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[冷库安装]330 MW秦山发电机空冷器冷凝分析

2019-08-23 / Published in 行业资讯

  秦山330兆瓦冷库使用定子和转子盘管的冷却水冷却,定子铁心,端部构件和发电机转子表面由空气冷却,即双冷却内部水,在切换时引起进入空气的温度。

330 MW秦山发电机空冷器冷凝分析_no.70

  
  室外湿度较低的情况下可能会发生结露,例如早春,初冬和梅雨季。露会增加发电机冷却室的湿度。果水溅起在定子的弱绝缘体中,它会产生相或相。陷,冷凝现象和发电机漏水现象相对较近,这使得区分操作人员更加困难,因此有必要通过探索来防止和减少结。制和处理空气冷却器的冷凝,以找到合适的操作模式。水的出现和有害后果。气冷却器;凝结;水循环温度中图分类号:TM621文献标识码:A文章编号:2095-2457(2018)23-0049-003DOI:10.19694 / j.cnki.issn2095-2457.2018.23.018 [摘要]秦山330 MW核电机组是定子线圈,用冷却水冷却,发电机的定子铁心,终端部件和转子表面由空气冷却,即冷双水。果水溅入弱定子绝缘连杆,导致接地故障或往复,并且露水现象,冷凝,冷凝会增加小型发电机冷却室的湿度发电机漏电现象越来越近,鉴于操作人员难以区分识别,因此有必要在讨论空冷器的机理和冷凝过程时找到合适的t模式。作,冷库安装以防止和减少冷凝的风险和交通的后果。[关键词]秦山330WM循环风冷露风温度空冷器空调冷风运行1基本情况海升泵提供分为两组海水冷却。过调节HLS-36V和HLS-37V空气冷却器上的回流阀可以调节通过空气冷却器的气流,以控制发电机入口温度。空气由安装在旋转轴两端的轴流风扇驱动,转子铁心的径向空气通道和定子铁心被抽空以抽空热量。空气从位于机座下方的空气出口流过空气冷却器以形成冷空气,然后将冷空气引入空气中。道通过两端的风扇送入发电机,从而形成一个封闭的循环系统,发电机通过空气冷却器将热量传递给海水的冷水。正常运行中,进气温度设定在22°C和40°C之间,最高温度不得超过55°C。气冷却器冷水系统的当前运行模式发电机的用户是海升泵的用户只有发电机空气冷却器(两套8套)。了保证进入发电机两端的空气温度,两台泵必须在夏天和冬天一个。的运行仍然不能保持正常的空气温度。须通过调节HLS-36V / 37V发电机空气冷却器回流阀来维持正常的空气温度。下1到2套空气冷却器,如图1-1所示。个空冷器由119根钛管组成,标称流量为90×8 = 720m3 / h,自来水压力为0.1MPa,最大允许水压为0, 3 MPa,风压600pa,进水最高温度33°C。
  温40°C,海水冷却侧面水通过热传导将管道和气体侧的发电机的热量抽空。前,CB-531主监控监控和处理装置配备了SCJ-2型差分湿度泄漏检测仪,用于监控冷却器侧的空气温度和湿度空气和激励侧,让发电机内部和激励侧的空气绝对湿度。境空气的绝对湿度,然后确定发电机和空气冷却器的冷凝或泄漏,纠正警报,不受环境或气候变化的影响。度差的正常运行值小于5.0(△%RH),报警值为10.0(%RH)注意:△%RH是湿度值之差在空气冷却器和小外面的湿度值。大,表明空气冷却器中的湿度较高。果湿度计异常高或发出警报,则必须区分发电机的泄漏和空气冷却器的泄漏。虑CB-530显示器上发电机泄漏监测器的电阻值。果空气冷却器泄漏,请迅速将空气冷却器与泄漏组隔离开来。膜和蚊香用于初步检查空气冷却传热管;如果确认发电机漏水正在根据“发电机主变压器运行规则”中发电机漏水的异常操作进行处理。气湿度高,空气冷却器容易露水。必要调节发电机的风温。空气冷却器有冷凝时,除了增加气温及时,要注意该区域的排水。止水积聚在发电机舱内。前,冷凝冷风的处理一般是首先将提升泵输出压力设定为0.23 MPa,然后调整两套冷却器回流阀。气减少通过空气冷却器的冷却水流量。析空冷室内的冷凝原因根据理想气体的分压定律,潮湿空气的总压力等于干燥空气的分压和压力之和部分水蒸气,由于水蒸气含量和温度的差异,或过热。者,由于饱和,潮湿空气是不饱和和饱和的。燥空气和过热蒸汽构成不饱和的潮湿空气。过增加水蒸气含量或降低温度可以使不饱和的潮湿空气饱和。时,水滴在空气中沉淀并发生冷凝。
  以推断,理论上,空气中的水蒸气和外界温度是凝结的两个重要因素。高湿度的情况下,如春季开始,冬季和雨季,空气冷却器将升温。择一天观察空气冷却器室的室外湿度和湿度值,如图2-1所示。2-1小型空气冷却器中的空气湿度和外部湿度变化图2-1显示了空气冷却器和空气冷却器的侧面。分释放的趋势与土壤的室外水分大致相同,但是在晚上8点之后湿度的变化可能是由于循环水的温度升高;这降低了冷却室中的湿度。2-2,2-3显示了激发侧和蒸汽侧之间的水分差异随室外温度和大气湿度连续6天的演变,以及湿度的变化。
  气冷却器的小室与土壤的外部湿度成正比,与外部温度成反比。气冷却器室不防水。如,进气口和墙壁配件,海水冷却水管和墙壁配件,空气将通过空气冷却器室中的间隙到导致空气冷却器冷凝。外,发电机端盖和发电机转子的动态端不能被密封,并且处于由两个发电机风扇的旋转产生的负压区中,这将不可避免地吸收发电机的大部分。外面的气氛。厂主发电机观察窗的橡胶密封圈也呈现出橡胶的老化和松紧,导致与外界的空气交换,影响了外界的湿度。
  电机内部。于设计原因,我厂单台海升泵的标称流量为1116 m3 / h,高于预测的冷却风冷却水率(90×8 = 720 m3 / h)这导致海水的高冷却水流和冷却水中的高度湍流。种效果加剧了阀体的腐蚀磨损。C8和C9的操作期间,空气冷却器回流阀管段中的穿孔和空气入口和出口端盖故障连续发生。多缺陷也导致冷却系统的一般密封。环水温度低并产生冷凝。跟踪330兆瓦秦山冷库的循环冷却水和冷风湿度差分计数器的温度,我们在5月连续6天选择了数据图2-4中的图表显示了循环中的峰值温度和湿度。锋正好相反。励侧特别明显,因此循环冷却水的低温是空气冷却器冷凝的重要原因。
  湿空气是干燥空气和水蒸气的混合物。是一种理想的气体。湿空气与冷表面接触或冷却时,冷空气,并且温度下降到对应于水蒸气分压的饱和温度,水蒸气开始冷凝。果温度继续下降并达到露点,则冷却将继续,水蒸气将凝结成水滴。之前的湿度相比,我们知道循环水的温度是空气冷却器内部湿度的主要原因。们工厂的空气冷却器的冷凝主要发生在12月到3月之间。证实了这一结论。止冷却空气冷凝适当降低冷却空气的冷却水流量。据秦山330兆瓦冷库的主发电机规格,从发电机两侧进入的空气温度必须实际上相等(≤40°C),进气的最低允许温度为22°C和空气冷却器不应作为标准结露。图2-4和2-5所示,由于循环冷却水的温度与冷却室的湿度密切相关,因此要尽量确保冷却室壁的温度根据下式,它高于露点温度:产生水的水分含量。器输出的相对湿度为45%。
  Ps是发电机出口温度下水蒸气的饱和压力。56℃时的水汽饱和压力为16509Pa.P为当地大气压力,101490 Pa.D为0.05438Kg / Kg,D和P保持不变,温度降低100%,计算Ps为8158.9 Pa,查询饱和蒸汽表为44.2°C,这是此状态下的风的露点。度,如果必须防止发电机的出风口在56°C,水渍= 45%的空气凝结在发电机空气冷却器的墙壁上,表的温度通风管必须增加到44.2°C或更高,冷库安装为了减少发电机输出的空气温度和发电机空气温度之间的差异,冷却器冷凝可以有效地防止空气。此,如果主控制室中的水分泄漏检测器的值很大,只要规定允许操作,我们就可以适当地增加发电机的进气温度。藏库的安全性。然SCJ-2水分泄漏传感器在一定程度上反映了水分变化与冷凝之间的关系,但安装的最终目标是检测发电机泄漏和冷却器泄漏。

