能包括水汽不足、水汽质量不佳等问题,影响了锅炉的燃烧效果和发电效率。
为了解决这些问题,需要制定有效的应对策略。
针对水处理系统故障,可以加强水质监测、定期清洗管道设备、提高设备维护保养等方式来预防故障的发生。
而对于水汽理化系统故障,可以加强水汽监控、疏通管道、提高水汽净化设备效率等措施来提高系统的稳定性。
通过对火电厂水处理及水汽理化系统故障及对策的研究,可以为火电厂的运行管理提供有效的参考,提高系统的运行效率和可靠性。
同时,未来还可以进一步深入研究新的监测和预警技术,提高系统的智能化和自动化水平,为火电厂的可持续发展提供有力支持。
1.2 研究目的火电厂水处理及水汽理化系统是火电厂正常运行的重要组成部分,其稳定运行对于保障火电厂生产的连续性和稳定性至关重要。
由于系统复杂性和运行环境的特殊性,系统故障的发生是不可避免的。
本研究旨在对火电厂水处理及水汽理化系统的故障原因进行深入分析,探讨可能导致故障的因素,并提出相应的对策,以保障火电厂系统的正常运行。
通过该研究,也可以为相关领域的技术人员提供参考和借鉴,提高系统维护和故障处理的能力,进一步提升火电厂的生产效率和安全性。
通过对系统故障的分析和解决,可以有效减少系统性能下降和停工时间,提高系统可靠性和持续性,为火电厂的长期稳定运行提供有力支持。
2. 正文2.1 火电厂水处理系统故障分析火电厂水处理系统是保障火电厂正常运行的重要组成部分,其失效将直接影响火电厂的生产效率和运行安全。
浅谈火电厂化学水汽监督实验

浅谈火电厂化学水汽监督实验水汽监督是化学监督的重要内容,对于水汽的品质和减缓设备腐蚀具有重要的影响。
本文结合火电厂的实际水汽操作,对厂区内的水汽监督内容进行了相关叙述,对目前火电厂化学水汽监督中存在的不足进行了分析,并针对这些不足给出改进意见,对火电厂水汽监督具有实际参考意义。
标签:水汽监督;火电厂;化学监督1 引言通常情况下,火电厂的化学监督是针对火电厂运行的不同阶段(基建、调试、启停等状态),利用精密的化学分析检测仪器对火电厂内设备和系统的内外部环境、火电厂内的各种介质相互作用产生的中间产物以及各种介质本身进行直接或者间接的监督,从而保障电厂内部可以安全平稳的运行。
经济的发展对于能源的需求也日益增加,为了满足广大用户的用电需求,我国需要加大力度投资建设高参数大容量的机组,高参数系统对于水汽品质有很高的要求。
超滤、反渗透等一些先进化学水处理技术的应用加快了我国水汽监督检测仪器的发展。
先进的在线监测仪器和管理机制都使得水汽品质优良变化得到了及时、准确的反映。
2 火电厂化学水汽监督的意义传统观念认为,化学问题对于机组安全运行影响不大,尤其是在多种问题共同出现时,化学问题往往被忽略,不能得到有效的重视。
其实,随着机组容量的增加及参数的提高,化学监督应该得到更多的重视,因为由化学问题造成的机组故障逐渐呈现出突发性、快速性等特点。
同时化学腐蚀对机组的破坏很大,因为这种破坏不是只针对机组的某个部分而是对整个设备都造成破坏。
这种腐蚀慢慢积累,一旦积累到一定程度就会爆发,腐蚀的面积增大,腐蚀程度加深,最终对整个机组带来无法挽回的损失。
因此,应该加大对化学监督的重视,加强水汽监督,确保电厂设备系统的安全运行。
3 火电厂化学水汽监督内容按照机组的运行状态,化学水汽监督可以分为三个部分:启动状态、运行状态、停用状态水汽监测。
水汽监督主要是对凝结水、给水、炉水、蒸汽、疏水、返回水进行化验监督,以保证机组的水汽质量合格,防止和减缓设备的腐蚀、结垢、积盐,从而延长设备的使用寿命。
火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析一、引言火力发电厂是一种常见的发电设施,通过燃烧煤炭、天然气或石油等燃料产生蒸汽,驱动涡轮发电机发电。
然而,火力发电厂的运营过程中存在一定的风险,可能对环境和人员安全造成影响。
因此,进行火力发电厂风险分析是十分必要的。
二、风险分析方法1. 事件树分析事件树分析是一种定性和定量风险分析方法,用于评估系统中的事件发生概率和后果。
通过构建事件树,可以分析火力发电厂运营过程中可能发生的事件及其概率,从而识别关键风险。
2. 故障模式和影响分析故障模式和影响分析(FMEA)是一种定性风险分析方法,用于识别和评估系统中的潜在故障模式及其对系统性能的影响。
在火力发电厂风险分析中,可以使用FMEA方法分析各个关键设备的故障模式及其对发电厂运营的影响。
