Analýza příčin netěsností vysokotlakých ohřívačů a preventivních opatření
Zanechat vzkaz
Systém vysokotlakého ohřívače je jedním z hlavních tepelných systémů tepelných elektráren. Již dlouhou dobu dochází z důvodů, jako je konstrukce, výroba, instalace a provoz, k netěsnostem ohřívačů, zejména u vysokotlakých ohřívačů velkých celků. Počet poruch a odstávek způsobených netěsností v systému vysokotlakého ohřívače tvoří více než 60 procent z celkového počtu poruch a odstávek vysokotlakého ohřívače a stává se druhým faktorem ovlivňujícím ekvivalentní koeficient dostupnosti velkých jednotek, za druhé pouze k výbuchům kotlových trubek. To má vliv nejen na stabilní a plný provoz velkých jednotek, ale také snižuje tepelnou účinnost celé jednotky v důsledku poklesu teploty napájecí vody, což ovlivňuje běžný výkon vysoké účinnosti a nízké spotřeby velkých jednotek. S prohlubováním vnitřního potenciálu odpichů a prací na zvyšování efektivity v energetických podnicích je jedním z naléhavých úkolů, kterým v současnosti čelíme, co nejdříve během provozu odhalit úniky v systému vysokotlakého ohřívače, co nejdříve přijmout opatření, snížit ztráta poruch v malém rozsahu a zlepšení ekonomických přínosů celého cyklu tepelné elektrárny.
Analýza příčin netěsností vysokotlakého ohřívače
1.1 Nadměrný tepelný šok během spouštění a vypínání vysokotlakého ohřívače Některé jednotky jsou vystaveny většímu tepelnému šoku během každého procesu spouštění, protože vysokotlaký ohřívač nelze spustit náhodně, což má za následek netěsnost membrány vodní komory ohřívače. Podle předpisů by měl být elektrický ventil přívodu páry vysokotlakého ohřívače přerušovaně otevírán a zavírán, ale ve skutečném provozu elektrický ventil tuto funkci nemá. Při zprovoznění a odpojení vysokotlakého ohřevu je otevírání a zavírání elektroventilu během krátké doby dokončeno. V důsledku častého spouštění a zastavování jednotky překračuje rychlost změny teploty během spouštění a vypínání specifikovanou přípustnou hodnotu, což má za následek prudkou změnu teploty vnitřního potrubí a trubkovnice vysokotlakého ohřívače, což má za následek určité množství střídavého tepelného namáhání. Při tomto namáhání jsou trubky vystaveny únavovému poškození a poškození.
1.2 Hladina drenážní vody vysokotlakého ohřívače je nestabilní. Když je vysokotlaký ohřívač v chodu, signál tepelného měření hladiny odtokové vody neodpovídá skutečné hladině vody, to znamená, že skutečná hladina vody je v požadovaném rozsahu, ale naměřený signál hladiny vody odráží vysokou nebo nízkou hladinu, způsobující tzv. „falešnou hladinu vody“. Když je signál příliš vysoký, elektrický ventil nouzového vypouštění se automaticky otevře, což způsobí, že vysokotlaký ohřívač bude pracovat při nízké nebo žádné hladině vody; Když je odezva nízká, elektrický ventil nouzového vypouštění se automaticky uzavře a hladina vypouštěné vody se postupně zvyšuje, což způsobí akci ochrany proti vysoké hladině vody. Elektrický ventil nouzového vypouštění se opět otevře a dokonce způsobí vypnutí vysokotlakého ohřívače v důsledku špatné funkce signálu měření hladiny vody. Ať už naměřená hladina vody odráží vysokou nebo nízkou hladinu, způsobuje to časté otevírání a zavírání elektrického nouzového vypouštěcího ventilu, což způsobuje nepřiměřenou erozi, vibrace a přehřívání svazku trubek, čímž se urychluje stupeň poškození trubice. Pozorováním bylo zjištěno, že lom trubek vysokotlakého ohřívače byl v místě spojení s trubkovnicí.