330 MW秦山发电机空冷器冷凝分析_no.145

  气用高阻力检漏仪,因此用于冷凝。必要在空气冷却器管指示器上安装温度传感器,以跟踪空气冷却器管台的温度随时间的变化并计算是否达到极限点凝结。用主控制室CB-531屏幕上的差分湿度检漏仪定期清除发生器中的水分。
  差动湿度泄漏检测器发出警报时,请评估空气冷却器室的冷凝,而不是发电机泄漏或空气冷却器束。漏后,室门可以间歇地打开,完全通风和除湿,并增加安全屏障。天气潮湿时,建议关闭外窗的发电机冷却室附近的工厂,并加强对冷却室的监控。气冷却室中的疏水管保持打开,任何冷凝水及时清除。外,在冷却室中安装抗静电干燥剂并定期更换。充发电机冷却室的漏气点,使其与外界接触减少。果湿空气保持温度恒定,水蒸气含量增加水蒸气分压增加并达到相应的水汽饱和压力值。时,饱和蒸汽和干燥空气构成潮湿的饱和空气。和潮湿空气吸收水蒸气的能力已达到极限。果加入水蒸气,它将冷凝成水滴,在该温度下,水的分压和水蒸气密度最大。此,冷却室中外部水蒸气的减少阻碍了饱和潮湿空气的形成。换主发电机观察窗的密封橡胶,以保持令人满意的密封功能。门,设备,墙壁等容易被空气冷却系统腐蚀和损坏,及时保护或更换,整体密封性增强。常运行应从330 MW秦山储存单元转录分析中分析蒸汽侧和激发侧水分侧,湿度较高,这更可能导致冷凝,以防止空气冷却器由于不均匀的热和冷而折入水室。坏了,所以在调试空气冷却器时必须进行慢速操作。换空气冷却器入口阀可以稍微打开,以便在下一次操作之前将空气均匀冷却和冷却。通空气冷却器时,最好打开空气冷却器出口阀,关闭空气冷却器出口阀,保持其开度。定的,以减少来自空气冷却器的冷却水的瞬时流动,以加强与主控制器的连通并避免发电机输入的风的温度存活。了安装分子筛干燥器,分子筛干燥器安装在发生器流路上。内部湿度达到设定值时,它会自动放入分子筛干燥器中,并在达到规定值后自动停止。论通过循环空气冷却器中的水流,整个系统的密封性能和干燥设备的进入,发电机的内部水分含量可以显着降低从而获得冷凝的控制和发电机内部环境的改善,更有利于受冷保护。装置安全稳定。
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