Analiza vzrokov puščanja visokotlačnih grelnikov in preventivni ukrepi
Pustite sporočilo
Visokotlačni grelni sistem je eden glavnih toplotnih sistemov termoenergetskih enot. Dolgo časa se je zaradi razlogov, kot so načrtovanje, proizvodnja, namestitev in delovanje, pogosto pojavljalo puščanje grelnikov, zlasti pri visokotlačnih grelnikih velikih enot. Število okvar in zaustavitev, ki jih povzroči puščanje v sistemu visokotlačnega grelnika, predstavlja več kot 60 odstotkov skupnega števila okvar in zaustavitev visokotlačnega grelnika in postane drugi dejavnik, ki vpliva na ekvivalentni koeficient razpoložljivosti velikih enot, drugi samo za eksplozije kotlovskih cevi. To ne vpliva le na stabilno in polno delovanje velikih enot, ampak tudi zmanjša toplotno učinkovitost celotne enote zaradi znižanja temperature napajalne vode, kar vpliva na normalno delovanje prednosti visoke učinkovitosti in nizke porabe velikih enot. S poglabljanjem izkoriščanja notranjega potenciala in dela za izboljšanje učinkovitosti v elektroenergetskih podjetjih je ena od nujnih nalog, s katerimi se trenutno soočamo, čimprejšnje odkrivanje puščanja v sistemu visokotlačnega grelnika med delovanjem, čimprejšnje ukrepanje, zmanjšanje izguba napak v majhnem obsegu in izboljšanje ekonomskih koristi celotnega cikla termoelektrarne.
Analiza vzrokov puščanja visokotlačnega grelnika
1.1 Prekomerni toplotni udar med zagonom in zaustavitvijo visokotlačnega grelnika Nekatere enote so izpostavljene večjemu toplotnemu šoku med vsakim postopkom zagona, ker visokotlačnega grelnika ni mogoče zagnati naključno, kar povzroči puščanje membrane vodne komore grelnika. V skladu s predpisi je treba električni ventil za dovod pare visokotlačnega grelnika občasno odpirati in zapirati, vendar v dejanskem delovanju električni ventil nima te funkcije. Ko je visokotlačno ogrevanje vključeno in odklopljeno, se odpiranje in zapiranje električnega ventila zaključi v kratkem času. Zaradi pogostega zagona in zaustavitve enote stopnja spremembe temperature med zagonom in zaustavitvijo presega določeno dovoljeno vrednost, kar povzroči ostro spremembo temperature notranjih cevi in cevnih plošč visokotlačnega grelnika, kar povzroči določena količina izmenične toplotne obremenitve. Pod to obremenitvijo so cevi izpostavljene poškodbam zaradi utrujenosti in poškodbam.
1.2 Nivo odtočne vode visokotlačnega grelnika je nestabilen. Ko visokotlačni grelnik deluje, se toplotni merilni signal nivoja drenažne vode ne ujema z dejanskim nivojem vode, to pomeni, da je dejanski nivo vode znotraj zahtevanega območja, vendar izmerjeni signal nivoja vode odraža visoko ali nizko, povzroča tako imenovano "lažno vodostaj". Ko je signal previsok, se avtomatsko odpre zasilni drenažni električni ventil, kar povzroči, da visokotlačni grelnik deluje pri nizki ravni vode ali brez nje; Ko je odziv nizek, se električni ventil za izpust v sili samodejno zapre, nivo odtočne vode pa postopoma narašča, kar povzroči zaščitno delovanje pred visokim nivojem vode. Električni ventil za izpust v sili se ponovno odpre in celo povzroči izklop visokotlačnega grelnika zaradi napačnega delovanja signala za merjenje nivoja vode. Ne glede na to, ali izmerjena raven vode odraža visoko ali nizko raven, povzroča pogosto odpiranje in zapiranje električnega ventila za izpust v sili, kar povzroča nepotrebno erozijo, vibracije in pregrevanje cevnega snopa, s čimer se pospeši stopnja poškodbe cevi. Z opazovanjem je bilo ugotovljeno, da je prelom cevi visokotlačnega grelnika na mestu povezave s cevno ploščo.