1.3 Regulační ventil nouzového vypouštění vysokotlakého ohřívače není těsný. Pro zvýšení spolehlivosti bezpečného provozu je vysokotlaký ohřívač vybaven nouzovým odvodňovacím systémem. Kvůli špatné kvalitě domovního odvodňovacího regulačního ventilu však nelze udržet vnitřní netěsnost na určité úrovni drenážní vody, což má za následek dlouhodobé parní a vodní erozní vibrace potrubí a přehřívání potrubní desky.
1.4 Když není vysokotlaký vstupní ventil těsný a vysokotlaký ohřívač je odpojen, v důsledku uvolněného vstupního ventilu stále uniká část topné páry, což způsobuje přehřívání potrubí a snižuje jeho pevnost.
1.5 Poškozené a prasklé trubky způsobují škody v okolí. Konce poškozených a zlomených trubek ve vysokotlakém ohřívači jsou ve volném stavu, volně se kývají pod dopadem vysokorychlostního proudění vzduchu, neustále dřou a narážejí na trubky kolem zlomených trubek, rozšiřují netěsnost okolních trubek.
1.6 Hlavním faktorem způsobujícím vibrace ve vysokotlakém ohřívači je proudění páry mimo trubku ohřívače, boční nebo podélná eroze a proudění svazkem trubek; Některé vysokotlaké ohřívače nemají na vodní straně žádné vyprazdňovací zařízení a při uvedení do provozu nemůže dojít k vypuštění vzduchu, což způsobuje vodní rázy a vibrace při vysokotlakém ohřevu. V domácích elektrárnách se vyskytlo několik případů úniku ohřívače a poškození způsobeného vibracemi.
1.7 Netěsnost napájecího potrubí vysokotlakého ohřívače Vysokotlaká napájecí voda vystřikuje vysokou rychlostí v místě úniku potrubí a způsobuje poškození okolního potrubí.
Když je vysokotlaký ohřívač odstaven bez antikorozních opatření po dobu delší než dva týdny, měla by být vodní strana chráněna (30 mg/gn2h2 plus 10 mg/gnh3) deoxygenovanou vodou nebo by měla být napájecí voda vysokotlakého ohřívače zcela vypuštěna ; Na straně páry je třeba používat odvzdušněnou vodu s 300 mg/kg__ hydrazinu a 10 mg/kg čpavku, s pH=10; Alternativně, za teplých podmínek, vysušte suchým vzduchem, abyste udrželi relativní vlhkost pod 40 procent, aby se účinně zabránilo korozi. Některé vysokotlaké ohřívače však od uvedení do provozu neprovedly žádná antikorozní opatření, takže potrubí utrpělo určitý stupeň koroze.
1.9 Špatná kvalita výroby. Při navrhování a výrobě zařízení pro vysokotlaké ohřívače je konstrukce trubkovnice příliš tenká, což má za následek deformaci; Špatné svařování a dilatační spoj mezi trubkovnicí a trubkou může snadno způsobit netěsnosti potrubí během provozu.
2. Sledování a diagnostika netěsností v potrubním systému vysokotlakého ohřívače Pokud se během provozu vysokotlakého ohřívače zjistí, že se rozdíl mezi koncovkami přívodu vody zvyšuje, zatímco všechny parametry páry a teplota vstupní vody jsou v zásadě normální a je doprovázeno snížení teploty přívodu vody vysokotlakého ohřívače, je nutné zkontrolovat tlakovou ztrátu na straně přívodu vody vysokotlakého ohřívače (rozdíl tlaků vstupní a výstupní vody). Pokud se tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem napájecí vody vysokotlakého ohřívače sníží, znamená to, že došlo ke zkratu mezi vstupní a výstupní stranou vysokotlakého ohřívače, což znamená netěsnost. Pokud jsou parametry odsávání během provozu vysokotlakého ohřívače v zásadě normální a pokud se zjistí, že hladina vypouštěné vody vzrostla, je třeba okamžitě zkontrolovat otevření vypouštěcího regulačního ventilu. Pokud je otvor výrazně větší než odpovídající normální vypouštěcí regulační ventil jednotky nebo pokud otvor vypouštěcího regulačního ventilu zůstává nezměněn, ale hladina vypouštěcí vody se výrazně zvyšuje, znamená to, že ve vysokotlakém systému došlo k jevu úniku, tj. to znamená, že došlo ke zkratu na straně páry a vody. V tomto okamžiku se teplota odvodnění a rozdíl tlaků mezi vstupem a výstupem napájecí vody v různé míře snížily. V prvním případě se hladina odtokové vody vysokotlakého ohřívače mírně zvýší; V druhém případě může být vypouštěcí regulační ventil zablokovaný; Pokud se během provozu vysokotlakého ohřívače zjistí, že tlak na straně páry a hladina odtokové vody se výrazně zvýší, výrazně se zvýší otevření vypouštěcího regulačního ventilu a tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem napájecí vody, odtok teplota a výstupní teplota napájecí vody výrazně klesají, znamená to, že v potrubním systému vysokotlakého ohřívače v tuto chvíli dochází k velkému množství netěsností. Vysokotlaký ohřívač by měl být okamžitě zastaven, aby se zabránilo poškození válce vysokotlakého ohřívače a zhoubným haváriím přítoku vody do turbíny.