3. 事故树分析事故树分析是一种定性和定量风险分析方法,用于评估系统中事故发生的概率和后果。
通过构建事故树,可以分析火力发电厂运营过程中可能导致事故的事件序列及其概率,从而识别关键风险。
三、火力发电厂风险分析内容1. 火灾风险分析火力发电厂中存在着火灾的风险,可能由于燃料泄漏、电气设备故障等原因引发火灾。
在火灾风险分析中,可以通过事件树分析和事故树分析等方法,评估火灾发生的概率和后果,并提出相应的风险控制措施,如增加火灾报警系统、加强火灾应急预案等。
2. 燃料供应风险分析火力发电厂的燃料供应是其正常运营的关键环节,如果燃料供应中断或不稳定,将对发电厂的运行产生重大影响。
在燃料供应风险分析中,可以使用FMEA方法,分析燃料供应链中可能存在的故障模式及其对发电厂运营的影响,并提出相应的风险控制措施,如建立备用燃料供应渠道、加强燃料质量监测等。
3. 环境污染风险分析火力发电厂的运营会产生大量的废气和废水,可能对周围环境造成污染。
在环境污染风险分析中,可以通过事件树分析和事故树分析等方法,评估环境污染事件发生的概率和后果,并提出相应的风险控制措施,如加强废气和废水处理设施的监测和维护、采用更环保的燃料等。
热电厂化学水汽监督分析与运行管理齐跃

热电厂化学水汽监督分析与运行管理齐跃发布时间:2023-04-25T07:55:29.508Z 来源:《中国电业与能源》2023年4期作者:齐跃[导读] 当今,随着我国经济的加快发展,热电厂中高压锅炉对水汽参数要求的提高,为防止热力管道腐蚀结垢,确保发电机组安全经济运行,热电厂的水汽参数控制尤为重要。
只有及时监测和检测水汽质量,提高运行管理水平,才能有效改善水汽质量,减少因水汽质量劣化所带来的问题,保证装置长周期安全稳定运行。
中国石油锦西石化公司热电生产部辽宁省葫芦岛市 125001摘要:当今,随着我国经济的加快发展,热电厂中高压锅炉对水汽参数要求的提高,为防止热力管道腐蚀结垢,确保发电机组安全经济运行,热电厂的水汽参数控制尤为重要。
只有及时监测和检测水汽质量,提高运行管理水平,才能有效改善水汽质量,减少因水汽质量劣化所带来的问题,保证装置长周期安全稳定运行。
关键词:热电厂;化学水汽;监督分析;运行管理引言热电厂化学监督是保证热力设备安全稳定运行的重要环节。
随着行业的发展,热电厂化学水汽监测和运行管理的逐步规范化,热力设备运行时的安全性能得到提高,减少了因锅炉水质问题带来的故障。
水汽化验监测作为电厂化学监督的重要组成部分,其主要任务是加强水汽质量检测,保证良好的水汽质量,防止热力设备腐蚀、结垢和积盐。
因此,有效的电厂化学监督对保证热力设备安全稳定运行具有重要作用。
1化学水汽监督的重要性热电厂是依靠水作为传递能量的介质进行发电和供热,也是依靠水作为冷却介质来完成热量交换工作,因此,水在热电厂中起着重要的作用。
化学水汽监督的目的是预防热力系统的结垢与腐蚀,保证热力设备和机组的经济安全运行,如果汽轮机内部积盐,锅炉受热面有水垢,发电效率将大大降低,存在锅炉爆管的危险。
传统的水汽质量监测是由工人离线间歇监测完成的。
然而,面对现代化的发电设备,这种技术方法存在明显的缺点,不仅效率低,而且不能及时检测到水汽质量的变化,取样过程中存在空气污染、取样瓶的污染及取样测量的人为影响因素,因此,在水汽质量监测中,越来越多地采用了在线检测设备,数据实时可靠,能够提高化学监督的准确性,及时发现水汽品质控制上的问题并加以解决,对发电厂的安全经济运行具有重要意义。
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火力发 电厂水汽监督事故树分析方法探讨
张 阳
( 大庆 油 田热 电厂 , 黑龙 江 大庆 1 6 3 3 1 4 )
a n a l y s i s t o i d e n t i f y t h e ma i n f a c t o r s a fe c in t g wa t e r ,s t e a m q u a l i t y a n d e x c e pt i o na l me a s u r e s t o a d d r e s s
p o we r p l a n t
0 引 言
务就是通过对热力系统进行定期或不定期 的水汽 质量化验 、 测定及调整处理工作 , 及时反映炉内水 处理 的情况 , 掌握运行规律 , 确保水汽质量合格, 防止热力设备和水汽系统结垢、 积盐 、 腐蚀 , 确保 机组安全 、 经济运行。
