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汽輪機組真空度過低原因探析與解決措施

2015-02-11 04:33:58李海華
科技與創新 2015年2期
關鍵詞:汽輪機

李海華

摘 要:重點討論了凝汽系統和真空系統兩方面的內容,說明了可能導致汽輪機真空度降低的原因,并給出了有針對性的解決措施,很好地解決了這個問題。

關鍵詞:汽輪機;真空度;凝氣系統;真空系統

中圖分類號:TK268 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.02.157

進入新時期以來,隨著我國經濟的飛速發展,生產和生活對能源的需求量在不斷上升,汽輪機也被廣泛應用于很多方面。但是,由于操作不當和機組運行異常等原因,經常會發生真空度降低的問題,嚴重影響了汽輪機的正常運行。目前,相關工作人員最重要的工作就是解決該問題。

1 設備現狀

某電廠的1#、2#發電機組分別于2005年、2006年投入使用,投運至今,汽輪機的真空情況惡化。在正常運行的過程中,冬季的真空度應該在-0.094 MPa,夏季的真空度應該維持在-0.091 MPa左右,但是,有時候汽機真空度會降至-0.080 MPa,本來一用一備的射抽系統也經常會出現2臺射水抽氣器同時運行才能勉強滿足機組真空度的被動局面。真空度差必然會使排氣溫度上升,如果排氣溫度持續過高,一方面,會造成后汽缸膨脹不均,排汽缸和軸承座受熱膨脹,轉子中心變化,動靜部分摩擦,引起機組振動,而且排氣溫度高還可能會使凝汽器冷卻水管脹口松弛,破壞了機器的嚴密性,進一步影響真空度,形成惡性循環,影響機組的安全運行;另一方面,它會使汽輪機的進汽焓降減少,降低汽輪機的工作效率。

2 原因分析

通過分析50 MW汽輪機6年的運行狀況,并應用逐項排除法和灌水查漏法檢查汽輪機的具體情況,再結合其他各單位同樣機組在真空方面的經驗教訓,發現影響汽輪機真空的原因有很多,但其主要集中在凝汽系統和真空系統兩方面。

2.1 凝汽系統的檢查

2.1.1 循環水系統

當循環水量不足或者溫度較高時,會影響冷凝效果,進而影響真空度。根據2009年某節能公司對循環水管道流量的在線監測情況可知,實際測得2臺機組的循環水流量為16 435 t/h,完全符合2臺機組凝汽器所需的用水量。由此可以判斷,其水量是充足的。

2.1.2 射水抽氣系統

50 MW機組設有2臺射水泵和2臺射水抽氣器,正常運行方式為一用一備,單泵對應單臺射水抽氣器。

射水抽氣器型號為TD32型,工作水壓為0.36 MPa,喉管材質為碳鋼,容易受到硬水的腐蝕,曾經,作業區4臺射水抽氣器的喉管焊縫均有不同程度的腐蝕,嚴重影響了抽氣效果。因此,作業區已經逐步將4臺射水抽氣器全部更換為同型號的合金鋼射水抽氣器,更換投運之后,未出現射水抽氣器喉管焊縫腐蝕的問題。

2.1.3 軸加疏水系統

軸封加熱器的作用是利用汽輪機的前后軸封汽加熱凝結水,軸封汽遇冷凝結后的疏水會通過多級水封筒回收至凝汽器中。

將軸封疏水回收至凝汽器中,使得凝汽器與外界多了1個連接的窗口。為了防止空氣隨著軸封疏水通過軸進入凝汽器,所以,要在疏水與凝汽器之間加裝1個特殊的設備——多級水封筒。多級水封筒的作用是通過一定的水封高度,阻斷軸加與凝汽器之間的聯系,只讓水進入凝汽器而不讓空氣進入凝汽器,進而保證了真空系統的嚴密性。

2.1.4 冷凝器銅管

當冷凝器銅管泄漏時,凝汽器的換熱面積會減少,使排汽缸的溫度升高。作業區曾經發生過一起冷凝器泄漏事件,當時真空度有所下降,同時,化水監測到凝結水樣硬度超標為25,在數次化驗、核實硬度之后,決定停機。之后安排凝汽器進行汽側灌水查漏,打開水側人孔門發現,汽側兩端隔板上的連接固定桿螺帽處滲水,補焊后重新開機,凝結水硬度合格,真空度良好。因此,凝汽器銅管是否泄漏可以通過化水對凝結水的硬度監測來判斷。

