发电厂安全性评价
火力发电厂安全预评价(三篇)

火力发电厂安全预评价是指通过对火力发电厂的设备、工艺、环境等方面进行系统的、全面的、科学的评价,以确定其存在的安全隐患和安全风险,从而提出相应的安全管理措施,确保火力发电厂运营过程中的安全。
本文将从火力发电厂的设备安全和工艺安全两个方面进行预评价,以期为火力发电厂的安全管理提供参考和指导。
一、设备安全预评价1.锅炉安全锅炉是火力发电厂的核心设备,是产生蒸汽和热水的关键设备,对其安全进行评价是十分重要的。
可以通过以下几个方面对锅炉安全进行预评价:(1)锅炉设计是否符合相关标准和规范;(2)锅炉材料是否符合强度要求,有无腐蚀、疲劳、变形等问题;(3)锅炉结构是否合理,是否存在漏风、漏水等危险;(4)锅炉附件的安装是否符合规范,有无松动、断裂等问题;(5)锅炉燃烧系统是否稳定可靠,有无爆炸、火灾等风险。
2.汽轮机安全汽轮机是火力发电厂的主力设备,直接影响着发电厂的安全和经济运行。
对汽轮机的安全进行预评价可从以下几个方面进行:(1)汽轮机设计是否合理,有无外观损伤、锈蚀等问题;(2)汽轮机转子是否有裂纹、断裂等隐患;(3)汽轮机叶片是否损坏、变形等;(4)汽轮机油系统和水系统是否正常,有无泄漏等问题;(5)汽轮机的过热、过冷、过载等问题是否得到有效控制。
3.烟气脱硫装置安全烟气脱硫装置是火力发电厂的重要环保设备,对于降低环境污染具有重要意义。
对于烟气脱硫装置的安全评价应包括以下几个方面:(1)烟囱设计是否合理,有无漏风漏水等问题;(2)烟气脱硫设备是否稳定可靠,有无脱硫效果不佳等问题;(3)烟气脱硫过程中产生的废水、废渣等处理是否合规,有无污染环境的风险;(4)脱硫剂的储存和使用是否存在安全隐患。
二、工艺安全预评价1.燃料供应系统安全燃料供应系统是火力发电厂的重要组成部分,对火力发电厂的工艺安全有着重要的影响。
对燃料供应系统的安全预评价可从以下几个方面进行:(1)燃料储存和运输过程中是否存在泄露、爆炸等危险;(2)燃料供应系统的检测和监控设备是否完善,有无故障、误差等问题;(3)燃料质量是否符合要求,有无污染、劣质等问题;(4)燃烧过程中是否存在过热、过冷等问题。
2024年火力发电厂安全性评价标准

2024年火力发电厂安全性评价标准火力发电厂是使用燃料燃烧产生热能,然后将其转化为电能的设施。
为了确保火力发电厂的安全性,通常会对其进行安全性评价。
安全性评价标准可以根据具体的地区或国家的法规和标准进行制定。
以下是一些可能包含的常见安全性评价标准:
1. 设备安全性评价:对火力发电厂的锅炉、蒸汽轮机、烟气处理系统等设备进行评估,确保其设计、制造和维护符合相关标准和规范。
2. 火灾安全性评价:评估火力发电厂在火灾发生时的应对能力,包括火灾自动报警系统、灭火系统、防火设施等。
3. 燃料安全性评价:评估火力发电厂所使用的燃料的安全性,包括燃料的供应链管理、储存和处理,以及防止燃料泄露和爆炸的措施。
4. 辐射安全性评价:对于核能火力发电厂,评估辐射安全性,包括核设施的辐射防护设施、辐射防护措施等。
5. 建筑结构安全性评价:评估火力发电厂的建筑结构的安全性,包括建筑物的抗震能力、抗风能力等。
6. 人员安全性评价:评估火力发电厂的人员安全,包括培训计划、应急预案、人员保护设备等。
以上仅为一般的安全性评价标准,具体的评价标准可能会因不同地区和国家的法规和标准而有所不同。
对于具体的火力发电
厂安全性评价,建议参考相关法规和指南,并与专业的安全顾问咨询。
火力发电厂的安全性评价范本(三篇)

火力发电厂的安全性评价范本一、引言火力发电厂是一种利用燃烧化石燃料产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电的设施。
然而,由于火力发电厂的运行涉及到高温高压的燃烧过程以及煤炭等燃料的储存和处理,存在一定的安全隐患。
因此,对火力发电厂的安全性进行评价是非常重要的,本文将从设备安全性、人员安全培训、应急管理和环保措施等方面对火力发电厂的安全性进行评价。
