DLT552_95火力空冷凝器试验方法
冷凝器操作规程
引言概述:冷凝器是一种用于将气体或蒸汽冷却成液体并除去余热的设备,其操作规程对于保证冷凝器的正常运行和提高工作效率具有重要意义。
本文将对冷凝器操作规程进行详细阐述,以确保冷凝器的安全可靠运行。
正文内容:一、冷凝器操作前的准备工作1.清洁冷凝器:操作人员应定期对冷凝器进行清洁,并确保清除附着在冷凝管上的污垢和积碳。
2.确保周围环境良好:冷凝器应安放在通风良好、无火源、无腐蚀性气体和湿度较低的地方。
3.检查管道连接情况:操作人员应检查冷凝器与相关管道之间的连接情况,确保无漏气现象。
二、冷凝器的启动与停机1.启动前的检查:在启动冷凝器之前,应检查冷却介质的流量和压力是否正常,确认系统处于正常工作状态。
2.冷凝器启动:启动冷凝器前,应按照设备说明书进行正确的操作步骤,确保启动顺利。
3.冷凝器停机:在停机前,应先关闭进出口阀门,然后将冷却介质排空,最后切断电源。
三、冷凝器的运行监测与维护1.温度监测:定期检测冷凝器的进、出口温度,如发现异常,应及时排查原因。
2.压力监测:监测冷凝器内部的压力,确保在正常工作范围内。
3.润滑与维护:根据冷凝器的工作特点,定期进行润滑和维护,并更换磨损的零部件。
4.清洗管道:定期对冷却介质管道进行清洗,防止管道堵塞影响冷凝器的工作效率。
5.除尘与防腐蚀:及时清除冷凝器表面的灰尘和污垢,并进行防腐蚀处理,以延长冷凝器的使用寿命。
四、冷凝器的故障排除与维修1.故障判别:当冷凝器出现故障时,操作人员应通过检查仪表的数据、听、看等方法判定故障类型。
2.故障排除:根据故障类型,采取相应的措施进行排除,例如更换零部件、调整润滑状态等。
3.维修计划:定期制定冷凝器的维修计划,对设备进行例行性维修,以预防故障的发生。
4.故障记录:及时记录冷凝器的故障情况及排除过程,以便今后参考和分析类似故障。
五、冷凝器的安全操作注意事项1.严格遵守操作规程和安全操作程序,确保操作过程的安全。
2.确保冷凝器设备的绝缘性能正常,防止触电事故的发生。
火力发电厂水汽分析方法DLT502.16
火力发电厂水汽分析方法第十六部分:氨的测定(纳氏试剂分光光度法)1范围本标准规定了锅炉用水和冷却水中氨的测定方法。
本方法适用于锅炉用水和冷却水中氨含量0.lmg/L-3.0mg/L水样的测定。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然镝,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T6903锅炉用水及冷却水分析方法通则DL/T502.2火力发电厂水汽试验方法水汽样品的采集3方法提要在碱性溶液中,氨与纳氏试剂(HgI2. 2KI)生成黄色的化合物。
其反应为:(黄色)在波长425nm处进行比色,求出氨含量。
4试剂4.1 试剂水:应符合GB/T6903规定的I级试剂水的要求。
4.2氨标准溶液的配制4.2.1氨贮备液(lmL含0.lmgNH3)准确称取0.3147g在110℃下烘干2h的优级纯氯化铵,用试剂水溶解后定量转移至1L容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
4.2.2氨标准溶液(lmL含0.01mg NHa)准确移取lO.OOmL氨贮备液于lOOmL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
4.3氢氧化钠溶液(320g/L)。
4.4纳氏试剂的配制将109碘化汞和7g碘化钾溶于少量水中,缓慢搅拌下将其加入50mL氢氧化钠溶液中,用水稀释至lOOmL。
将此溶液在暗处放置5天,在使用前用砂芯滤杯或玻璃纤维滤杯过滤两次。
在棕色瓶中避光存放,此试剂有效期1年。
注l:试液中加入纳氏试剂后,lOmin内即可与氨发生显色反应。
若使用前用0.45um膜过滤,也可不用放置5天(膜在使用前先用I级试剂水冲洗)。
4.5氢氧化钠溶液(240g/L)。
4.6酒石酸钾钠溶液(300g/L):将300g四水酒石酸钾钠溶于1L试剂水中,煮沸lOmin,待溶液冷却后稀释至1L。
火力发电厂技术监督用标准规范目录(化学环保节能)
2008年度火力发电厂技术监督用标准规范目录化学专业1.GB/T 474-96 煤样的制备方法2.GB/T 475-96 商品煤样采取方法3.GB/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则5.GB/T 800-2001 热交换器用黄铜管残余应力检验方法一氨薰实验方法6.GB/T 2536-90 变压器油7.GB/T 3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管8.GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状9.GB/T 5248-98 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法10.GB/T 7595-2000 运行中变压器油质量标准11.GB/T 7596-2000 电厂用运行中汽轮机油质量标准12.GB/T 7597-87 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法13.GB/T 7562-98 发电煤粉锅炉用煤条件14.GB/T 8905-96 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则15.GB/T lll20-89 L—TSA汽轮机油16.GB/T 12145-99 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量17.GB/T 14541-2005 电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则18.GB/T 14542-2005 运行中变压器油维护管理导则19.GB/T 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法20.DL/T 246-2006 化学监督导则21.DL/T 432-2007 电力用油中颗粒污染度测量方法22.DL 502-2006 火力发发电厂水汽试验方法23.DL/T 520-2007 火力发电厂入厂煤检测实验室技术导则24.DL/T 561-95 火力发电厂水汽化学监督导则25.DL/T 571-2007 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则26.DL/T 582-2004 火力发电厂水处理用活性炭使用导则27. DL/T 595-1996 六氟化硫电气设备气体监督细则28.DL/T 596-96 电力设备预防性试验规程29.DL/T 651-98 氢冷发电机氢气湿度的技术要求30.DL/T 677-99 火力发电厂在线工业化学仪表检验规程31.DL/T 705-19 运行中氢冷发电机用密封油质量标准32.DL/T 712-2000 火力发电厂凝汽器管选材导则33.DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则34. DL/T 747-2001 发电用煤机械采样装置性能验收导则35. DL/T 771-2001 火电厂水处理用离子交换树脂选用导则36.DL/T 794-2001 火力发电厂锅炉化学清洗导则37.DL/T 801-2002 大型发电机内冷却水水质及系统技术要求38.DL/T 805(1-4)-2006 火电厂汽水化学导则39.Dl/T 838-2003 发电企业设备检修导则40.DL/T 855-2004 电力基本建设火电设备维护保管规程41.DL/T 889-2004 电力基本建设热力设备化学监督导则42.DL/T 912-2005 超临界火力发电机组水汽质量标准43.DL/T 913-2005 