Analyse af lækageårsager til højtryksvarmer og forebyggende foranstaltninger
Læg en besked
Højtryksvarmersystemet er et af de vigtigste termiske systemer i termiske kraftenheder. I lang tid, på grund af årsager som design, fremstilling, installation og drift, har lækage af varmelegemer forekommet hyppigt, især i højtryksvarmer til store enheder. Antallet af fejl og nedlukninger forårsaget af lækage i højtryksvarmersystemet tegner sig for over 60 procent af det samlede antal fejl og nedlukninger af højtryksvarmeren, og bliver den anden faktor, der påvirker den ækvivalente tilgængelighedskoefficient for store enheder, for det andet kun til kedelrørseksplosioner. Dette påvirker ikke kun den stabile og fulde drift af store enheder, men reducerer også den termiske effektivitet af hele enheden på grund af faldet i fødevandstemperaturen, hvilket påvirker den normale ydeevne af den høje effektivitet og lave forbrugsfordele ved store enheder. Med uddybningen af internt potentialeudtag og effektiviseringsarbejde i elvirksomheder er det en af de presserende opgaver, vi i øjeblikket står over for at opdage utætheder i højtryksvarmersystemet så hurtigt som muligt under drift, træffe foranstaltninger hurtigst muligt, reducere tab af fejl i et lille omfang, og forbedre de økonomiske fordele ved hele det termiske kraftværks cyklus.
Analyse af lækageårsager til højtryksvarmer
1.1 Overdreven termisk chok under opstart og nedlukning af højtryksvarmer Nogle enheder er udsat for større termisk chok under hver opstartsproces, fordi højtryksvarmeren ikke kan startes tilfældigt, hvilket resulterer i lækage af membranen i varmelegemets vandkammer. I henhold til reglerne skal højtryksvarmerens dampindløbs elektriske ventil åbnes og lukkes intermitterende, men i faktisk drift har den elektriske ventil ikke denne funktion. Når højtryksvarmen er sat i drift og frakoblet, er åbning og lukning af elventilen gennemført på kort tid. På grund af enhedens hyppige start og stop overstiger temperaturændringshastigheden under start og stop den specificerede tilladte værdi, hvilket resulterer i en skarp ændring i temperaturen på de indvendige rør og rørplader i højtryksvarmeren, hvilket resulterer i en en vis mængde vekslende termisk spænding. Under denne belastning udsættes rørene for træthedsskader og skader.
1.2 Drænvandsniveauet i højtryksvarmeren er ustabilt. Når højtryksvarmeren kører, svarer det termiske målesignal for dens drænvandsniveau ikke til den faktiske vandstand, dvs. den faktiske vandstand er inden for det krævede område, men det målte vandstandssignal afspejler høj eller lav, forårsager den såkaldte "falske vandstand". Når signalet er for højt, åbner den elektriske nødafløbsventil automatisk, hvilket får højtryksvarmeren til at fungere ved lav eller ingen vandstand; Når responsen er lav, lukker den elektriske nødafløbsventil automatisk, og afløbsvandstanden stiger gradvist, hvilket forårsager beskyttelseshandlingen for høj vandstand. Den elektriske nødaftapningsventil åbner igen og får endda højtryksvarmeren til at udløse på grund af fejlbetjening af vandstandsmålesignalet. Uanset om den målte vandstand afspejler et højt eller lavt niveau, forårsager det hyppig åbning og lukning af den elektriske nødafløbsventil, hvilket forårsager unødig erosion, vibrationer og overophedning af rørbundtet, og derved accelererer graden af beskadigelse af røret. Ved observation blev det konstateret, at brud på højtryksvarmerørene var i forbindelsespositionen med rørpladen.
1.3 Nødafløbsreguleringsventilen på højtryksvarmeren er ikke tæt. For at forbedre pålideligheden af sikker drift er højtryksvarmeren udstyret med et nødafløbssystem. På grund af den dårlige kvalitet af husholdningsafløbskontrolventilen kan intern lækage imidlertid ikke opretholdes på et vist niveau af drænvand, hvilket resulterer i langvarige damp- og vanderosionsvibrationer af rørene og overophedning af rørpladen.