二、设备安全性评价1. 设备完好性评估:检查火力发电厂的各项设备是否完好并有无损坏,例如锅炉、汽轮机、发电机等。
2. 设备运行稳定性评估:评估火力发电厂设备的运行是否稳定,是否存在异常振动或噪音等现象。
3. 设备维护保养评估:评估火力发电厂是否有完善的设备维护计划,保证设备的正常运行和安全性。
4. 设备安全监测评估:评估火力发电厂是否设置了监测装置,及时监测设备运行参数,以便及时发现并处理潜在的安全隐患。
三、人员安全培训评价1. 培训计划评估:评估火力发电厂的人员安全培训计划是否合理,是否覆盖了必要的安全知识和技能。
2. 培训方法评估:评估火力发电厂的人员安全培训方法是否多样化,是否采用了有效的培训手段,如模拟演练和实地培训等。
3. 培训效果评估:评估火力发电厂的人员安全培训是否取得了预期的效果,是否能够提高人员的安全意识和应急处置能力。
四、应急管理评价1. 应急预案评估:评估火力发电厂的应急预案是否完备,是否覆盖了各类安全事故的处理方法和应急措施。
2. 应急演练评估:评估火力发电厂的应急演练是否定期开展,是否能够提高人员的应急处置能力。
3. 应急救援能力评估:评估火力发电厂的应急救援能力,包括消防设备、救援人员等是否齐全,并具备快速应对各类应急情况的能力。
五、环保措施评价1. 排放控制评估:评估火力发电厂的废气、废水、固体废物排放是否符合国家相关标准,是否采取了有效的控制措施。
2. 环境影响评估:评估火力发电厂对周边环境的影响,包括噪音、霾等污染物的排放情况,是否符合相关环保要求。
2024年火力发电厂安全性评价范文(三篇)

2024年火力发电厂安全性评价范文火力发电厂安全性评价内容,主要包括生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理系统三大方面。
一、生产设备安全性评价(一)电站锅炉系统安全性评价1.整体运行工作状况(l)平衡通风锅炉是否烧正压,吸风机出力是否满足燃烧自动调节装置投入的条件。
(2)过热器及直流锅炉水冷壁的管壁温度是否存在频繁超温。
(3)主蒸汽或再热蒸汽是否存在频繁超温。
(4)连续排污和定期排污是否按规定严格执行。
(5)烧燃室或尾部烟道放炮事故的原因是否查明,对策是否落实。
(6)省煤器、水冷壁、过热器或再热器管频发性爆漏事故的原因是否查明,对策是否落实。
(7)制粉系统爆炸事故的原因是否查明,对策是否落实。
(8)吹灰器是否正常投入,燃烧室是否经常发生严重结焦。
(9)电除尘装置能否正常投入,水膜除尘器是否存在严重带水缺陷。
2.锅炉本体主要部件、重要辅机及附属设备的技术状况(l)汽包、联箱、导汽管、集中下降管是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(2)锅炉本体以外的高温、高压大口径汽或水管道及阀门,以及燃油管道和阀门是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(3)受热面管子是否存在大面积腐蚀、磨损、过热变形或严重结垢缺陷。
(4)汽水系统压力容器是否存在爆破隐患(如:安全附件是否齐全、完好,是否按压力容器有关规程定期检验等)。
(5)吸风机、送风机、排粉机、风扇磨及其他重要辅机是否存在可能造成飞车等严重损坏的隐患。
(6)捞渣机、碎渣机是否存在影响锅炉稳定运行的严重缺陷。
(7)事故放水门、真空排汽门、给水调整门、省煤器再循环门、过热蒸汽和再热蒸汽的减温水调整门、燃油速断阀、燃气速断阀、电动主汽门、电动给水截断门、定期排污门、连续排污门等,是否存在开关失灵、电动操作失灵、漏流过大、开度指示器失灵或不准等尚未彻底消除的缺陷。
(8)锅炉计划大修是否超期未进行,并且技术状况属于应修未修。
(9)锅炉内部检验、外部检验和超压试验是否按规定进行。
(10)启动锅炉技术是否良好。
火力发电厂的安全性评价(2篇)