火电厂水质分析仪器质量验收导则44.DL/T 941-2005 运行中变压器用六氟化硫质量标准45.DL/T 951-2005 火电厂反渗透水处理装置验收导则46.DL/T 952-2005 火力发电厂超滤水处理装置验收导则47.DL/T 956-2005 火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则48.DL/T 957-2005 火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则49.DL/T1031-2006 运行中发电机用油质量标准50.DL/T1037-2007 煤灰成分分析方法51.DL/T1039-2007 发电机内冷水处理导则52.DL/T1042-2007 水中十八烷基胺的测定53.DL/T 5068-2006 火力发电厂化学设计技术规程54.DL/T 5190.4-2004 电力建设施工及验收技术规范第四部分:电厂化学篇55.SH 0040-91 超高压变压器油56.SD 202-86 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法57.GB/T 7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则58. DL/T506-2007 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法环保专业1.GB 8978 《污水综合排放标准》2.GB 12348 《工业企业厂界噪声标准》3.GB 12349 《工业企业厂界噪声测量方法》4.GB 13223 《火电厂大气污染物排放标准》5.GB 18599 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》6.GB/T 212 《煤的工业分析方法》7.GB/T 214 《煤种全硫的测定方法》8.GB/T 12720 《工频电场测量》9.GB/T 13931 《电除尘器性能测试方法》10.GB/T 14848 《地下水质量标准》11.GB/T 15432 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》12.GB/T 16157 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》13.GB 16297 《大气污染物综合排放标准》14.GB/T19001:2000《质量管理体系》15.GB/T 19229 《燃煤烟气脱硫设备》16.GBZ1《工业企业设计卫生标准》17.GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》18.DL 5000 《火力发电厂设计技术规程》19.DL 5053 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》20.DL/T 414 《火电厂环境监测技术规范》21.DL/T 461 《燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则》22.DL/T 514 《电除尘器》23.DL/T 748.7《火力发电厂锅炉机组检修导则》第7部分除灰渣系统检修24.DL/T 748.9《火力发电厂锅炉机组检修导则》第9部分干输灰系统检修25.DL/T 748.10《火力发电厂锅炉机组检修导则》第10部分脱硫装置检修26.DL/T 799.2《电力行业劳动环境监测技术规范》第2部分生产性粉尘监测27.DL/T 799.3 《电力行业劳动环境监测技术规范》第3部分生产性噪声监测28.DL/T 894 《除灰除渣系统调试导则》29.DL/T 895 《除灰除渣系统运行导则》30.DL/T 938 《火电厂排水水质分析方法》31.DL/T 960 《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》32.DL/T 5046 《火力发电厂废水治理设计技术规程》33.DL/T 5047 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇34.DL/T 5190.4 《电力建设施工及验收技术规范》第4部分电厂化学35.DL/T 5142 《火力发电厂除灰设计规程》36.DL/T 5196 《火力发电厂烟气脱硫设计技术规定》37.HJ/T 24 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》38.HJ/T 55 《大气污染物无组织排放监测技术导则》39.HJ/T 164《地下水环境监测技术规范》40.HJ/T 178《火电厂烟气脱硫工程技术规范烟气循环流化床法》41.HJ/T 179 《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰-石膏法》42.JB/T 8938 《污水处理设备通用技术条件》43.JB/T 8471《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》44.JB/T 8532 《脉冲喷吹类袋式除尘器》45.JB/T 8533 《回转反吹类袋式除尘器》46.JB/T 8534 《内滤分室反吹类袋式除尘器》47.中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》48.国务院令第253号[1998]《建设项目环境保护管理条例》49.国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》50.环发[2000]38号《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》51.《火电行业环境监测管理规定》52.《电力行业劳动环境检测监督管理规定》53.《污染源自动监控管理办法》54.《环境监测管理办法》55.《环境监测人员持证上岗考核制度》56.DL/T 567.7-2007火力发电厂燃料试验方法第7部分:《灰及渣中硫的测定和燃煤可燃硫的计算》57.DL/T 988-2006《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》58.DL/T 1037-2007《煤灰成分分析方法》59.DL/T 1050-2007《电力环境保护技术监督导则》60.DL/T 1051-2007《电力技术监督导则》61.HJ/T 75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》62.HJ/T 76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》63.HJ/T 212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》64.HJ/T 255-2006《建设项目竣工环境保护验收技术规范火力发电厂》65.HJ/T 353-2007《水污染源在线监测系统安装技术规范》66.HJ/T 354-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范》67.HJ/T 355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》68.HJ/T 356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》69.HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》70.HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证育质量控制技术规范》71.HJ/T 397-2007《固定污染源废气监测技术规范》72.HJ/T 398-2007《固定污染源排放烟气黑度的测定-格林曼烟气黑度图法》73.HJ/T 399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》74.HJ/T 416-2007《环境信息术语》节能专业1.