3. Opatření k zamezení úniku u vysokotlakých ohřívačů
3.1 Zlepšit kvalitu výroby vysokotlakých ohřívačů a posílit výzkum montáže a technologie svařování vysokotlakých ohřívačů; Zlepšete kvalitu procesu svařování při údržbě a osvojte si bezpečnou metodu těsnění, to znamená utěsnění všech sousedních trubek netěsné trubky.
3.2 Dbejte na snížení tepelného šoku a tepelného namáhání vysokotlakého ohřívače při spouštění a vypínání. Když je vysokotlaký ohřívač uveden do provozu, měla by být uvedena do provozu nejprve strana vody a poté strana páry a rychlost otevírání ručního ventilu přívodu páry by měla být pomalá, aby se zmírnila rychlost nárůstu. Rychlost teploty během odstávky by měla být 1,5~2 stupně za minutu, což je hlavní opatření k zabránění úniku vysokotlakých ohřívačů.
3.3 Nainstalujte sadu parního kapalinového dvoufázového samoregulačního zařízení pro regulaci hladiny kapaliny, abyste zajistili spolehlivost a přesnost měření hladiny vody a zabránili chybné funkci ochrany způsobené "falešnou hladinou vody".
3.4 Zajistěte těsnost ručního sacího ventilu páry a nouzového vypouštěcího elektrického ventilu vysokotlakého ohřívače, aby nedošlo k přehřátí potrubí, parní erozi a vibracím.
3.5 Posílit výzkum mechanismu poškození vibrací ohřívače a vyvinout velký antivibrační ohřívač.
3.6 Posílit operativní řízení, neprodleně řešit všechny zjištěné problémy a vyhnout se eskalaci situace. Příslušní pracovníci elektrárny by měli posílit řízení „vypouštění, chodu, kapání a netěsností“ bloku a eliminovat je ve spojení s většími a menšími projekty údržby.
Shrnutí: Mezi důvody nízké investiční náročnosti vysokotlakých ohřívačů má velký podíl netěsnost vysokotlakých ohřívačů a netěsnost vysokotlakého ohřívače je způsobena mnoha faktory. Kromě kvality výroby je hlavním důvodem to, že rychlost změny teploty vysokotlakých ohřívačů během provozu překračuje stanovenou přípustnou hodnotu, což má za následek nadměrné tepelné namáhání. Tyto faktory také brání normálnímu provozu vysokotlakých ohřívačů a omezují úspory energie a práce na snižování spotřeby. Proto je nutné zlepšit kvalitu výroby, posílit řízení údržby a provozu, dbát na snižování tepelného namáhání vysokotlakého ohřívače při spouštění a odstavování a zajistit, aby rychlost nárůstu teploty při uvedení do provozu odpovídala předpisům; Současně je nutné zajistit přesnost měření hladiny termální vody, zlepšit úroveň provozu a kvalitu procesu svařování, zajistit těsnost elektrického ventilu přívodu páry vysokotlakého ohřívače a nouzového vypouštěcího ventilu, aby se zabránilo úniky vysokotlakého ohřívače a zlepšit rychlost provozu vysokotlakého ohřívače.