1.4 Når højtryksindløbsventilen ikke er tæt, og højtryksvarmeren er frakoblet, på grund af den løse indløbsventil, siver der stadig noget varmedamp ind, hvilket får røret til at overophede og reducere dets styrke.
1.5 Beskadigede og knækkede rør forårsager skader på det omkringliggende område. Enderne af de beskadigede og ødelagte rør i højtryksvarmeren er i fri tilstand, svingende frit under påvirkning af højhastighedsluftstrøm, konstant gnider og støder på rørene omkring de ødelagte rør, hvilket udvider lækagen af de omgivende rør.
1.6 Den vigtigste faktor, der forårsager vibrationer i højtryksvarmeren, er strømmen af damp uden for varmerøret, lateral eller langsgående erosion og strømning gennem rørbundtet; Nogle højtryksvarmer har ingen tømmeanordning på vandsiden, og ved idriftsættelse kan luften ikke udledes, hvilket giver vandchok og vibrationer ved højtryksopvarmning. Der har været flere tilfælde af lækage af varmelegeme og skader forårsaget af vibrationer i husholdningskraftværker.
1.7 Højtryksvarmer fødevandsrørlækage Højtryksfødevand sprøjter ud med høj hastighed ved rørlækagepunktet, hvilket forårsager skade på de omkringliggende rør.
Når højtryksvarmeren er lukket ned uden anti-korrosionsforanstaltninger i mere end to uger, skal vandsiden beskyttes med (30mg/gn2h2 plus 10mg/gnh3) deoxygeneret vand, eller højtryksvarmerens fødevand skal drænes fuldstændigt ; Dampsiden skal bruge afluftet vandforsyning med 300mg/kg__ Hydrazin og 10mg/kg Amonia, med pH=10; Alternativt, under varme forhold, tør med tør luft for at opretholde en relativ luftfugtighed under 40 procent for effektivt at forhindre korrosion. Nogle højtryksvarmer har dog ikke truffet korrosionsbeskyttelse, siden de blev taget i brug, så rørene har lidt en vis grad af korrosion.
1.9 Dårlig fremstillingskvalitet. Ved design og fremstilling af højtryksvarmeudstyr er rørpladedesignet for tyndt, hvilket resulterer i deformation; Dårlig svejsning og ekspansionsfuge mellem rørpladen og røret kan nemt forårsage rørledningslækage under drift.
2. Overvågning og diagnose af lækage i højtryksvarmerens rørsystem Hvis det under driften af højtryksvarmeren konstateres, at forskellen mellem vandforsyningsterminalerne stiger, mens alle dampparametre og indløbsvandets temperatur er grundlæggende normale, og ledsaget af en fald i vandforsyningstemperaturen på højtryksvarmeren, er det nødvendigt at kontrollere tryktabet på vandforsyningssiden af højtryksvarmeren (tilførselsvandsindløb og -udløbstrykforskel). Hvis trykforskellen mellem ind- og udløb af højtryksvarmerens fødevand falder, indikerer det, at der er en kortslutning mellem højtryksvarmerens ind- og udløbsside, hvilket betyder, at der er lækage. Hvis udsugningsparametrene som udgangspunkt er normale under driften af højtryksvarmeren, og hvis afløbsvandstanden viser sig at være steget, bør åbningen af afløbsreguleringsventilen straks kontrolleres. Hvis åbningen er væsentligt større end den tilsvarende normale afløbsreguleringsventil på enheden, eller hvis afløbsreguleringsventilens åbning forbliver uændret, men afløbsvandstanden stiger væsentligt, indikerer det, at der er et lækagefænomen i højtrykssystemet, dvs. er, der er kortslutning på dampvandssiden. På dette tidspunkt er afløbstemperaturen og trykforskellen mellem indløb og udløb af fødevandet faldet i varierende grad. I det førstnævnte tilfælde stiger højtryksvarmerens drænvandsniveau lidt; I sidstnævnte tilfælde kan afløbsreguleringsventilen sidde fast; Hvis det under driften af højtryksvarmeren konstateres, at trykket på dampsiden og drænvandsniveauet stiger væsentligt, øges åbningen af afløbsreguleringsventilen betydeligt, og trykforskellen mellem indløb og udløb af fødevandet, drænes temperatur, og udløbsfødevandstemperaturen falder betydeligt, indikerer det, at der er en stor mængde lækage i højtryksvarmerens rørledningssystem på dette tidspunkt. Højtryksvarmeren skal stoppes øjeblikkeligt for at forhindre beskadigelse af højtryksvarmercylinderen og ondartede ulykker med turbinevandtilstrømning.