1.3 Regulacijski ventil za zasilno praznjenje visokotlačnega grelnika ni tesen. Za večjo zanesljivost varnega delovanja je visokotlačni grelnik opremljen z zasilnim drenažnim sistemom. Vendar pa zaradi slabe kakovosti domačega drenažnega regulacijskega ventila notranjega puščanja ni mogoče vzdrževati pri določeni ravni drenažne vode, kar ima za posledico dolgotrajno parno in vodno erozijsko vibracijo cevi in pregrevanje cevne plošče.
1.4 Ko visokotlačni vstopni ventil ni tesen in je visokotlačni grelnik odklopljen, zaradi ohlapnega vstopnega ventila nekaj grelne pare še vedno uhaja, kar povzroči pregrevanje cevi in zmanjšanje njene trdnosti.
1.5 Poškodovane in zlomljene cevi povzročajo škodo v okolici. Konci poškodovanih in zlomljenih cevi v visokotlačnem grelniku so v prostem stanju, prosto nihajo pod vplivom hitrega zračnega toka, nenehno drgnejo in udarjajo po cevi okoli zlomljenih cevi, kar povečuje puščanje okoliških cevi.
1.6 Glavni dejavnik, ki povzroča vibracije v visokotlačnem grelniku, je pretok pare izven grelne cevi, bočna ali vzdolžna erozija in tok skozi cevni snop; Nekateri visokotlačni grelniki nimajo naprave za praznjenje na vodni strani in ob zagonu zraka ni mogoče izpustiti, kar povzroča vodni udar in tresljaje med visokotlačnim ogrevanjem. V domačih elektrarnah je bilo več primerov puščanja grelnika in poškodb zaradi vibracij.
1.7 Puščanje cevi dovodne vode visokotlačnega grelnika Visokotlačna dovodna voda izbruhne z veliko hitrostjo na mestu puščanja cevi in povzroči poškodbe okoliških cevi.
Ko je visokotlačni grelnik zaprt brez protikorozijskih ukrepov za več kot dva tedna, je treba vodno stran zaščititi z (30 mg/gn2h2 plus 10 mg/gnh3) deoksigenirane vode ali pa popolnoma izprazniti dovodno vodo visokotlačnega grelnika. ; Stran s paro mora uporabljati oskrbo z odzračeno vodo s 300 mg/kg__ hidrazina in 10 mg/kg amoniaka s pH=10; Druga možnost je, da v toplih razmerah posušite s suhim zrakom, da ohranite relativno vlažnost pod 40 odstotkov, da učinkovito preprečite korozijo. Nekateri visokotlačni grelniki pa od začetka obratovanja niso izvajali nobenih protikorozijskih ukrepov, zato so cevi utrpele določeno stopnjo korozije.
1.9 Slaba kakovost izdelave. Pri načrtovanju in izdelavi opreme za visokotlačni grelec je zasnova cevne plošče pretanka, kar povzroči deformacijo; Slabo varjenje in raztezni spoj med cevno ploščo in cevjo lahko zlahka povzroči puščanje cevovoda med delovanjem.
2. Spremljanje in diagnoza puščanja v cevnem sistemu visokotlačnega grelnika, če se med delovanjem visokotlačnega grelnika ugotovi, da se razlika na priključku za oskrbo z vodo poveča, medtem ko so vsi parametri pare in temperatura vstopne vode v bistvu normalni, spremlja pa jih znižanje temperature dovoda vode visokotlačnega grelnika, je potrebno preveriti izgubo tlaka na strani dovoda vode visokotlačnega grelnika (tlačna razlika dovodne in izstopne vode). Če se razlika v tlaku med vstopom in izstopom napajalne vode visokotlačnega grelnika zmanjša, to pomeni, da je prišlo do kratkega stika med vstopno in izstopno stranjo visokotlačnega grelnika, kar pomeni, da je prišlo do puščanja. Če so parametri ekstrakcije med delovanjem visokotlačnega grelnika načeloma normalni in če se ugotovi, da se je nivo odtočne vode povečal, je treba takoj preveriti odprtost regulacijskega ventila odtoka. Če je odprtina znatno večja od ustreznega običajnega regulacijskega ventila odtoka enote ali če odprtina regulacijskega ventila odtoka ostane nespremenjena, vendar se raven odtočne vode znatno poveča, to pomeni, da je v visokotlačnem sistemu prišlo do puščanja, tj. je prišlo do kratkega stika na strani pare in vode. Na tej točki sta se temperatura drenaže in razlika tlaka med vstopom in izhodom napajalne vode zmanjšali v različnih stopnjah. V prvem primeru se nivo odtočne vode visokotlačnega grelnika rahlo poveča; V slednjem primeru se lahko odtočni regulacijski ventil zatakne; Če se med delovanjem visokotlačnega grelnika ugotovi, da se tlak na strani pare in nivo odtočne vode bistveno povečata, se odpiranje odtočnega regulacijskega ventila bistveno poveča, razlika tlaka med vstopom in izstopom napajalne vode, odtoka temperatura in izhodna temperatura napajalne vode se občutno znižata, to pomeni, da v tem trenutku obstaja velika količina puščanja v cevovodnem sistemu visokotlačnega grelnika. Visokotlačni grelnik je treba nemudoma ustaviti, da preprečite poškodbe visokotlačnega grelnika cilindra in maligne nesreče dotoka vode v turbino.