火力发电厂的安全性评价火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、天然气等化石燃料产生蒸汽驱动涡轮发电机发电的设施。
由于火力发电厂的运行涉及高温、高压等复杂制造工艺和能源安全问题,因此对火力发电厂的安全性评价尤为重要。
本文将从火力发电厂的危险源、安全风险评估、安全管理体系等方面进行详细的安全性评价。
火力发电厂的危险源主要有以下几个方面:1. 燃烧过程:火力发电厂的核心工艺是燃烧煤炭、天然气等化石燃料,燃烧过程中会产生大量的高温高压蒸汽和废气,一旦控制失误或设备故障,可能引发火灾、爆炸等安全事故。
2. 蒸汽发生器:火力发电厂的蒸汽发生器是核心设备,其中蒸汽压力和温度都非常高,存在着爆炸、泄漏等危险。
3. 煤炭存储和处理:大型火力发电厂通常都有自己的煤炭存储和处理设备,其中煤炭的储存和输送过程中会产生可燃气体,一旦泄漏可能引发火灾和爆炸。
4. 废气处理:火力发电厂燃烧产生的废气中含有大量的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物等,需要进行有效的处理和排放,否则可能对环境和人体健康造成危害。
对于火力发电厂的安全性评价,首先需要进行安全风险评估。
安全风险评估是通过对火力发电厂的危险源、可能导致的事故和后果进行系统分析,评估其发生的概率和可能造成的影响,以确定潜在的风险程度。
在进行安全风险评估时,需要考虑以下几个方面:1. 危险源识别:对火力发电厂的危险源进行全面识别,包括燃料运输、燃料储存、燃烧过程、蒸汽发生器、废气处理等各个环节。
2. 风险分析:对每个危险源进行风险分析,包括对可能导致事故的原因分析、事故发生的机理分析、事故可能的后果分析等。
3. 风险评估:基于风险分析结果,对每个危险源的风险程度进行评估,包括风险等级划分、风险评估指标确定等。
4. 风险控制策略:根据评估结果,制定相应的风险控制策略,包括事故预防措施、事故应急响应措施等。
在进行安全性评价时,还需要考虑火力发电厂的安全管理体系。
安全管理体系是指一套完整的管理程序和方法,用于确保火力发电厂在设计、建设和运营过程中符合相关法律法规和标准要求,提高安全运行水平。
火力发电厂安全性综合评价标准

火力发电厂安全性综合评价标准1. 引言火力发电厂作为一种常见的能源供应来源,其安全性是保障电力供应的重要因素之一。
本文将介绍火力发电厂安全性综合评价的标准和方法,旨在为火力发电厂的安全管理提供必要的指导和参考。
2. 安全性评价指标安全性评价是通过一系列的指标对火力发电厂的安全状况进行量化评估。
以下是常用的火力发电厂安全性评价指标:2.1 火灾风险评估指标火灾是火力发电厂最常见的安全隐患之一,因此火灾风险评估是安全性评价的重要指标之一。
评估指标包括火灾发生的概率、火灾对设备和人员的威胁程度等。
2.2 电气安全指标电气安全是火力发电厂中一项关键的安全要求。
评价指标包括电气设备的维护和检修情况、电气设备的可靠性和稳定性等。
2.3 烟气处理安全指标火力发电厂在发电过程中会产生大量的烟气,烟气处理是确保环境安全和员工健康的重要环节。
评价指标包括烟气处理设备的运行状况、烟气处理效果等。
2.4 动力装置安全指标火力发电厂的动力装置包括锅炉、汽轮机等,其安全运行是保障发电过程的关键。
评价指标包括动力装置的维护和检修情况、运行稳定性等。
2.5 人员安全指标人员安全是火力发电厂安全评价中不可忽视的一个方面。
评价指标包括人员的培训情况、安全意识和操作规程等。
3. 安全性评价方法安全性评价的方法多种多样,下面介绍几种常用的评价方法:3.1 定性评价法定性评价法是一种通过观察和判断,根据经验来评价火力发电厂安全性的方法。
主要通过对设备的外观、工作环境、人员操作等方面进行评价。
这种方法操作简单,但缺乏定量的数据支持。
3.2 定量评价法定量评价法是一种通过收集和分析数据,进行数学建模,从而对火力发电厂的安全性进行量化评估的方法。
常用的方法包括风险评估矩阵、层次分析法等。
