在本文中,如果发生意外,则源极振动器的剧烈振动将分析脱气机强烈振动的原因,处理方法和预防措施。氧器是火力发电厂的重要热力设备。于无头脱气机的价格比脱气机低,因此越来越多地使用无头脱气机,从而降低了建设成本,将除氧高度降低了3至4米,并减少了排气损失。是,随着冷库机组参数的不断提高,无头除气器及其连接管道的振动也增加,从而导致了除气器及其管道的阻力。影响设备的使用寿命,特别是意外事件,例如泄漏或管道法兰焊接缝破裂,会影响设备的正常运行。工厂中,一台600 MW的蒸汽轮机储能单元使用无头除氧器对给水进行脱水。冷库处于正常运行状态时,脱气机的水位由主辅助阀自动调节。
任何一天,16:32#1发电机励磁系统出现故障,冷藏单元跳闸。程前,脱气机的水位为-35 mm,压力为0.686 MPa,温度为169°C,冷凝水流量为1056 t / h,开度为脱气机水位调节器的主阀为44%,辅助阀的开度为37%,水位自动调节。冷藏单元跳闸之后,为了防止蒸汽桶的水位过高,手动停止蒸汽泵的运行,并去除除气器的水位。16:36时升至 168毫米。水位保护动作完全关闭水位和辅助控制阀以及泄压阀。
开时,主冷凝水流量从1036 t / h变为0 t / h 16:38操作员手动启动脱气器水位控制阀以保持一定的冷凝水流量。蒸汽泵的手动再循环阀在下午4:37左右打开时,突然注意到脱气机的进口管剧烈振动。蒸汽泵的手动再循环阀立即关闭。动减弱并消失。于对振动原因进行了深入分析,所以振动主要是由于以下事实:在冷库停止运行后,冷凝水的温度下降得太快,并且脱气机中的水温不符合要求。有。
脱气机内部发生“自沸”现象。库单元跳闸后,脱气加热器的蒸汽源丢失,导致脱气器压力下降。脱气器的压力急剧下降时,给水的饱和温度降低,此时的给水温度几乎不变。这一点上,给水的实际焓大于在该压力下饱和水的焓的相应值,从而使给水汽化,即即脱气机的“自燃沸点”。冷凝水中断时,一部分汽化蒸气返回到主冷凝水管,并且蒸汽在冷凝水管中迅速冷凝,从而引起进水管的强烈振动。气水。
发冷库后,从以下几个方面分析脱气机振动的原因。发冷库前,自动注入脱气机的水位,行程后脱气机的水位为160mm,脱气机的水位达到设定值两段式高保护装置以及脱气机水位主控制阀和辅助控制阀的保护已关闭,导致冷凝水流中断2分钟。时间以来,冷库安装冷凝管中没有压力,因此脱气机中的蒸汽会进入冷凝管。冷储藏单元跳闸后,通向脱气机加热器电门锁的四级抽汽被关闭,脱气机的压力与温度损失率不匹配,压力下降温度很快下降,脱气机中的水沸腾。16:38脱气压力0.418MPa,温度162°C,16:40脱气压力0.405MPa,温度156°C另外,脱气器的水位为 162 mm,这降低了上部蒸汽侧的空间,使它可以将蒸汽存储在主冷凝管中。库单元跳闸后,防抱死低压加热器跳闸,冷凝水滴落并旁通,进入脱气机的水温在跳闸前增加约150°C在约25°C,这将导致主冷凝管。速冷却。腾产生的蒸汽进入冷凝管并迅速冷却,引起振动。了避免除冰器正常停机后或除冰器运行期间除氧器进气管的振动,应采取防除氧器防振措施。于正常关机和故障触发的不同情况,必须严格执行并采取相应的措施。防措施请事先做好并妥善处理。好预防措施。
正常关闭期间,冷库安装脱气机水位控制阀会在冷室关闭之前自动释放。气机的水位手动保持在-500 mm和-300 mm之间。气机低水位的保护等级为-1900毫米,可以适当降低。
氧器的水位增加了脱气器的蒸气侧空间并减少了其储热。止脱气机“自沸”。
闭冷库后,冷凝水流量保持在约100吨/小时,以确保冷凝水的连续运行,从而防止蒸发器蒸汽返回到冷凝器的水管中。凝水并迅速冷却,这使除气器的进水口振动。发冷气机组后,脱气器的水位立即自动去除,脱气器的水位主调节器被停用,辅助控制阀手动设置为保持冷凝水流量在负100吨/小时,脱气机的溢流阀打开,事故解除。门维持脱气机的水位。果脱气机的水位不太高,则将关闭脱气机的主过热器,并且冷凝水将中断。加除气器给水的小旁路,以防止由于除气器的高水位而保护主除气器免受除气器的影响而导致冷凝水中断。
冷库停止之前或在触发故障之前,手动门已打开,以确保冷凝水供应的连续性。冷库不跳闸时,当冷凝水中断时,禁止打开前蒸汽泵的再循环门。止蒸汽泵后,停止前部蒸汽泵的运行。冷凝水供应和脱气器恢复正常运行时,可以打开蒸汽泵的最小流量阀以维持蒸汽泵的运行。过对脱气机及其连接管剧烈振动现象的详细分析,可以得出以下结论:引起强振动的主要因素如下:由于脱气机中的高温蒸汽返回到脱气器中,因此产生了强烈的振动。低或较高温度的冷凝水管锅炉供水是由蒸汽泵的再循环管进入冷凝管引起的。
具体机理是,当温度较高的蒸汽或给水进入温度较低的冷凝管时,就会发生冷凝。此过程中,在蒸汽凝结后形成真空,周围的蒸汽将填充空隙,形成较大的冲击力。连续的凝结冲击下,会形成持续的剧烈振动。此,防止或处理剧烈的脱气机振动的实质是防止或消除热流体和冷流体之间强烈的热交换条件。要不满足这些条件,脱气机及其连接管就不会发生类似的剧烈振动。
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