Ke y wo r d s :A c c i d e n t T r e e A n a l y s i s ;A n o m a l o u s Wa t e r Q u a l i t y ;T h e ma r l p o w e r s y s t e m;T he r ma l
S t u d y o n Ac c i d e n t Tr e e An a l y s i s o f Wa t e r Va p o r
Mo n i t o r i n g i n Th e r ma l Po we r Pl a n t
ZHANG Ya n g
化 验站 岗位 是化 学 分 厂 重要 的生 产 岗位 , 负
的系统 , 各种水、 汽问相互交联 , 由于生产过程中 设备故障、 新设备投运 、 安全监管及安全措施未实
施 到位导 致 出现水 一汽 间、 水 一水 间的相互 污染 ,
从而影响汽、 水的品质 。目 前, 火力发电厂中给水
侧 主要 出现 问题 有 : P H值 异 常 … 、 循 环 水 系统 出
( Da q i n g O i l F i e l d T h e r mo — e l e c t r i c P l a n t , Da q i n g 1 6 3 3 1 4, C h i n a )
Abs t r a c t :Ac c o r d i n g t o t he c ha r a c t e r i s t i c s o f t h e t h e r ma l p o we r p l a n t t h e r ma l s y s t e m u s i n g t h e n o f s a f e t y s y s t e m e n g i n e e r i n g me t h o d s ,c a u s a l i t y a n d l o g i c a l r e l a t i o ns b e t we e n he t s i mp l e i ma g e s h o ws
现结垢 和腐蚀 ] 、 产生 水锤现象 J 、 空气 压缩 机 等设备工作异常等 。针对这些问题 , 采用更 换设备 , 定期清理等作用可 以减轻事故发生 的概 率, 但未能起到 良好 的预防效果。水汽监督 的任
摘
要: 根 据 火力发 电厂 热力 系统 的特 点 , 采 用安 全 系统 工 程 中的事 故树 分 析 方 法 ,简洁
形 象的表 示 出水 质异 常状 态和 各种原 因之 间 因果 关 系及 逻 辑 关 系, 对水质异 常隐患进 行 定性分 析, 找 出了影响水、 汽品质的主要 因素 , 并提 出了处理水质异 常的措施流程, 从 而提 前预 防设备 和水 汽 系统结垢 、 积 盐、 腐蚀 , 保证 机组 安全 、 经济运 行 , 同时对 节能减排 起到 促进作 用 。 关键词 : 事故树 分析 ; 水质 异 常 ; 热 力 系统 ; 火 力发 电厂 中图分 类号 : T K 2 8 4 . 7 文 献标志码 : B 文章 编号 : 1 0 0 9— 3 2 3 0 ( 2 0 1 3 ) O 1— 0 0 3 3一o 3
w a t e r q u a l i t y a b n o ma r l s t a t e a n d f o r v a r i o u s r e a s o n s , wa t e r q u a l i t y a n o ma l i e s h i d d e n q u li a at t i v e
w a t e r l f o w,t hu s p r e v e n i t n g h e a t a n d wa t e r v a p o r s y s t e m f o u l i n g a n d s a l t a c c u mu l a t i o n, c o r r o s i o n, e n s u r e u n i t s a f e t y,e c o n o mi c o p e r a t i o n,a t he t s a me i t me h e l p p r o mo t e e n e r g y c o n s e r v a t i o n r o l e .