主席令第90号《中华人民共和国节约能源法》2.DL/T 1051-2007 《电力技术监督导则》3.DL/T 1052-2007 《节能技术监督导则》4.国电发 [2001] 476号《火电厂节约用水管理办法(试行) 》5.国电发 [2001] 477号《火电厂节约用油管理办法(试行) 》6.电综[1998] 179号《火电机组启动验收性能试验导则》7.GB 8117-87 《汽轮机热力性能验收试验规程》8.GB/T 10184-1988 《电站锅炉性能试验规程》9.GB/T 17167-1997 《企业能源计量器具配备和管理导则》10.GB/T18666-2002《商品煤质量抽查与验收办法》11.GB/T 18916.1-2002 《取水定额火力发电》12.DL 467-2004 《电站磨煤机试验规程》13.DL 469-2004 《电站锅炉风机现场性能试验》14.DL/T 520-2007 《火力发电厂入厂煤检测实验室技术导则》15. DL/T 567.1-2007 《火力发电厂燃料试验方法,第一部分一般规定》16.DL/T 552-1995 《火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法》17.DL/T 581-1995 《凝汽器胶球清洗装置和循环水二次滤网装置》18.DL/T 783—2001 《火力发电厂节水导则》19.DL/T 839-2003 《大型锅炉给水泵性能现场试验方法》20.DL/T 606.1-1996 《火力发电厂能量平衡导则总则》21.DL/T 606.2-1996 《火力发电厂燃料平衡导则》22.DL/T 606.3-2006 《火力发电厂能量平衡导则第3部分:热平衡》23.DL/T 606.4-1996 《火力发电厂电能平衡导则》24.DL/T 606.5-1996 《火力发电厂水平衡导则》25.DL/T 686-1999 《电力网电能损耗计算导则》26.DL/T 747-2001 《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》27.DL/T748-2001 《火力发电厂锅炉机组检修导则》28.DL/T892-2004 《电站汽轮机技术条件》29.DL/T904-2004 《火力发电厂技术经济指标计算方法》30.DL/T932-2005 《凝汽器与真空系统运行维护导则》31.DLT933-2005 《冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验方法》32.DLT934-2005 《火力发电厂保温工程热态考核测试与评价规程》33.DLT964-2005 《循环流化床锅炉性能试验规程》34.DL/T 994-2006 《火电厂风机水泵用高压变频器》35.DL/T1055-2007 《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》36.JB/T 5862-2001 《汽轮机表面式给水加热器性能试验规程》37.JB/T 9633-1999 《凝汽器胶球清洗装置》。
汽机技术监督需配备的标准和规程
汽机技术监督需配备的标准和规程1、国家电网公司《技术监督工作规定》2、国家电网公司《节能与环境保护技术监督规定(试行)》3、GB/T13234 企业节能量计算方法 GB-T13234-20094、GB 6442 用能设备能量测试导则 GB/T 6422-20095、GB2589 综合能耗计算通则 GB/T 2589-20086、GB/T3484 企业能量平衡通则 GB/T 3484一20097、GB/T2588 设备热效率计算通则 GB/T 2588-20008、GB/T7119 《节水型企业评价导则》 GB/T 7119-20069、GB/T3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 3485-199810、GB/T3486 评价企业合理用热技术导则 GB/T 3486-199311、DL/T606.1 火力发电厂能量平衡导则 DL/T 606.1—199612、GB/T12452 企业水平衡测试通则 GB/T 12452—200813、GB 5316 节能监测技术通则 GB/T 15316—200914、DL/T606.2 火力发电厂燃料平衡导则 DL/T 606.2—199615、DL/T686 电力网电能损耗计算导则 DL/T686-199916、DL/T1052 节能技术监督导则 DL/T 1052-200717、DL/T 904火力发电厂技术经济指标计算方法 DL/T 904-200418、汽轮机性能试验规程 ASME PTC6-199619、300MW级汽轮机运行导则 DLT 609-199620、汽轮机调节控制系统试验导则 DLT 711-199921、大型锅炉给水泵性能现场试验方法 DLT 839-200322、汽轮机启动调试导则 DLT 863-200423、电站汽轮机技术条件 DLT 892-200424、发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则 DLT 1055-200725、热力输送系统节能监测方法 GB 15910-199526、电厂用运行中汽轮机油质量标准 GBT 7596-200827、汽轮机热力性能验收试验规程第1部分:方法A—大型凝汽式汽轮机高准确度试验 GBT 8117[1].1-2008 28、机器状态监测与诊断振动状态监测第1部分:总则 GBT 19873[1].1-2005 29、机器状态监测与诊断振动状态监测第2部分:振动数据处理、分析与描述 GBT 19873[1].2-200930、固定式发电用汽轮机技术条件 GB/T 557831、汽轮机安全监视装置技术条件 GB/T 1339932、轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值 GB1006833、旋转机械转轴径向振动的测量和评定第2部分:陆地安装的大型汽轮发电机组 GB/T 11348.234、振动与冲击传感器的校准方法激光干涉法振动绝对校准(一次校准) GB/T 13823.235、高频标准振动台试行检定规程 JJG 63736、数字式电动振动试验系统检定规程 JJG 94837、振动与冲击传感器的校准方法基本概念 DL/T 13823.138、汽轮机叶片超声波检验技术导则 DL/T 71439、电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇 DL 501140、火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程 DL/T 65641、汽轮机电液调节系统性能验收导则 DL/T 82442、汽轮机叶片涡流检验技术导则 DL/T 92543、汽轮机叶片焊接修复技术导则 DL/T 90544、电力部建设协调司建质[1996]40号汽轮机甩负荷试验导则45、DL 5031-1994 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》46、DL/T 552-1995 《火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法》47、DL/T 892-2004 《电站汽轮机技术条件》48、DL/T 904-2004 《火力发电厂技术经济指标计算方法》49、DL/T 1055-2007 《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》50、JB/T 5862-2001 《汽轮机表面式给水加热器性能试验规程》以上标准和规范需配备5套(检修2套、运行2套、资料室存留一套)。