3. Lækageforebyggende foranstaltninger til højtryksvarmer
3.1 Forbedre fremstillingskvaliteten af højtryksvarmere og styrke forskningen i montage- og svejseteknologi af højtryksvarmere; Forbedre kvaliteten af vedligeholdelsessvejseprocessen og vedtage en sikker tætningsmetode, det vil sige at forsegle alle tilstødende rør i det utætte rør.
3.2 Vær opmærksom på at reducere termisk stød og termisk belastning af højtryksvarmer under opstart og nedlukning. Når højtryksvarmeren sættes i drift, skal vandsiden sættes i drift først og derefter dampsiden, og hastigheden for åbning af den manuelle ventil til dampindløbet skal være langsom for at lindre stigningshastigheden. Temperaturhastigheden under nedlukning skal være 1,5 ~ 2 grader i minuttet, hvilket er hovedforanstaltningen til at forhindre lækage af højtryksvarmere.
3.3 Installer et sæt damp-flydende tofaset flow selvregulerende væskeniveaukontrolenhed for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af vandstandsmålingen og undgå beskyttelsesfejlbetjening forårsaget af "falsk vandstand".
3.4 Sørg for, at højtryksvarmerens manuelle dampindløbsventil og elektriske nødaftapningsventil er tæt, for at undgå overophedning af rørene, damperosion og vibrationer.
3.5 Styrk forskningen i mekanismen for vibrationsskader på varmelegemet og udvikle en stor antivibrationsvarmer.
3.6 Styrk den operationelle ledelse, tag omgående fat i eventuelle problemer, og undgå eskalering af situationen. Det relevante personale på kraftværket bør styrke håndteringen af "emittering, drift, dryp og utæthed" af enheden og eliminere det i forbindelse med større og mindre vedligeholdelsesprojekter.
Sammenfatning: Blandt årsagerne til den lave investeringsrate for højtryksvarmere udgør lækagen af højtryksvarmer en stor del, og højtryksvarmerlækage er forårsaget af mange faktorer. Ud over produktionskvalitet er hovedårsagen, at temperaturændringshastigheden for højtryksvarmere under drift overstiger den specificerede tilladte værdi, hvilket resulterer i overdreven termisk spænding. Disse faktorer har også hindret den normale drift af højtryksvarmere og begrænset energibesparelse og forbrugsreduktion. Derfor er det nødvendigt at forbedre fremstillingskvaliteten, styrke vedligeholdelses- og driftsstyringen, være opmærksom på at reducere højtryksvarmerens termiske spænding under opstart og nedlukning og sikre, at temperaturstigningshastigheden opfylder reglerne, når den sættes i drift; Samtidig er det nødvendigt at sikre nøjagtigheden af måling af termisk vandstand, forbedre driftsniveauet og vedligeholdelsessvejseproceskvaliteten, sikre tætheden af højtryksvarmerens dampindløbs elektriske ventil og nødafløbsventilen for at forhindre lækage af højtryksvarmeren og forbedre driftshastigheden af højtryksvarmeren.