3.3 综合评价法综合评价法是将定性评价法和定量评价法相结合的方法,通过对各个指标进行加权,得到综合评价结果。
这种方法综合考虑了各个指标的重要性,具有较好的综合效果。
火力发电厂的安全性评价
火力发电厂的安全性评价火力发电厂是一种常见的能源发电设施,其主要通过燃烧化石燃料来产生热能,进而转化为电能。
然而,火力发电厂在运行过程中存在着一定的安全风险,包括燃料供应安全、燃烧过程的安全性、废气排放的环境安全等方面。
因此,对火力发电厂进行安全性评价显得尤为重要。
火力发电厂的安全性评价可以从多个维度进行,包括操作风险评估、环境影响评价、事故后果评估等。
下面将从这些方面对火力发电厂的安全性进行评价,并提出一些改进措施。
首先,操作风险评估是评价火力发电厂安全性的重要指标之一。
火力发电厂的运行涉及到大量的高温、高压工艺设备,例如锅炉、汽轮机等,因此操作人员必须具备丰富的技术经验和专业知识。
操作风险评估应该对火力发电厂的操作人员进行技能培训和考核,确保其具备足够的操作能力和应急处理能力。
同时,火力发电厂应加强设备维护和检修,确保设备的正常运行和避免突发故障。
其次,环境影响评价也是火力发电厂安全性评价的重要内容之一。
火力发电厂燃烧化石燃料产生的废气排放,其中包含大量的二氧化碳和氮氧化物等有害物质。
这些废气的排放对环境造成严重的污染,不仅影响空气质量,还对气候变化带来负面影响。
因此,火力发电厂应采用现代化的污染治理技术,减少废气排放,提高环保效果。
此外,也应关注火力发电厂的废水处理和固体废弃物处置,确保不会对水体和土壤造成污染。
再次,事故后果评估是评价火力发电厂安全性的重要手段之一。
火力发电厂的事故可能导致火灾、爆炸等重大事故,对人员和环境安全造成巨大威胁。
事故后果评估应综合考虑事故发生的概率、损失程度以及应对能力等因素,评估火力发电厂的事故风险和对环境的影响。
在实际运营中,火力发电厂应建立完善的事故预防和应急处理机制,确保能够及时有效地应对事故,并降低事故对人员和环境的影响。
为提高火力发电厂的安全性,可以采取一些改进措施。
首先,加强技术培训和管理,提高操作人员的技术水平和工作素质。
其次,引进先进的污染治理技术,减少废气排放,实现清洁生产。
火力发电厂安全性评价范文(三篇)
火力发电厂安全性评价范文6)过电压保护装置和接地装置。
①按规定应装设防直击雷保护装置的建、构筑物,其避雷针(线)的保护范围及设计和安装是否满足安全运行要求;②10kV及其以上主变压器(含高压厂用备用变压器)中性点过电压保护是否完善;③接地网的接地电阻是否按规定周期进行了测试;④屋外高压电气设备的接地引下线和接地网锈蚀情况是否进行过开挖抽检;⑤主系统、高压厂用电系统是否存在铁磁谐振过电压隐患。
(7)3kV及以上高压电动机是否存在严重缺陷或隐患(发生事故后,无针对性措施,修复投运未超过半年的,按存在严重缺陷评价)。
(8)安全设施:①屋内装设的油量大于l00kg和屋外装设的油量大于1000kg的高压电气设备(均指单台,含变压器)是否设有符合规定的贮油(或挡油)和排油设施;②高压配电室、变压器室及低压动力中心防小动物措施是否完善;③高压带电部分的固定遮栏尺寸、安全距离是否符合要求,是否齐全完整、关严上锁;④高压配电室、变压器及低压动力中心是否有漏雨、漏水或煤粉污染等现象。
(9)设备编号及标志。
①高压开关设备(断路器,隔离开关及接地开关)是否装设了有双重编号(调度编号和设备、线路名称)的编号牌,并且字迹清晰,颜色正确;②主控(合网控、单控、集控)内的控制盘、仪表盘上的控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板的名称是否齐全清晰;③常设标志牌如屋外架构上的“禁止攀登、高压危险”,屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌是否齐全清晰。
(10)技术资料。
①高压设备台账是否齐全完整;②高压设备检修记录及大修总结是否齐全完整。