空冷器检修施工方案精编WORD版
空冷器检修施工方案精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】附录E编号:空冷器检修施工方案装置名称:设备名称:设备位号:工作令号:编制:审核:会签:审批:二○一年月日目录一、项目名称、概况二、检修内容三、施工验收标准、质量管理程序文件四、施工组织及HSE、质量控制体系五、主要施工工器具六、施工方法和步骤七、关键质量控制点及质量验收指标八、人员配备及相关资质要求九、检验仪器设备清单十、HSE措施和注意事项十一、施工网络进度、施工平面图十二、备品备件表十三、检修施工危害分析记录表十四、检修施工作业环境因素表十五、应急措施一、项目名称、概况1、设备简介(1)设备名称:(2)设备位号:(3)设备型号:(4)设备参数:2、概况二、检修内容1、拆除与旧设备连接的所有管线与法兰。
2、清扫检查管箱、换热管及翅片。
3、更换腐蚀严重的管箱丝堵、管箱法兰的联接螺栓及丝堵、法兰垫片。
4、打开堵头,检查管箱内、管子胀口及管内部腐蚀及结垢。
5、检查修复风筒、百叶窗及喷水设施。
6、处理泄漏的管子。
7、整体更换管束。
8、新空冷器试压消漏。
9、吊车配合新旧空冷器拆装。
10、平台、梯子及钢结构拆装。
11、空冷器接管重新配管安装。
12、空冷器接水槽及接管恢复,重新焊接,试水消漏。
13、各连接阀门及油漆保温等恢复。
三、施工验收标准、质量管理程序文件1、SHS 01010-2004 《空气冷却器维护检修规程》2、HG 20201-2000 《工程建设安装工程起重施工规范》3、SHS 01034-2004 《设备及管道油漆检修规程》4、GB 50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》5、SH 3501-2011 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》6、GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》7、JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》8、SH 3505-1999 《石油化工施工安全技术规程》9、Q/YPMC-M01-2012 《质量手册》10、Q/YPMC-QP01~33-2012 所有相关程序文件和管理制度四、施工组织及HSE、质量控制体系1、施工组织2、质量保证体系3、HSE管理体系五、主要施工工器具1、吨吊车一辆及吨吊车一辆。
蒸发式冷凝器操作规程
蒸发式冷凝器操作规程蒸发式冷凝器是一种常用的热交换设备,广泛应用于化工、制药、石化等行业中。
为了确保蒸发式冷凝器的正常运行和安全,特制定以下操作规程。
一、操作前的准备工作1. 对设备进行全面检查,确保各阀门、泵等设备处于正常状态,无漏水、堵塞等问题。
2. 检查冷凝器的进出口温度、压力和流量等参数,确保在正常范围内。
3. 清理设备周围的杂物,保持通风区域畅通,防止堵塞或空气流通不畅。
4. 检查蒸发器的冷媒储存量,确保冷媒的充足。
二、操作步骤1. 打开进出口阀门,调整泵的转速,使流量达到设定要求。
2. 检测蒸发器的进出口温度和压力,确保在正常范围内。
3. 开启冷媒进口阀门,使冷媒进入蒸发器。
4. 使用压力表和温度计监测冷媒在蒸发器内的压力和温度变化,确保在正常范围内,并调整冷媒流量。
5. 定期检查并清理蒸发器内部的换热管道,防止堵塞。
6. 如果发现蒸发器内压力异常增高或温度异常升高,需要立即停止供料,检查并修复故障。
三、操作注意事项1. 操作人员必须经过专业培训,并熟悉冷凝器设备的操作规程和安全事项。
2. 操作时应佩戴必要的防护装备,包括工作服、手套、护目镜等。
3. 操作时应注意安全距离,避免接触高温部件。
4. 定期检查冷凝器设备的密封性能,发现问题及时维修或更换。
5. 当发生设备故障或异常情况时,应立即停机处理,并进行相应的维修和检测。
6. 在停机和维修过程中,应关闭相关阀门,并及时排除设备内部的残余压力。
四、紧急处理措施1. 当蒸发器内部压力和温度异常升高时,应立即停止冷媒的供料,并关闭与冷凝器相关的阀门,采取相应的散热措施,如增加通风量或喷洒冷水等,防止设备损坏或事故发生。
2. 当发生泄漏等紧急情况时,应立即采取应急措施,如用防爆泵将泄漏物转移至安全区域,并进行相应的清理和安全处理。
以上是蒸发式冷凝器的操作规程,操作人员在进行操作时,应严格按照规程进行操作,确保设备的正常运行和安全。
同时,定期维护和检查设备,及时排除故障,延长设备的使用寿命。
空冷器检修施工方案
空冷器检修施工方案空冷器是一种常见的散热设备,通常用于工业生产中的冷却过程。
在长时间运行后,空冷器可能会出现一些故障或需要进行检修维护。
下面是一个空冷器检修施工方案。
一、检修前准备工作1.收集相关资料:包括空冷器的技术资料、设备运行记录、维修手册等,以便在检修过程中能够参考和使用。
2.确定检修人员:根据工作量和要求,组织一支专业的检修团队,包括机械工程师、电气工程师和焊接工程师等。
3.确定检修计划:根据实际需要,制定详细的检修计划,包括检修内容、检修工期、所需材料和设备等。
确保检修过程有条不紊、高效完成。
4.购买、准备所需材料和设备:根据检修计划,购买并准备所需的工具、备件和设备。
包括常用的工具、焊接设备、测量仪器等。
二、检修过程1.停机与安全措施:在检修前,必须确保空冷器所有系统和相关设备已停机,并进行停电、断气等必要的安全措施。
检修人员应遵守安全规章制度。
2.检查空冷器外观和设备:首先,对空冷器的外观和设备进行检查,查看是否有明显的裂纹、脱漆、锈蚀等问题,以及是否出现异味或漏水。
3.清洁空冷器:使用清洗剂和工具对空冷器进行彻底清洁,包括内部和外部的散热片、风扇、管道等,以保证热交换效果。
清除污垢和堵塞物。
4.检查和更换零部件:对检修过程中发现的磨损、老化或损坏的零部件进行检查,并及时更换。
5.检查风扇和电机:对空冷器的风扇和电机进行检查,包括轴承、绝缘、转速等,确保其正常工作。
6.检查冷却介质:对冷却介质进行检查,包括液体冷却介质的浓度、冷却剂的性能等,确保其正常流通和循环。
7.检查电气设备:对电气设备进行全面检查,包括线路、开关、接触器等,以确保其安全可靠。
8.进行必要的维护工作:根据需要,进行必要的润滑、调整、紧固和清洁等维护工作,以保持设备的正常运行。
9.检验和测试:在检修结束后,对空冷器和相关设备进行全面的检验和测试,以确保其性能和效果。
三、检修后工作1.清理工作区域:把检修中产生的废弃物和污染物清理干净,保持工作区域的整洁和安全。
DL T 5047-95 电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇
电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇The Code of Erection and Acceptance ofElectric Power ConstructionSection of Steam Boiler SetDL/T5047—95主编部门:电力工业部电力建设技术经济咨询中心中国电力企业联合会标准化部批准部门:中华人民共和国电力工业部前言《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(SDJ245—88)自发布实施以来,对电力工业建设和电站锅炉施工质量的提高都起到了积极的促进作用。
随着我国社会主义市场经济的迅猛发展,电力工业的发展和发电质量的提高是社会经济发展的基本保证。
为了确保对火力发电厂“安全、经济、稳发、满发”运行的要求,适应大机组、新设备施工的需要,我们组织有关人员对原规范进行了修改和补充,作了较大的改动,并经三次组织讨论和审定。