2.1.5 凝汽器熱井水位

在機組正常運行時,機組凝汽器水位應保持在1 m左右。當凝汽器的熱井水位過高,淹沒凝汽器銅管或者凝汽器的抽汽口時,會導致凝汽器的內部工況發生變化,即熱交換效果下降,這時,真空度就會緩慢下降。而造成凝汽器熱井水位過高的原因可能是該機組密封水回水太多,超過了1臺凝泵的有效負載;凝汽器磁翻板水位計卡澀,凝結水出口調整門自動誤判斷;凝結水出口調整門開度響應慢,排水不暢;除氧器壓力過高,排擠凝結水的正常輸送;低加疏水泵沒有根據負荷上漲及時投用。當確定是凝汽器的熱井水位升高造成凝汽器真空度緩慢下降時,必須立即檢查出使凝汽器水位上升的原因,并且迅速想辦法將凝汽器水位降至正常水位值。針對凝汽器磁翻板水位計卡澀的情況,在2臺機組的凝汽器磁翻板水位計旁增加了玻璃管水位計,2個水位計互相比對,消除了磁翻板水位計浮球卡澀造成的錯誤判斷。

2.1.6 低加疏水系統

在機組正常運行的過程中,由于人員疏忽大意或工況發生變化時,未能及時調整低壓加熱器的水位,特別是當疏水逐級自流時,1#低壓加熱器無水位運行。由于低壓加熱器無水位,抽汽未能進行熱交換就直接排向凝結器熱水井,使凝結器熱負荷增大,真空度下降。面對此類情況,需要工作人員盡心盡力,時刻注意各加熱器的運行情況,保證加熱器有水位。同時,要適當調低加空氣門的開度,一般只需要開兩三圈就能將未凝結的乏汽排走,如果開度過大,低壓加熱器內的高壓蒸汽就會通過空氣門直接被吸入凝汽器,進而影響真空度。

2.2 真空系統的檢查

2.2.1 軸封汽

軸封汽的作用是在機組運行過程中,為汽機的高壓端和低壓端提供汽源,防止高壓端漏出高壓蒸汽,防止低壓端漏入空氣,所以,要嚴密監視均壓箱的壓力。規程規定均壓箱的壓力為0.00 294~0.0 294 MPa。在正常情況下,均壓箱的壓力維持在0.03 MPa左右,如果軸封汽壓過小甚至斷汽,就會有外部空氣進入后軸封,而外部空氣都是不冷凝氣體,會影響機組的真

空度。但是,軸封汽也不能調整得過大,否則軸封汽就會進入后汽缸,同樣也會影響真空度。

2.2.2 真空系統管道的嚴密性檢查

作業區經過數次灌水查漏,灌滿后,只要觀察漏水點就能很容易地查出漏點。綜合幾年來的查漏情況,漏點基本處于以下幾個位置:①機前六、七抽管道法蘭結合面和管道焊縫;②疏水膨脹箱上端法蘭和下端法蘭;③機組1#低加進汽管(七抽管道)膨脹節也會因為負荷變化幅度大引起強烈的拉伸收縮,進而造成泄漏;④低加本體排地溝門也會有不同程度的內漏,而且1#、2#低加相當于負壓,在機組運行過程中,就算內漏也不會有水流出,所以,很難被發現;⑤給泵密封水回水水封筒頂部、底部的放空氣口和焊縫等處也會有不同程度的泄漏。在檢查這些部位時,可以采用開大密封水回水的方法,如果確有泄漏,開大回水后,原本漏空氣的地方就會有水噴出,很容易檢查出來。

2.2.3 真空破壞門、熱井放水門,水位計

一些真空系統與外界直接聯系的閥門也是比較重要的位置,比如真空破壞電動門、熱井放水門。如果閥門閥芯有磨損或者閥芯處夾雜雜質,很有可能造成這些門內漏,影響真空度。水位計各考克處也是比較容易漏入空氣的位置,這種情況比較少出現,但是仍然存在。在檢查時,可以用蠟燭火焰法或者在法蘭等處涂膠判斷漏氣的情況。我作業區發生過一次熱井放水門內漏而掉真空的事故,舉一反三,在所有機組的熱井放水門后加裝二次門,在真空破壞電動門后也加裝二次門,就不會有此類事故發生了。

3 結束語

綜上所述,結合多年在解決真空降低問題方面總結出來的經驗可知,造成真空度低的原因有可能是夏季循環水、射水池水溫度高,而更多的是因為真空系統密封性不良。針對這種情況,不僅要檢查真空系統的密封性,還要分析真空管道布置的合理性,仔細檢查與冷凝器直接相連的管道,從系統整體性的角度來解決其中存在的問題。

參考文獻

[1]王磊.汽輪機組排汽溫度高原因探析及處理[J].冶金動力,2010(5):54-60.

[2]魏勝孌.150 MW汽輪機組真空度下降的原因分析及對策[J].華電技術,2010(9).

〔編輯:白潔〕

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