4.继电保护及自动装置(l)发电机、主变压器、高压厂用变压器(含高压厂用备用变压器)母线、断路器失灵、非全相、500kV电抗器和110kV及以上线路保护装置的配置是否符合规程规定并能正常投入运行。
已运行的保护装置是否制订了齐全、完整、符合现场实际的运行规程,运行人员是否掌握。
(2)是否按期编制继电保护和自动装置年度校验计划,是否按规程及校验计划对继电保护及自动装置各元件进行了定期校验,校验记录是否齐全完整。
火力发电厂安全性评价样本(三篇)
火力发电厂安全性评价样本火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、天然气或石油等化石燃料来产生电力的设施。
它们是全球能源供应的重要组成部分,但同时也面临着诸多安全问题。
本文将从火力发电厂的火灾和爆炸、污染排放、安全管理、设备运行和维护、应急救援五个方面进行安全性评价。
首先是火灾和爆炸。
火力发电厂中的燃烧、燃气和化学过程使其存在火灾和爆炸的风险。
为了防止火灾和爆炸事故的发生,火力发电厂应建立完善的防火安全管理体系,包括火灾预防措施、火灾报警系统、自动灭火设施等。
此外,还应加强职工的火灾应急疏散训练,做好灭火器材的配备和维护,提高职工的火灾应对能力。
其次是污染排放。
火力发电厂的燃烧过程会产生大量的尾气和固体废弃物,其中包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。
这些污染物对环境和人体健康造成严重危害。
为了减少污染排放,火力发电厂应严格执行排放标准,安装污染治理设施,并加强对排放设备的运行监测和维护,确保达到排放标准。
第三是安全管理。
火力发电厂应建立完善的安全管理制度和流程,包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查和隐患排查等。
同时,应加强与相关部门的沟通和合作,及时了解和应对安全风险。
此外,还应建立健全的事故应急预案,提高应急处置能力。
第四是设备运行和维护。
火力发电厂的设备运行正常与否直接关系到安全性。
因此,火力发电厂应建立科学的设备运行和维护制度,定期进行设备巡检、维修和更换,确保关键设备的安全可靠运行。
同时,还应加强对设备操作人员的培训和考核,提高其操作技能和安全意识。
最后是应急救援。
火力发电厂在发生事故时需要及时采取措施进行紧急处置,以最大限度地减少损失。
为此,火力发电厂应制定详细的应急预案,明确各级应急组织的职责和任务,提前做好应急资源的准备和储备,以便在事故发生时能够迅速响应并展开救援工作。
综上所述,火力发电厂的安全性评价涉及多个方面,包括火灾和爆炸、污染排放、安全管理、设备运行和维护、应急救援等。
只有在各个方面都得到有效的控制和管理,才能够确保火力发电厂的安全运行。
2024年火力发电厂安全性评价(三)(2篇)
2024年火力发电厂安全性评价(三)近年来,随着能源需求的增加,火力发电作为一种重要的能源供应方式,得到了广泛的应用。
然而,与之相应的是,火力发电厂的安全问题也引起了人们的广泛关注。
尤其是在____年发生的多起火力发电厂事故后,对于火力发电厂的安全性评价变得尤为重要。
本文将对2024年火力发电厂安全性进行评价,旨在提出相关建议来提高火力发电厂的安全性。
首先,对于火力发电厂的设备和设施进行全面的检查和更新是提高安全性的关键。
设备和设施的老化和磨损可能会增加火力发电厂安全事故的风险。
因此,火力发电厂管理层应定期进行设备和设施的检查,并根据需要进行维修和更换。
此外,应对新技术和新材料进行深入研究,以提高设备和设施的质量和可靠性。
通过采用新的材料和技术,可以减少由于设备和设施故障导致的火力发电厂事故的可能性。
其次,人员培训和安全意识的提高也是提高火力发电厂安全性的关键。
人为因素是火力发电厂事故的主要原因之一,而人员培训和安全意识的提高可以有效降低人为因素对火力发电厂的安全性的影响。
火力发电厂管理层应制定详细的培训计划,确保所有员工都接受过必要的培训,并理解和掌握相关安全操作规程。