本规范所采用或引用的有关国标、行标、文件等均为1996年1月前已发布的现行标准和文件。
新增标准36篇,更换新标准14篇,取消原规范附录十六中序号26标准1篇。
由于新标准的引用而涉及本规范的条文修改也比较多,如高强度螺栓连接,油罐安装,焊接工艺、质量,管道安装,泵类安装,整套启动试运,化学清洗,安全阀调整,蒸汽冲洗等。
由于新设备、新工艺、新材料的出现,本规范补充增加的新条款也较多,其中“3受热面”中增加了“3.5循环泵”新增条款10条,在“5烟、风、煤管道及附属设备”中增加了“5.5烟气脱硫装置”新增条款20条,在“7.3磨煤机”中增加了“7.3.5MPS(ZGM)中速磨煤机”新增分条款10条,并新增附录6个,修改及更新附录4个,取消原附录1个。
本规范业经电力工业部审查、批准,并于1996年1月4日以电技[1996]6号文发布,编号为DL/T5047—95,自1996年5月1日起实施,原规范SDJ245—88同时废止。
本规范主编单位:电力工业部电力建设技术经济咨询中心中国电力企业联合会标准化部参加单位:电力工业部电力建设研究所主编人员:樊九洲陶恒声1总则1.1一般规定1.1.1本规范适用于容量为65~2100t/h,主蒸汽压力为3.82~25MPa,主蒸汽温度为450~550℃的国产电站锅炉机组的施工及验收;对于大于或小于上述容量和参数的机组的施工及验收工作可参考使用本规范;国外引进机组的施工及验收工作应执行制造厂的规定,如制造厂无明确规定,则应执行本规范。
VGB关于真空环境下的空冷凝器验收测试和运行监视指导
VGB关于真空环境下的空冷凝器验收测试和运行监视指导大同二电厂空冷系统采购合同附件(附中文译文)VGB TECHNISCHE VEREINICUNGDER GROSSKRAFTWERKSBEIREIBER E.V.VGB GuidelineAcceptance Test Measurementsand Operation Monitoringof Air-Cooled Condensersunder VacuumVGB关于真空环境下的空冷凝器验收测试和运行监视指导- VGB-R 131 M e -Published byVGB TECHNISCHE VEREINIGUNGDER GROSSKRAFTWERKSBETREIBER E.V.First Edition1997Reproduction in whole or in part with prior permission of the publisher.Obtainable from:VGB-KRAFTWERKSTECHNIK GmbH- Verlag technisch-wissenschaftlicherSchriften -Postfach 10 39 32, D-45039 Essen目录目录 (3)1 导言 (6)2 物理常数及条件方程 (9)2.1 排汽参数 (9)2.1.1 排汽压力 (9)2.1.2 排汽温度 (9)2.1.3 排汽的蒸汽含量 (9)2.1.4 排汽焓 (9)2.2 凝汽器入口参数 (9)2.2.1 凝汽器入口压力 (9)2.2.2 凝汽器入口温度 (9)2.2.3 凝汽器入口焓 (10)2.3 凝结水参数 (10)2.3.1 凝结水温度 (10)2.3.2 凝结水焓 (10)2.3.3 含氧量 (10)2.4 入口空气参数 (10)2.4.1 大气压 (10)2.4.2 入口空气温度 (10)2.4.3 入口空气密度 (10)2.4.4 比热容 (10)2.4.5 动态黏度 (11)2.5 出口空气温度 (11)2.5.1 出口空气温度 (11)2.6.1 排汽质量流量 (11)2.6.2 凝汽器质量流量 (11)2.6.3 凝结水质量流量 (11)2.6.4 泄漏空气质量流量 (11)2.6.5 空气质量流量 (11)2.7 其他空气侧参数 (12)2.7.1 风速 (12)2.7.2 空气体积流量 (12)2.7.3 静压升 (12)2.7.4 风机驱动功率 (12)2.7.5 静风机效率 (12)2.8 传热参数 (13)2.8.1 换热表面 (13)2.8.2 凝汽器热流量 (13)2.8.3 对数平均温差 (13)2.8.4 传热系数 (13)2.8.5 入口温差 (14)2.8.6 换热单元数 (14)2.8.7 性能特性 (15)2.8.8 空气侧传热系数 (15)2.8.9 蒸汽侧换热表面 (15)2.8.10 蒸汽侧传热系数 (15)2.8.11 管壁厚度 (15)2.8.12 管壁的导热系数 (15)2.9 凝结水过冷度 (16)2.10 污垢热阻 (16)3 验收试验测量 (16)3.1 测点的安排与配置 (16)3.1.1 排汽压力/排汽温度 (17)3.1.2 蒸汽含量 (17)3.1.3 大气压力 (18)3.l.4 入口空气温度 (18)3.1.5 风速 (18)3.1.6 凝结水质量流量 (19)3.1.7 凝结水温度 (19)3.1.8 风机马达端功率 (19)3.1.9 含氧量 (19)3.1.10 噪声测量 (19)3.2 测量仪表 (19)3.2.1 温度 (19)3.2.2 压力和差压 (20)3.2.3 凝结水质量流量 (20)3.2.6 含氧量 (20)3.3 验收试验仪表执行的边界条件 (20)3.3.1 验收试验测量时间 (20)3.3.2 运行点 (21)3.3.3 凝汽器的辅助系统 (21)3.3.4 凝汽器连接 (21)3.3.5 空气泄漏 (21)3.3.6 凝汽器的清洁度 (22)3.3.7 风速 (22)3.3.8 气候条件 (22)3.3.9 初步试验 (22)3.3.10 故障消除 (22)3.4 验收试验测量的执行 (22)3.4.1 持续时间 (22)3.4.2 读数频率 (22)3.4.3 边界条件的一致性 (22)3.4.4 马达端功率的分别测量 (23)3.5 测量的评价 (23)3.5.1 基本术语 (23)3.5.2 测量误差的传递 (25)3.5.3 在不同区段的测量 (25)3.6 与性能保证值对比 (28)3.6.1 概述 (28)3.6.2 用特性图法折算 (29)3.6.3 修正方程 (29)3.6.4 凝结水过冷度 (33)3.6.5 含氧量 (33)3.3.6 例子 (34)4 运行监视 (38)4.1 测量点的安排与配置 (38)4.1.1 排汽质量流量 (38)4.1.2 排汽压力/排汽温度 (38)4.1.3 凝结水温度 (39)4.1.4 空气入口温度 (39)4.1.5 风速 (39)4.1.6 空气出口温度 (39)4.1.7 风机马达端功率 (39)4.2 测量仪表 (39)4.2.1 温度 (39)4.2.2 压力和差压 (39)4.2.3 凝结水质量流量 (39)4.3运行监视 (40)4.3.1 开始 (40)4.3.2 初始条件 (40)4.3.3 测量数据记录/测量周期 (40)4.4评价和估计 (40)4.4.1 真实性检查 (40)4.4.2 平均值和置信范围 (40)4.4.3 凝汽器有效性的估计 (40)4.4.4 凝结水过冷度 (40)4.5 表达 (42)5 附录 (42)5.1 符号和索引 (42)5.2 数学模型 (48)5.3 保证点的参考值 (55)6 参考文献 (56)1 导言该导则打算在一个统一的基础上表达空冷凝汽器验收及运行试验。
冷凝器焊接检测流程与步骤
冷凝器焊接检测流程与步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 焊接前的准备。
检查冷凝器的设计图纸和焊接工艺要求,确保焊接符合规范。
VGB导则中直接空冷凝汽器验收试验测量方法
!""#$%&’"# (#)% *#&)+,#-#’%) -#%./0 /1 !2,34//5#0 4/’0#’)#,) 6’0#, 7&"++- 2’ %.# 789 8+20#52’#
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该导则中验收试验测量方法作一简要介绍, 并以