3. Ukrepi za preprečevanje puščanja za visokotlačne grelnike
3.1 Izboljšati kakovost izdelave visokotlačnih grelnikov in okrepiti raziskave o tehnologiji sestavljanja in varjenja visokotlačnih grelnikov; Izboljšajte kakovost vzdrževalnega postopka varjenja in uporabite varno metodo tesnjenja, to je za tesnjenje vseh sosednjih cevi cevi, ki pušča.
3.2 Bodite pozorni na zmanjšanje toplotnega šoka in toplotne obremenitve visokotlačnega grelnika med zagonom in zaustavitvijo. Ko zaženete visokotlačni grelnik, je treba najprej zagnati vodno stran in nato parno stran, hitrost odpiranja ročnega ventila za dovod pare pa mora biti počasna, da se ublaži stopnja povečanja. Stopnja temperature med zaustavitvijo mora biti 1,5 ~ 2 stopinji na minuto, kar je glavni ukrep za preprečevanje puščanja visokotlačnih grelnikov.
3.3 Namestite komplet dvofaznega pretoka pare in tekočine s samoregulacijsko napravo za nadzor nivoja tekočine, da zagotovite zanesljivost in natančnost merjenja nivoja vode in se izognete napačnemu delovanju zaščite zaradi "lažnega nivoja vode".
3.4 Zagotovite tesnost ročnega dovodnega ventila za paro in električnega ventila za izpust v sili visokotlačnega grelnika, da preprečite pregrevanje cevi, parno erozijo in vibracije.
3.5 Okrepiti raziskave o mehanizmu poškodb grelnika zaradi vibracij in razviti velik grelnik proti vibracijam.
3.6 Okrepiti operativno upravljanje, nemudoma obravnavati vse ugotovljene težave in se izogniti stopnjevanju situacije. Ustrezno osebje elektrarne bi moralo okrepiti upravljanje "oddajanja, delovanja, kapljanja in puščanja" enote ter ga odpraviti v povezavi z večjimi in manjšimi vzdrževalnimi projekti.
Povzetek: Med razlogi za nizko stopnjo naložbe v visokotlačne grelnike velik delež predstavlja puščanje visokotlačnih grelnikov, puščanje visokotlačnih grelnikov pa povzročajo številni dejavniki. Poleg kakovosti izdelave je glavni razlog v tem, da hitrost temperaturnih sprememb visokotlačnih grelnikov med delovanjem presega določeno dovoljeno vrednost, kar povzroča prevelike toplotne obremenitve. Ti dejavniki prav tako ovirajo normalno delovanje visokotlačnih grelnikov in omejujejo delo pri varčevanju z energijo in zmanjševanju porabe. Zato je treba izboljšati kakovost izdelave, okrepiti upravljanje vzdrževanja in delovanja, paziti na zmanjšanje toplotne obremenitve visokotlačnega grelnika med zagonom in zaustavitvijo ter zagotoviti, da stopnja dviga temperature ustreza predpisom, ko se začne delovati; Hkrati je treba zagotoviti natančnost merjenja nivoja termalne vode, izboljšati raven delovanja in vzdrževalno kakovost varilnega procesa, zagotoviti tesnost dovodnega električnega ventila za paro visokotlačnega grelnika in ventila za izpust v sili, da se prepreči puščanje visokotlačnega grelnika in izboljšanje hitrosti delovanja visokotlačnega grelnika.