此外,应定期组织安全演习和紧急演练,以提高员工在应急情况下的应变能力和处理能力。
通过提高员工的安全意识和应变能力,可以及时发现和处理可能的安全隐患,从而减少火力发电厂事故的发生。
最后,火力发电厂应建立完善的安全管理体系和风险评估机制。
安全管理体系包括安全责任制度、安全监控和内部审查等方面,旨在为火力发电厂提供一个良好的安全管理环境。
风险评估机制可以对火力发电厂的潜在风险进行系统的评估和识别,并提出相应的控制措施和应急预案。
通过建立完善的安全管理体系和风险评估机制,可以有效地预防和应对火力发电厂的安全事故。
综上所述,提高火力发电厂安全性需要从多个方面进行努力。
通过对设备和设施的检查和更新、人员培训和安全意识的提高,以及建立完善的安全管理体系和风险评估机制,可以有效降低火力发电厂的安全风险。
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火力发电厂安全性评价火力发电厂安全性评价内容,主要包括生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理系统三大方面。
一、生产设备安全性评价〔一〕电站锅炉系统安全性评价1. 整体运行工作状况〔l〕平衡通风锅炉是否烧正压,吸风机出力是否满足燃烧自动调节装置投入的条件。
〔2〕过热器及直流锅炉水冷壁的管壁温度是否存在频繁超温。
〔3〕主蒸汽或再热蒸汽是否存在频繁超温。
〔4〕连续排污和定期排污是否按规定严格执行。
〔5〕烧燃室或尾部烟道放炮事故的原因是否查明,对策是否落实。
〔6〕省煤器、水冷壁、过热器或再热器管频发性爆漏事故的原因是否查明,对策是否落实。
〔7〕制粉系统爆炸事故的原因是否查明,对策是否落实。
〔8〕吹灰器是否正常投入,燃烧室是否经常发生严重结焦。
〔9〕电除尘装置能否正常投入,水膜除尘器是否存在严重带水缺陷。
2. 锅炉本体主要部件、重要辅机及附属设备的技术状况〔l〕汽包、联箱、导汽管、集中下降管是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
〔2〕锅炉本体以外的高温、高压大口径汽或水管道及阀门,以及燃油管道和阀门是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
〔3〕受热面管子是否存在大面积腐蚀、磨损、过热变形或严重结垢缺陷。
〔4〕汽水系统压力容器是否存在爆破隐患〔如:安全附件是否齐全、完好,是否按压力容器有关规程定期检验等〕。
〔5〕吸风机、送风机、排粉机、风扇磨及其他重要辅机是否存在可能造成飞车等严重损坏的隐患。
〔6〕捞渣机、碎渣机是否存在影响锅炉稳定运行的严重缺陷。
〔7〕事故放水门、真空排汽门、给水调整门、省煤器再循环门、过热蒸汽和再热蒸汽的减温水调整门、燃油速断阀、燃气速断阀、电动主汽门、电动给水截断门、定期排污门、连续排污门等,是否存在开关失灵、电动操作失灵、漏流过大、开度指示器失灵或不准等尚未彻底消除的缺陷。
〔8〕锅炉计划大修是否超期未进行,并且技术状况属于应修未修。
〔9〕锅炉内部检验、外部检验和超压试验是否按规定进行。
〔10〕启动锅炉技术是否良好。
〔11〕生产用空压机及附属设备是否存在严重缺陷及隐患。
3. 安全阀的状况〔1〕安全阀〔含排汽管路〕的设计、安装、运行是否符合规定。
〔2〕是否按规定定期进行校验和放汽试验。
4. 水位表的状况〔1〕就地水位表的设计、安装和运行是否符合规定。
〔2〕就地水位表的正常或事故照明是否良好,水位是否消晰可见。
〔3〕就地和远传水位表校对检查制度执行是否认真。
5. 除灰系统〔l〕除灰泵房是否存在水淹的隐患。
〔2〕灰场灰坝正常水位、坝前积水、坝体状况是否符合要求。
〔3〕高浓度输灰系统中各类泥浆泵能否稳定运行。
6. 设备编号及标志〔l〕阀门编号及开关方向标志是否齐全清晰。
〔2〕管道涂色或色环、介质名称及流向标志是否齐全清晰。
〔3〕主设备及主要辅助设备名称、编号、转动方向标志是否齐全清晰。