*" 前言
近年来, 随着直接空冷技术的不断完善和发 展, 许多工业汽轮机和电力公司新建大型汽轮发 电机组都已选择安装了直接空冷凝汽器 ( 7PP ) 。 由空冷凝汽器代替水冷凝汽器, 对于缺乏水资源 的矿山地区, 具有重要意义。对于许多工业用汽 轮机, 采用直接空冷凝汽器, 不仅有效节省建设空 间, 还简化了运行方式, 节省了运行成本。现在, 随着直接空冷凝汽器日渐广泛的采用, 对其热力 性能— — —冷端经济性, 也同样有较高要求, 这就要 求我们通过进行空冷凝汽器的性能试验, 对其热 力性 能 进 行 评 估。 $,-E0+!+12 导 则 制 定 的 目 的, 就是为直接空冷凝汽器的验收和运行试验提 供一个评估标准。该导则的制定, 既针对制造商, 也针对用户。该规程目前国内应用较少, 本文对
( 汽水逆流式) 组成 “ 人” 字型排列结构, 所配 6 台 大直径轴流风机中, * 台为额定转速运行, * 台可 变频调节转速。汽轮机排汽通过排汽管道送 至 !"" 内, 轴流冷却风机使空气流过散热器外表面, 将排汽冷凝成水。凝结水再由凝结水泵送回汽轮 机回热系统。该套设备中汽轮机、 集液箱布置于 )2 米层, 空冷单元布置于汽轮机上方 *2 米层, 凝 结水泵布置于 1 米层。 为了检验该型 !"" 冷却能力能否达到设计 要求, 我院对其进行了考核试验。试验的目的, 即 通过试验检验此直接空冷装置在夏季较高环境温 度条件下的工作情况, 为该设备的最终验收提供 可靠 技 术 依 据。 本 次 试 验 引 用 标 准 为 #$%9 :)&)+; 《 真空状态下空冷凝汽器的验收试验测量 和运行监控》 , 噪声检测引用标准为 !3< =>? 00) . 《 一般炼化厂用空冷换热器》 中第 6( *( *( ) 条规 定。 &( *’ 试验仪表和测点布置 本次试验仅限于凝汽器本身, 冷却风机和送 汽终点的排汽管道则看作是凝汽器组件的一部 分, 而抽真空设备以及凝结水泵等辅机则不考虑 在内。试验期间需要测量进口空气温度、 排汽压 力、 排汽温度、 凝结水质量流量和风机输入功率等 运行参数。本次试验的测量工作基本上以温度、 压力和差压测量为基础。为了限制决定试验结果 不确定 度 的 测 量 不 确 定 度, 试 验 遵 循 了 #$%9 :)&)+; 导则中的试验方法及测量要求, 考虑现场 实际试验条件, 部分试验测量要求的测点选用了 现场运行测点, 试验前合作各方对运行测点测量 精度和运行条件偏离可能产生的影响达成了一致 意见。对于主要被测参数的测量方法及测试仪器 简述如下: 进口空气温度 ( ! 4@ ) 共布置 )1 个 3>)11 测点, 测点平均布置于风机平台支柱间的空气进口区, 根据设备现场实际情况, 测点卧于风机平台支柱 槽钢内, 可避免阳光直射且通风良好, 两相临测点 布置高度距平台地面 *7 ( 约为风 间距在 27 左右, 机空气进口高度一半) 。 大气压力 ( !" ) 采用盒式气压计, 在空冷凝汽 器附近测量。 风速 ( ,) 在位于凝汽器蒸汽分配管上方 )7 处, 采用遥测式风速仪测得。
冷却器及冷凝器技术要求
冷凝器技术协议1.应用范围本技术要求适用于以及同类型产品的海水冷却器、冷凝器的设计、材料和结构制造及采购。
2.质量保证要求严格贯彻国家标准、国家军用标准、海军标准以及行业标准,落实通用化、系列化、组合化要求,执行双方商定的有关文件。
按照GJB9001A《质量管理体系要求》的规定,加强合同履行过程中信息的收集与处理,保证相关质量信息的有效传递,满足甲方的质量信息要求。
3.引用文件GJB13A-97 舰船电气规范GJB1060.2-91 船用柴油机增压空气冷却器GJB75-97 舰用三相同步发电机通用技术条件GB7028-86 船用柴油机空气冷凝器试验方法4. 技术要求4.1设计要求4.1.1环境条件环境温度+5℃~60℃海水温度≤32℃空气相对湿度≤91%横倾±15°纵倾+15°, 短时纵倾+30°,3min横倾+45°(3~14s)纵摇+15°(3~14s)空气中有凝露、盐雾、油雾和霉菌。
4.1.2冲击峰值加速为150m/s2,波形为半正弦,持续时间为40ms。
4.2主要参数4.2.1空冷器主要参数空气流量:≥0.4m3/s空气出口温度: 40℃海水流量: 30t/h;冷却水进口温度:≤32℃;冷却器海水工作压力:≤4.5MPa;散热量:25KW;4.2.2冷凝器主要参数海水流量:30t/h;海水进口温度: ≤32℃;冷凝器海水工作压力: ≤4.5MPa;散热量: 100KW;氟利昂蒸发温度: 60℃;氟利昂最高工作压力: 0.08Mpa;4.3主要性能4.3.1耐腐蚀空气冷却器冷却介质为海水,冷凝器冷凝介质为氟利昂。
其设计制造应满足抗腐蚀性要求。
4.3.2维修性冷却器、冷凝器应易于维修。
在规定的维修空间内,可方便地拆卸和替换装置的主要部件。
冷却器、冷凝器漏水时,应易于拆两端盖堵管维修。
4.3.3互换性冷却器、冷凝器所有可卸的零件、部件应可与同规格、同型号的产品及备件相应的零件、部件互换。
空冷器工序作业指导书讲解
QEO/LH-QC-04 版本号:A/0空冷器工序检查作业指导书1 适用范围本作业书适用于指导空冷器装配检查员工作的开展。
2 目的保证空冷器装配工序质量受控,避免不合格产品入库。
3、职责:3.1、负责空冷器工序的检验工作。
3.2、负责填写检验记录,做好检验标识。
4、准备工作4.1、检验前准备工作:4.1.2 准备技术文件(图纸、工艺、制作说明、产品图样更改单、内部联络单等)明确检验要点。
4.1.3 核对管箱、翅片管、法兰、材质、标准号、侧梁板规格等与图纸要求是否相符。
4.1.4查看上道工序外观质量(油漆划痕、变形、锈蚀等)是否符合有关质量规定。
5、检查工作及要求:5.1 检查工作5.2.1按照《生产工序流程卡》与待生产、或已生产产品进行核对,确认其选择的半成品规格尺寸、外观是否符合相关技术要求的规定,当发现生产工无《生产工序流程卡》生产时,应让相关班组长找到或者补上相应的工序流转卡。
5.2.2 按照图纸和技术标准与待生产、或已生产产品进行核对,确认其选择的产品规格尺寸、外观质量是否符合有关质量标准规定、图纸或工艺技术文件要求,5.2.3生产过程中,应对一般工序对应的检验项目进行抽检,对关键工序质量进行巡检以及对相应生产参数、记录的检查,应按照每批产品不少于3次抽检进行工作并做好相应记录。
5.2.4检查在生产过程中是否有影响后续工序的质量问题缺陷。
应按照每批产品不少于2次抽检进行工作并做好相应记录,5.2.5检验过程中,如发现存在问题,应及时责令生产工予以整改,当遇到自身无法解决问题时,应及时填报《质量信息反馈单》向上级反映。
5.2.6检验完毕后,检验员做检验合格标识并做好检验原始记录。
不合格品按《不合格品控制程序》执行,做好标识。
5.2.7当生产工完成批生产任务时,应在《生产工序流程卡》做好产品转序前质量状态确认并签字,方可转入下道工序。
6 空冷器工序检查项目、检验频次及检验要求及问题:(具体见下表)7 管理要求7.1 严格按图纸、工艺、标准进行产品检查。
空调冷凝器检漏新趋势——超距氮氢检漏法
空调冷凝器检漏新趋势——超距氮氢检漏法关键词:空调冷凝器检漏空调冷凝器检漏设备空调冷凝器检漏方法空调冷凝器即室外热交换器在制冷时为系统的高压设备(冷暖热泵型在制热状态时为低压设备),装在压缩机排气口和节流装置(毛细管或电子膨胀阀)之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体(氟利昂),进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的是风冷式,使制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低,由气体转化为液体。
在冷凝器内制冷剂发生变化的过程,在理论上可以看成等温变化过程。
实际上它有三个作用,一是空气带走了压缩机送来的高温空调制冷剂气体的过热部分,使其成为干燥饱和蒸气;二是在饱和温度不变的情况下进行液化;三是当空气温度低于冷凝温度时,将已液化的制冷剂进一步冷却到与周围空气相同的温度,起到冷却作用。
