浅析凝汽器水位对机组真空的影响

浅析凝汽器水位对机组真空的影响

凝汽器的主要任务是在汽轮机的排气口建立并维持规定的真空度,并且将汽轮机的排汽凝结成水回收工质。凝汽器的真空度是机组运行的安全性和经济性有很大影响。在运行中,凝汽器工作状态的恶化将直接引起汽轮机汽耗和机组出力。真空下降可分为急剧下降和缓慢下降两种,急剧下降的原因大概会有:循环水中断、轴封供气中断、抽气器故障、凝汽器故障、真空系统大量泄漏等。而缓慢下降的原因大概会有:真空系统不严密、循环水量不足、抽气器工作不正常或效率低、凝汽器铜管接垢堵塞等,其实凝汽器水位高也是影响真空下降的一个诱因。

通过上面综合来看,影响凝汽器真空的因素众多复杂,所以只有掌握机组系统原理,才能做出准确分析判断,在阚山发电有限公司2X600MW 机组工程建设中1#机组试运行时,机组启动带负荷至400MW 时,突然出现了真空下降的情况,当时真空值从-94.3kpa 缓慢降至-92kpa 左右,并且继续下降的趋势,该工程凝汽器型号为N-33000-5型(单壳体、对分双流程、表面式凝汽器)。后来停机检查,机务专业检查了所有的认为可能的低压系统的法兰、阀门等排除了泄漏的可能和原因,清洗了所有真空系统入口滤网,防止堵塞。又逐一开启三台真空泵,检测单泵开启的出力和电流,经检测均出力正常,重新开机后还是发现有下降的现象,此时我通过DCS 画面的历史曲线发现在真空下降前,凝汽器水位有波动现象。该机组凝汽器水位设计了三套

导波雷达液位计,测量图示如下三套导波雷达液位计带测量筒,附带三只24VDC 二线制液位变送器,经现场检查发现,该液位测量上取样点位于凝汽器喉部空侧,避开低压旁路的位置,下取样点位于热井段,靠近凝泵吸入口的位置,我认为此下测量点开孔位置有问题,随即组织人员进行了修改,新的测量点标高不变,远离了凝泵吸入口。后经询问运行人员,当运行人员发现凝汽器水位略低的时候,运行人员会及时开始凝汽器补水门向凝汽器内补水,而实际是凝泵开启的时候突然吸入大量的水,引起液位测量筒体内短暂缺水,造成凝汽器热井水位虚假下降,运行人员开启补水门补水后造成凝汽器内真水位上升,加上运行人员为了启动凝泵方

便已经稍稍抬高了凝汽器水位,凝汽器热井水位过高,淹没凝汽器铜管或者凝汽器的抽气口,导致凝汽器的内部工况发生变化,热交换效果下降,这时真空会缓慢下降。凝汽器内部有一个类似三通管的装置,水平方向的通向凝汽器的空冷区,垂直向下的部分插入水里,因为水位过高导致负压下吸入水柱高度增加,堵塞了部分空冷区过来的通道,抽真空效果锐减,导致真空下降。

结合上述情况说明,凝汽器水位安装虽然测量上满足要求,但是没考虑到测量点的位置对于一定工况下的影响和干扰。凝汽器水位升高,往往是因为凝结水泵运行不正常或者水泵有故障,再有就是凝汽器铜管破裂导致凝汽器水位升高,此外凝结水再循环门也能造成水位高,应多方面综合考虑凝汽器水位对机组真空的影响。

浅析凝汽器水位对机组真空的影响

凝汽器的主要任务是在汽轮机的排气口建立并维持规定的真空度,并且将汽轮机的排汽凝结成水回收工质。凝汽器的真空度是机组运行的安全性和经济性有很大影响。在运行中,凝汽器工作状态的恶化将直接引起汽轮机汽耗和机组出力。真空下降可分为急剧下降和缓慢下降两种,急剧下降的原因大概会有:循环水中断、轴封供气中断、抽气器故障、凝汽器故障、真空系统大量泄漏等。而缓慢下降的原因大概会有:真空系统不严密、循环水量不足、抽气器工作不正常或效率低、凝汽器铜管接垢堵塞等,其实凝汽器水位高也是影响真空下降的一个诱因。

通过上面综合来看,影响凝汽器真空的因素众多复杂,所以只有掌握机组系统原理,才能做出准确分析判断,在阚山发电有限公司2X600MW 机组工程建设中1#机组试运行时,机组启动带负荷至400MW 时,突然出现了真空下降的情况,当时真空值从-94.3kpa 缓慢降至-92kpa 左右,并且继续下降的趋势,该工程凝汽器型号为N-33000-5型(单壳体、对分双流程、表面式凝汽器)。后来停机检查,机务专业检查了所有的认为可能的低压系统的法兰、阀门等排除了泄漏的可能和原因,清洗了所有真空系统入口滤网,防止堵塞。又逐一开启三台真空泵,检测单泵开启的出力和电流,经检测均出力正常,重新开机后还是发现有下降的现象,此时我通过DCS 画面的历史曲线发现在真空下降前,凝汽器水位有波动现象。该机组凝汽器水位设计了三套