〔4〕操作盘、仪表盘上控制开关、仪表、熔断器、二次回路连接片名称是否齐全清晰,仪表刻度盘额定值处是否划有红线。
7. 技术资料〔l〕锅炉技术登记簿是否齐全,内容是否正确完整。
〔2〕设备大小修总结是否及时、完整,有关资料是否齐全。
8. 与锅炉有关的其他状况如防寒防冻等是否存在严重隐患。
〔二〕汽轮机安全性评价1. 汽轮机本体的技术状况〔l〕汽缸〔含喷嘴室〕是否有裂纹、变形、漏汽;结合面大螺栓、转子〔含接长轴〕、对轮〔含连接螺栓〕存在隐患;隔板变形或裂纹;叶片存在严重缺陷或频率不合理;复环、拉筋有隐患;主汽门、调速汽门、再热主汽门、再热调速汽门存在爆破隐患;主轴承乌金脱胎、龟裂等尚有缺陷;轴封等是否存在严重漏汽缺陷。
〔2〕主轴和主轴承是否存在振动值不合格或推力轴承瓦块温度超限或接近限值。
〔3〕滑销系统功能是否正常,是否存在汽缸膨胀受限、汽缸偏移等缺陷。
〔4〕汽缸是否存在漏进冷汽、冷水的隐患,如疏水系统连接不合理等。
2. 调节保安系统〔l〕所有超速保安装置是否完好,并能正常地投入。
〔2〕调速系统是否存在卡涩或锈蚀,透平油、抗燃油油质是否良好。
〔3〕调速系统速度变动率、缓慢率是否符合有关规定,甩额定负荷时,调速系统能否维持机组转数低于危急保安器动作值。
〔4〕是否认期进行危急保安器提升转数动作试验;危急保安器运行2000充油试验;抽汽逆止门定期关闭试验;大修前后和运行机组一年一次主汽门、调速汽门严密性试验;每天一次的自动主汽门、再热主汽门的活动试验,带固定负荷机组每天〔至少每周〕一次调速汽门较大范围变动的活动试验;装有中压调速汽门活动装置的机组每天〔至少每周〕一次的活动试验。
〔5〕各级旁路系统是否存在投入时超温、超压、水冲击等隐患。
3. 压力容器及高温高压管道的状况包括除氧器,高压加热器,疏水、排污扩容器,其他生产用压力容器,高温高压主汽、给水和疏水管道、阀门等是否符合防爆要求。
4. 重要辅机及附属设备的状况〔l〕给水泵〔含驱动设备等〕是否完好。
〔2〕循环水系统〔含空冷机组的冷却水系统〕如循环泵、冷却水循环泵、水塔等是否存在缺陷和隐患。
〔3〕凝结水系统是否存在缺陷和隐患。
〔4〕真空系统是否存在缺陷和隐患。
〔5〕高压油泵、交直流密封油泵及润滑油泵是否完好。
〔6〕氢冷发电机氢油差压阀、平衡阀自动跟踪装置是否正常投入,性能是否良好。
〔7〕凝汽器铜管是否泄漏。
5. 汽油机系统防火状况〔l〕轴承及油系统是否漏油。
〔2〕机头下部热体附近油管道是否采取隔热防火措施。
〔3〕油管道法兰使用的胶皮垫或塑料垫是否尚未更换。
〔4〕压力油管道是否存在尚未消除的爆破隐患。
〔5〕主油箱事故放油门是否好用,在事故情况下是否可以操作。
6. 设备编号及标志〔1〕阀门编号及开关方向标志是否齐全清晰。
〔2〕管道涂色或色环、介质名称及流向标志是否齐全清晰。
〔3〕主设备及主要辅助设备名称、编号、转动方向是否齐全、清晰。
〔4〕操作盘、仪表刻度盘上控制开关、仪表、熔断器、二次回路连接片名称是否齐全清晰,仪表刻度盘额定值处是否划有红线。
7. 技术资料〔l〕每台机组是否具备以下资料,主要值班人员是否掌握:①转子原始弯曲的最大晃度值和最大弯曲点的轴向位置及圆周方向的相位;②大轴晃度表测点安装位置的转子原始晃度值及最高点在圆周方向的相位;③汽轮发电机组轴系临界转速值及正常起动、运行情况下各轴承的振动值记录〔包括中速暖机时,临界转速时和定速后的振动数值〕;④正常情况下盘车电流值及电流摆动值记录〔应注明记录的油温、顶轴油压等〕;⑤正常情况下停机的惰走时间〔应注明真空、顶轴油泵开启时间等〕和破坏真空紧急停机时的惰走时间记录;⑤停机后,正常情况下汽缸各主要金属温度测点的温度下降曲线或温度记录;①通流部分轴向间隙值及径向间隙值。
〔2〕设备大、小修总结是否及时完整,有关资料是否齐全。
8. 汽机其他如防寒防冻是否存在严重隐患等。