制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。
制冷剂由压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。
这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。
冷凝器就是一个将制冷剂不断从气体压缩成液体的一个器件,在这个过程中,冷凝器会不断散热,所以冷凝器的表面是很烫的。
空调冷凝器的气密性好坏直接决定着空调的制冷制热效果,所以做好空调冷凝器气密性检测工作尤为重要。
空调冷凝器在生产过程中是焊接而成的,很多空调冷凝器生产厂家在生产过程中考虑到成本因素,抛弃了价格高昂的氦质谱检漏,转而采用传统的水检,传统水检的精度在5*10-3 mbarl/s,微小的漏孔无法检测,从而导致流向市面上一些空调在使用一段时间后出现泄漏现象。
杭州超距科技新型ATH-3000氢气检漏仪用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏,是当今国际上最先进的检漏方法之一,无论是在漏点定位还是在泄漏测试应用,都具有独一无二的优势,特别是氢气检漏仪的低成本、免维护、高精度,无疑给广大冷凝器生产企业带来了精密检漏的技术革新。
空冷器施工方案(水平式)(DOC)
陕西化建工程有限责任企业宝氮企业 10 万吨 / 年甲醇制芳烃工程1、工程概括宝氮企业10 万吨 / 年甲醇制芳烃工程合成油装置共有空冷器两台(C40211、C40212),散布在 402A 管廊和 402B1#钢平台上。
C40211 共 6 片,共计重量 110.63t ,此中单片管制重量为 6.55t ;C40212共 2 片,共计重量 28.6t ,此中单片管制重量为 8.45t 。
C40211空冷器及构架安装于管廊框架顶部 13m标高上,C40212空冷器及构架安装于 1#钢平台顶部 11m 标高上。
为安全、高效、高质量的达成空冷器安装施工任务,特编制此施工方案。
2、编制依照2.1 重庆天瑞制造厂家所带随机资料及安装指导说明书2.2 石油化工设施安装工程质量查验评定标准SH3514-20012.3 中低压化工设施施工及查收规范HGJ209-832.4 空冷式换热器GB/T15386-942.5 钢结构工程施工及查收规范GB50205-20013、管理组织机构项目经理:李常政质量经理:邱争联项目副经理:侯联孝项目总工:侯联孝技术部质安部供应部后勤部符海彤邱争联杨党飞张建忠陕西化建工程有限责任企业宝氮企业 10 万吨 / 年甲醇制芳烃工程施工负责:祁生贵施工班组职责:a.项目经理负责进度、质量、安全、技术全面工作,对整个项目工作负全责。
b.项目总工负责组织施工方案及施工作业指导书的编审,和重要施工方案的编制、交底;组织工地内部的工序交接,并负责组织二级质量查竣工作。
c.技术部在项目经理的直接领导下 , 对项目的技术管理、质量管理、信息管理工作全面负责。
负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底。
指导、检查技术人员的平时工作。
复核特别过程、重点工序的施工技术交底。
检查、指导现场施工人员对施工技术交底的履行落真相况,实时纠正现场的违规操作编制施工过程中的重要施工方案,并按规定实时向上司技术管理部门报审。
溶剂精制塔冷凝器施工方案
溶剂精制塔冷凝器施工方案一、施工前准备审查设计图纸及技术要求,确保所有施工人员明确施工要点及技术要求。
核实现场条件,确保施工场地平整、无障碍,符合安全施工要求。
准备施工所需的材料、设备、工具等,并确保其质量符合标准。
对施工人员进行安全技术交底,确保施工安全。
二、基础施工根据设计图纸进行基础施工,确保基础的尺寸、位置、标高准确无误。
采用合适的材料进行基础浇筑,确保基础牢固、稳定。
基础浇筑后应进行养护,确保达到设计强度后再进行后续施工。
三、设备吊装与固定制定详细的吊装方案,确保设备在吊装过程中不发生损坏。
使用合适的吊装设备,按照吊装方案进行设备的吊装工作。
设备吊装到位后,应进行固定,确保设备稳固、不晃动。
四、管道连接与密封根据设计图纸进行管道连接,确保管道走向、连接位置正确。
采用合适的密封材料和方法进行管道密封,确保密封性能良好。
对连接好的管道进行压力测试,确保管道无泄漏。
五、系统调试与优化对整个系统进行调试,确保各部件协同工作正常。
根据调试结果进行优化调整,使系统性能达到最佳状态。
调试过程中应记录相关数据,为后续检验和验收提供依据。
六、检验与验证对已完成的施工项目进行检验,确保各项技术指标符合要求。
进行必要的验证测试,如压力测试、泄漏测试等,确保系统性能稳定可靠。
整理检验和验证结果,形成完整的施工验收报告。
七、制冷剂加注与调节根据设计要求加注适量的制冷剂,确保系统正常运行。
对制冷剂的加注量进行调节,使系统工作在最佳状态。
加注和调节过程中应注意安全,防止制冷剂泄漏。
八、完工验收与交付组织相关人员进行完工验收,确保施工质量符合要求。
整理施工过程中的所有文件和资料,形成完整的工程档案。
将工程档案交付给业主单位,并协助业主单位进行工程的维护和管理。
通过以上八个方面的施工方案的实施,可以确保溶剂精制塔冷凝器的施工质量符合要求,为后续的生产运行提供坚实的基础。
在施工过程中,应严格遵守相关技术标准和安全规定,确保施工安全和质量。
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中华人民共和国电力行业标准火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法DL/T 552-95 The testing code of dry cooling tower and condenser of thermal power plant中华人民共和国电力工业部1995-04-12批准 1995-10-01实施1 总则1.1 编制本试验方法的目的是,为火力发电厂间接空冷系统的空冷塔及直接空冷系统的空冷凝汽器的考核试验、性能试验提供统一的试验程序、试验方法、试验数据的整理方法及试验结果的评价方法。
1.2 本试验方法适用于火力发电厂新建或改建的空冷塔和空冷凝汽器的冷却能力的考核试验及性能试验;适用于空冷塔、空冷凝汽器所采用的空冷散热器(元件,下同)试验室选型试验及热力阻力性能试验。
本试验方法原则上也适用于投运多年的空冷塔和空冷凝汽器的性能试验。
1.3 用于空冷塔、空冷凝汽器的空冷散热器必须经过试验室热力阻力性能试验,测定其技术指标及性能。
火力发电厂新建或改建的空冷塔、空冷凝汽器投入正常运行后一年内,应对其冷却能力进行考核试验。
新设计的空冷塔、空冷凝汽器和首次使用的空冷散热器(包括布置形式的改变),在投入正常运行后的一年内,应进行性能试验。
1.4 同一火力发电厂新建或改建多座空冷塔、空冷凝汽器,当其类型、各部分几何尺寸、所用空冷散热器及其布置形式完全相同时,可对其中一座进行考核试验。
当上述条件不同时,应分别进行考核试验。
如果新建空冷塔、空冷凝汽器的设计是套用其他工程的,对其类型及各部分几何尺寸、所用空冷散热器及其布置形式没有作任何修改,且使用条件相近,在其他工程中又进行过考核试验或性能试验,则该新建的空冷塔、空冷凝汽器可不进行考核试验。
否则,仍应进行考核试验,性能试验一般可不再进行。
1.5 空冷塔及空冷凝汽器的考核试验和性能试验,应由具有空冷设备检验资格的测试机构独立承担,不受设计、施工、制造及运行管理单位的干预。
1.6 空冷塔、空冷凝汽器的考核试验、性能试验及空冷散热器的试验室热力阻力性能试验应按下述步骤进行:a)根据试验的性质、内容及要求编制试验大纲;b)进行试验前现场或试验室的准备工作;c)进行空冷塔、空冷凝汽器的现场测试或空冷散热器的试验室测试;d)整理及分析试验数据;e)编写试验报告。
2 试验前的准备工作2.1 试验大纲应包括下述内容:a)试验目的和要求。