导波雷达液位计,测量图示如下三套导波雷达液位计带测量筒,附带三只24VDC 二线制液位变送器,经现场检查发现,该液位测量上取样点位于凝汽器喉部空侧,避开低压旁路的位置,下取样点位于热井段,靠近凝泵吸入口的位置,我认为此下测量点开孔位置有问题,随即组织人员进行了修改,新的测量点标高不变,远离了凝泵吸入口。后经询问运行人员,当运行人员发现凝汽器水位略低的时候,运行人员会及时开始凝汽器补水门向凝汽器内补水,而实际是凝泵开启的时候突然吸入大量的水,引起液位测量筒体内短暂缺水,造成凝汽器热井水位虚假下降,运行人员开启补水门补水后造成凝汽器内真水位上升,加上运行人员为了启动凝泵方

便已经稍稍抬高了凝汽器水位,凝汽器热井水位过高,淹没凝汽器铜管或者凝汽器的抽气口,导致凝汽器的内部工况发生变化,热交换效果下降,这时真空会缓慢下降。凝汽器内部有一个类似三通管的装置,水平方向的通向凝汽器的空冷区,垂直向下的部分插入水里,因为水位过高导致负压下吸入水柱高度增加,堵塞了部分空冷区过来的通道,抽真空效果锐减,导致真空下降。

结合上述情况说明,凝汽器水位安装虽然测量上满足要求,但是没考虑到测量点的位置对于一定工况下的影响和干扰。凝汽器水位升高,往往是因为凝结水泵运行不正常或者水泵有故障,再有就是凝汽器铜管破裂导致凝汽器水位升高,此外凝结水再循环门也能造成水位高,应多方面综合考虑凝汽器水位对机组真空的影响。


相关内容

  • 汽轮机轴封系统存在问题浅析
  • 汽轮机轴封系统存在问题浅析 华能上海石洞口二厂2×600MW 汽轮机发电机组有瑞士ABB 公司生产制造,汽轮机型式为单轴.四缸四排汽.一次再热.反动凝汽式超临界机组. 1 轴封汽的汽源 华能上海石洞口二厂轴封蒸汽系统由三路汽源:启动时由辅助蒸汽供汽:当冷再汽压力大于16kg/cm2时,由辅助蒸汽切换 ...

  • 26DCS监盘凝汽器水位超限培训课件
  • 课程:DCS 监盘凝汽器水位超限; 一.凝汽器水位过高或过低的危害? 一般热水井的水位应保持在水井的1/3-2/3之间,如果水位过高,淹没部分凝汽器管束,汽轮机排汽凝结的空间减小,换热空间减小,排汽温度升高,真空下降,机组的经济性下降.如果水位过低,凝结水泵耗电较少,但是容易使水泵产生汽蚀,对叶轮损 ...

  • 汽轮机真空度不足的原因分析及预防措施
  • 科学实践 汽轮机真空度不足的原因分析及预防措施 周胜伟 (淮南矿业集团电力公司新庄孜电厂) 摘要:本文结合135MW 机组的运行经验,对诸多电厂存在的凝汽器真 空度不足的问题进行了较为全面.细致的分析,同时广泛介绍了真空度不足 的主要特征及查找方法,就如何提高真空度作了一些有益的探讨. 关键词:汽轮 ...

  • 汽机技术问答
  • 高加全在撤出状态,机组运行,#3抽气逆止阀需解体检修,该做哪些安措? 答:1 确认三抽电动阀确已关闭,停电挂牌. 2 确认#3高加停运,事故疏水阀关闭,事故疏水阀前手动隔离阀关闭. 3 打开三抽电动阀前疏水阀. 4 确认三级抽气逆止阀前疏水一.二次阀关. 5 关闭三级抽气逆止阀后疏水阀,关闭三级抽气 ...

  • 汽轮机技术问答6
  • 汽轮机技术问答: 六.汽轮机运行维护 1.汽轮机油中进水有哪些因素?如何防止油中进水? 油中进水是油质劣化的重要因素之一,油中进水后,如果油中含有机酸,则会形成油渣,还会使油系统发生腐蚀的危险.油中进水多半是汽轮机轴封的状态不良或是发生磨损,轴封的进汽过多所引起的,另外轴封汽回汽受阻,轴封高压漏汽回 ...

  • 真空严密性
  • 科学治理,提高600MW机组真空系统严密性 曹连元.石玉军 (国网能源宝清煤电化有限公司) 摘要:文中论述了汽轮机真空系统严密性对机组经济效益的影响和危害,针对双电公司#5.#6机组的实际情况分析了影响真空严密性的主要因素和提高真空严密性的办法以及取得的实际效果. 关键词:凝汽器:真空严密性:漏泄. ...

  • 液力耦合器的模型与工作原理
  • 液力耦合器的模型与工作原理 液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变.理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器.当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介 ...

  • 汽轮机典型事故及预防
  • 汽轮机典型事故及预防 第一节汽轮机事故处理原则和一般分析方法 电力工业的安全生产,对国民经济和人民生活关系极为密切,发电设备的事故,不但对本企业造成严重的损失,而且直接影响工农业生产.随着单机容量的不断增大,大型机组的安全运行,对电力系统具有举足轻重的影响.近年来大型机组严重的设备损坏事故时有发生. ...

  • 汽轮机技术问答100题
  • 汽轮机技术问答100题 1. 汽轮机凝汽设备主要由哪些设备组成? 答:主要有凝汽器.循环水泵.抽气器.凝结水泵等组成. 在汽轮机中工作后的蒸汽进入凝汽器,被循环水泵输入的冷却水所冷却凝结成水,再由凝结水泵抽出,送入轴封加热器,吸取轴封蒸汽放出的热量后送入低压加热器.为了避免漏入凝汽器内的空气不致越积 ...