〔三〕电气设备安全性评价l. 发电机及励磁系统〔l〕整体运行工况及技术状况:①发电机转子是否存在接地或不稳定接地缺陷;②氢冷发电机是否存在漏氢缺陷或氢纯度频繁下降的缺陷,水冷发电机冷却水水质、压力、温度等是否稳定地控制在合格范围之内;③氢冷发电机机内氢气湿度是否符合规程要求;④因故障长期倒用备用励磁机运行至评价时已超过30天;⑤大修后电气预防性试验是否被迫低标准通过,试验中发现的重要问题是否尚未解决。
〔2〕发电机本体主要部件技术状况:①护环、转子锻件金相检验发现的缺陷是否已彻底处理;②定子、转子是否存在局部过热或其他危及安全运行的严重缺陷;③密封瓦是否存在向机壳内漏油缺陷;④发电机封闭母线〔含中性点〕有无局部过热现象,排氢孔是否符合规定。
〔3〕励磁系统技术状况:①自动调节励磁装置调节性能是否良好;③灭磁开关合、掉闸及灭磁性能是否良好;③主、备励磁机切换系统是否符合安全切换条件;④备用励磁机是否认期进行启动试验,经常处于良好备用状态。
〔4〕发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系是否长期不正常。
〔5〕发电机定子、转子绝缘监视、信号装置是否正常。
〔6〕技术资料:①电气预防性试验报告是否齐全完整;②转子、护环金相试验报告是否齐全完整。
2. 主变压器和厂用变压器状况〔l〕整体运行工况及技术状况:①变压器油温及温升是否存在异常;②各级电压的变压器绝缘油气相色谱是否合格,500kV变压器含水量、含气量是否合格;③电气预防性试验〔含绝缘油的常规检验〕中是否有降低标准试验项目或试验数据超标缺陷尚未消除的现象;④110kV及其以上变压器〔含套管〕是否采用真空注油;⑤8MVA及以上变压器是否采用胶囊、隔膜或充氮保护;⑥强油循环变压器的冷却装置是否有两个独立电源,能自动切换并定期进行切换试验;⑦绝缘预防性试验是否超过了批准期限。
〔2〕主要部件及附属设备技术状况。
①绕组、铁芯、分接开关、压紧装置、套管、引线接头和冷却系统等是否存在重要缺陷;②套管防漏雨密封措施是否良好;③变压器及套管油位指示器是否指示正常;④有载调压开关及操动机构有无重要隐患,是否按制造厂规定的动作次数进行检修和更换绝缘油;⑤净油器是否正常投入,呼吸器维护情况是否良好;⑥套管及本体〔含散热器等〕是否漏油;⑦90MVA及以上变压器有无喷水雾或其他类型固定灭火装置。
〔3〕技术资料。
①设备台账、厂家技术说明书及有关图纸是否齐全完整;②检修记录及大修总结是否齐全完整。
3. 高、低压配电装置状况〔1〕系统接线和运行方式。
①主系统和厂用系统接线和运行方式是否存在严重隐患;②备用厂用变压器〔含备用〕自启动容量是否进行过校核并具有时效,有无防止过投自启动负荷〔如第二台厂用变压器故障时〕的措施;③备用电源自投装置是否经常处于良好状态,定期试验是否按规定进行,并且记录完整;④保安电源是否安全可靠。
〔2〕母线及架构。
①屋外电瓷外绝缘〔含变压器等各类套管及瓷套〕爬电比距是否符合所在地区污秽等级要求,如不能满足要求,是否采取了涂刷防污涂料等措施;②屋外电瓷外绝缘的清扫周期是否根据地区污秽严重程度分别做到每年清扫1~2次;③悬式绝缘子串和多元件支柱绝缘子是否按规定摇测绝缘或检测零值绝缘子;④各类引线接头是否存在发热现象;⑤水泥架构〔含独立避雷针〕是否有严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷,钢架构有无严重腐蚀。
〔3〕高压开关设备。
①断路器遮断容量和性能能否满足短路容量或切空载线路要求;②国产户外断路器是否采取了可靠的防雨密封措施;③电气预防性试验项目中是否有超限或不合格项目〔含绝缘油的定期检验项目〕;④断路器大、小修项目是否齐全无漏项,重要反事故措施项目是否落实,是否超过规定的期限〔包括故障切断次数超限等〕;⑤电气预防性试验是否超过了批准的期限〔含六氟化硫水分含量测定、六氟化硫气系统检漏等〕;⑥断路器和隔离开关是否存在其他威胁安全运行的重要缺陷〔如:触头严重发热、严重漏油、六氟化硫系统漏泄、防慢分措施不落实,3~10kV小车开关柜绝缘距离不够、绝缘隔板材质不良、柜间未实现密封等〕。