b)被测试空冷塔、空冷凝汽器的主要概况;空冷系统图,设计单位提供的空冷塔、空冷凝汽器设计性能曲线;被测试空冷散热器的设计制造图及有关性能曲线等资料。
c)测试项目、测点布置、测试方法和使用的仪器仪表,需要加工制作的设备和工具。
d)试验范围及试验工况。
e)资料整理方法和评价方法。
f)试验人员的组成及分工。
g)试验工作进度计划及实施方案。
h)安全操作注意事项。
2.2 为了保证空冷塔、空冷凝汽器在良好的运行工况下进行试验,各部件、设备及被测试的空冷散热器应满足下述各项要求:a)冷却水的水质满足设计要求;b)空冷系统的输送汽、水管道及旁路无阻塞、泄漏;闸阀严密、灵活、可靠;c)空冷散热器无破损变形,表面干净,无粉尘严重污染及杂物粘堵;d)自动控制系统准确、可靠、无故障,手动操作系统灵活、方便;e)百叶窗启闭灵活、自如;f)所有风机、抽气机、电动机运转正常;g)试验大纲中提出的其他要求。
2.3 空冷塔、空冷凝汽器及空冷散热器试验中应使用经校验合格的仪器仪表,使用过程中注意检查,保证其达到试验要求的精确度。
2.4 空冷塔及空冷凝汽器试验前应在测试现场完成以下各项工作:a)确定各测试项目的测点位置;b)提供测试所需用的电源;c)加工及安装试验设备和测试仪表;d)清除现场有碍试验工作进行的杂物,保证试验现场有良好的测试环境。
2.5 试验前应准备好各种试验所用的记录表格、简易工具及用品。
2.6 参加测试人员应熟悉各测试项目和所用仪器仪表,并按试验大纲的要求进行空冷塔、空冷凝汽器及空冷散热器的预测试。
3 试验条件和要求3.1 雨雪天和外界离地面10m高处风速大于4m/s时,不应进行空冷塔、空冷凝汽器的考核试验和性能试验;在出现大气温度逆变的情况下也不应进行上述试验。
3.2 测试工作应在空冷塔、空冷凝汽器及空冷散热器的各项测量参数调整稳定30min后进行。
空冷塔及空冷凝汽器的考核试验、性能试验中,每一工况持续测试的时间不应少于60min,空冷散热器的试验室热力阻力性能试验中,每一工况持续测试的时间不应少于30min。
3.3 各工况内相同参数的测量次数和每次测量的间隔时间应相同。
空冷塔、空冷凝汽器及空冷散热器必须测量的参数,其测量次数应符合表1的规定。
表1 每一工况各参数的测量次数3.4 空冷塔:3.4.1 空冷塔的考核试验、性能试验应在设计规定的保证值大气温度下进行,此温度与设计大气温度的偏差不超过±3℃。
考核试验时空冷塔所有散热器应全部投入运行,所有百叶窗处于全开状态。
空冷塔的一般性能试验,是在设计工况下对设计水量、投入散热器数量、百叶窗开度等进行的各种组合试验。
3.4.2 空冷塔考核试验时,要求机组保持90%以上负荷,冷却水量与设计值的偏差应在±10%范围内。
性能试验时,应根据试验要求,将机组负荷分成100%、 80%、60%直至机组允许的最低负荷,在各负荷下进行试验。
机组负荷、进口空气温度、冷却水量的波动不大于5%,并应切断进入凝汽器的各种疏水及其他热源。
3.4.3 空冷塔性能试验时,应测量空冷塔出口空气温度及各个扇形段的进口水温和散热器进口断面风速分布等有关资料,以便计算散热器的传热系数,并为冬季防冻提供依据。
3.5 空冷凝汽器:3.5.1 空冷凝汽器进行考核试验、性能试验时,应满足下述条件:a)考核试验时,机组负荷应不低于额定负荷的90%,性能试验时,机组负荷应不低于额定负荷的40%;b)考核试验时,空冷凝汽器的热流量应不低于设计热流量的90%,性能试验时,空冷凝汽器的热流量应不低于设计热流量的50%;c)考核试验时,风机最大功率应不低于额定功率的90%,性能试验时,风机最大功率应不低于额定功率的50%;d)进口空气温度应在空冷凝汽器设计性能曲线的设计保证值±3℃以内;e)所有风机都全速运转,任何情况下都不应有8%以上台数的风机处于停车,也不应有多于1台的K-D组处于停车,如有一台分凝器风机停车,则整个K-D组应当停运;f)关闭进入凝结水接受槽的各种疏水。
3.5.2 每一工况测试过程中,各参数的每次测量值相对于该工况平均值的允许变化范围,应符合下列规定:a)T a1≤±1.0℃;b)T e≤±1.0℃;c) W≤±5%。
3.5.3 自然通风空冷凝汽器的试验方法可参照机力通风空冷凝汽器的试验方法进行。
3.6 空冷散热器:3.6.1 空冷散热器的试验室热力阻力性能试验的测试装置,由空气系统和热水(蒸汽) 系统两部分组成,且均应有稳定段和测试段。
图1给出空气-热水系统试验装置示意图。
图1 试验装置Ⅰ-蜂窝器;Ⅱ-试验元件;Ⅲ-风门;Ⅳ-温度调节器;Ⅴ-水泵;Ⅵ-水箱;1-测压孔;2-温度测点;3-流量孔板及U形管差压计;4-动压管及U形管差压计;5-温度测点3.6.2 每一工况测试过程中,各项参数的每次测量值相对该工况的平均值的允许变化范围,应符合下列规定:a) T a1(T a2)≤±1.0℃;b) t1≤±0.5℃;c) W≤±2%;d)进出口水温差Δt≤±0.5℃。
4 测量仪表和测试方法4.1 空冷塔4.1.1 大气风速测量4.1.1.1 测量大气风速的仪表宜采用旋杯式风速风向仪或遥测式风速风向仪,优先选用遥测式风速风向仪。
4.1.1.2 大气风速测量应符合下列规定:a)测点应位于距空冷塔20~40m远处的开阔地带,沿塔周测点不应少于4处;b)风速风向仪的安装高度在地面以上10m处,风向标的方位和字标必须正确设置。
4.1.2 进口空气温度测量4.1.2.1 测量进口空气温度的仪表应选遥测通风温度计或遥测通风干湿球温度计,其精确度不应低于±0.25%。
4.1.2.2 进口空气温度测量应符合下列规定:a)仪表距地面高度应为进风口高度的2/3;b)仪表距塔边缘的距离应为3~4m;c)在塔周设置4~8个对称的测点;d)悬挂仪表处需遮阳和通风;e)如系散热器竖直布置的空冷塔,亦可将测点设在散热器上部平台外侧。
4.1.3 出口空气温度测量空冷塔出口空气温度测点宜选在空冷塔喉部内侧,宜使用遥测温度计测量。
4.1.4 大气压力及大气干、湿球温度测量4.1.4.1 测量大气压力及大气干、湿球温度的仪表,宜采用福廷式或空盒式大气压力表及手动或电动阿斯曼干湿球温度计。
4.1.4.2 大气压力和大气干、湿球温度测量应符合下列规定:a)仪表距地面高度应分别为0.5m和1.8m;b)仪表距塔的距离应为20~40m;c)在塔周围设置2~4个测点;d)放置仪表处应有遮阳和通风装置。
4.1.5 进塔水温度测量4.1.5.1 测量进塔水温度的仪表宜采用精密水银温度计或电阻温度计,仪表分度为 0.1℃,仪表精确度不应低于±0.25%。
4.1.5.2 进塔水温度测量应符合下列规定:a)在进塔母管靠近塔边的截面顶部设置温度测点;b)温度计应安放在温度计套管内,温度计套管应伸入管内不小于300mm的长度;c)温度计套管内应灌注少量汽轮机油,油量应能淹没温度计的感温元件。
4.1.6 出塔水温度测量测量出塔水温度的仪表与测量方法同4.1.5,测点应布置在出塔母管上。
4.1.7 冷却水量测量4.1.7.1 测量冷却水量的仪表,宜采用皮托管、流量孔板或电磁感应流量计、超声波流量计。
采用皮托管或流量孔板测量时,仪表精确度应不低于±1.0%;采用电磁感应流量计和超声波流量计测量时,仪表精确度应不低于±2.5%。
4.1.7.2 冷却水量测量应符合下列规定:a)冷却水量的测点应选在进塔母管或出塔母管上。
如有多根母管,每根管上均应布置一个流量测点。
b)测点前应保持长度不短于8倍管道直径的直管段,测点后应保持长度不短于 5倍管道直径的直管段,在此直管段范围内无闸阀。
c)在管道上安装电磁感应流量计或超声波流量计时,应满足该仪表其他的技术要求。
4.1.7.3 采用皮托管测量冷却水量时,应在管道的两个相互垂直的直径上分别设置测点。
当管径小于500mm时,也可仅在一条直径上设置测点。
管道截面等面积圆环的划分数不应小于表2的规定,不同等面积圆环的测点位置应符合表3的规定。
表2 管道截面等面积圆环的划分数表3 等面积圆环中心至测点距离与R的比值4.1.8 凝汽器排汽压力测量4.1.8.1 测量凝汽器排汽压力的仪表宜采用内置式测压探头及其他测压仪表,其精确度不低于±0.75%。