汽轮机运行常见事故及处理

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汽轮机常见事故处理

汽轮机常见事故处理

汽轮机运行常见事故及处理1 汽轮机紧急事故停机汽轮机破坏真空紧急停机:①、转速升高超过3300~3360r/min,或制造厂家规定的上限值,而危急保安器与电超速保护未动作;②汽轮机发生水冲击或汽温直线下降(10min内下降50℃);③、轴向位移达极限值或推力轴承温度超限而保护未动作;④、胀差增大超过极限值;⑤、油系统油压或主油箱油位下降,超过规定极限值;⑥、汽轮机轴承金属温度或轴承回油温度超过规定值,或轴承冒烟时;⑦、汽轮发电机组突然发生强烈振动或振动突然增大超过规定值;⑧、汽轮机油系统着火或汽轮机周围发生火灾,就地采取措施而不能扑灭以致严重危机设备安全;⑨、加热器、除氧器、等压力容器发生爆破;⑩汽轮机主轴承摩擦产生火花或冒烟;发电机冒烟、着火或氢气爆炸;励磁机冒烟、着火。

汽轮机不破坏真空紧急停机:①、凝汽器真空下降或低压缸排汽温度上升,超过规定极限值;②、主蒸汽或再热蒸汽参数超限;③、主蒸汽、再热蒸汽、抽汽、给水、凝结水、油系统管道及附件破裂无法维持运行;④、调节系统故障,无法维持运行。

⑤、主蒸汽温度升高(通常允许主蒸汽温度比额定温度高5℃左右)超过规定温度及规定允许时间时。

机组运行中,对于机组轴瓦乌金温度及回油温度出现以下情况之一时,应立即打闸停机:①任一轴承回油温度超过75℃或突然连续升高至70℃时;②、主油瓦乌金温度超过85℃或厂家规定值时;③、回油温度急剧升高或轴承内冒烟时;④、润滑油泵启动后,油压低于运行规程允许值;⑤、盘式密封回油温度超过80℃或乌金温度超过95℃时;⑥、发现油管、法兰及其他接头处漏油、威胁安全运行而又不能在运行中消除时。

汽轮机紧急故障停机的步骤:①、立即遥控或就地手打危急保安器;②、确证自动主汽门、调速汽门、抽汽止回阀关闭,负荷到零后,立即解列发电机;③、启动辅助油泵;④、破坏真空(开启辅抽空气门或关闭主抽总汽门),并记录转子惰走时间;⑤进行其他停机操作(同正常停机)。

事故预想方案及处理

事故预想方案及处理

国能固镇生物发电有限公司汽轮机专业事故处理预想及处理方案批准审核编写:宋民生产部二零一零年十二月十号国能固镇生物发电有限公司汽轮机专业事故预想及处理方案一、油系统着火油系统在运行时有漏油现象,漏油接触热体,透平油燃点约在240℃,当其接触表面温度高于240℃的热体时,就有可能引起火灾;应加强监视,及时处理,并汇报值长,漏出的油应及时擦干净,如无法处理而可能引起着火时,应紧急报告值长,采取果断措施。

1.汽轮机在运行时发现油系统着火时,应根据不同起火点,使用泡沫灭火器,或二氧化碳灭火器,或1211灭火器进行灭火,高温部件不宜使用二氧化碳或1211灭火器。

如火势不能立即扑灭,危及安全运行,应按第一类故障紧急停机。

2.注意不使火势蔓延(如电缆失火),必要时应将设备周围附以沾湿的雨布,照顾机组的转动部分,用一切方法保护机组不受损坏。

3.油系统着火应紧急停机,应按下列步骤1)按照紧急故障停机的操作进行停机。

2)解除电动油泵联锁开关。

3)启动直流电动油泵,维持油压在低限值。

4)采取灭火措施并向上级汇报。

根据下列情况,开足事故放油门。

1)火势危急油箱。

2) 机头及机头平台起火。

3)回油管中着火。

4)注:油系统着火应通知消防队。

4.失火时,汽机主值必须做到1不得擅自离开岗位。

2加强监视运行中的机组。

3准备按照值长命令进行停机操作。

5.汽机运行值班人员应该知道在各种情况下的灭火方法。

1)未浸机油,汽油和其它油类的抹布及木制材料燃烧时可以用水、泡沫灭火和砂子灭火。

2)浸有机油、汽油和其他油类的抹布及木制材料燃烧时,应用泡沫灭火器和砂子灭火。

3)油箱和其它容器中的油着火时,应用灭火剂扑灭,或将油从事故排油管排走。

4)带电的电动机线圈和电缆失火时,应在切断电源后进行灭火,电动机着火时不得使用砂子灭火器,如果电动机冒烟时应迅速停用。

6.预防油系统着火的主要措施1、车间及设备周围应保持整齐清洁,不存放易燃物品;2、设备检修后,渗漏在地面上的油及油棉纱等应及时处理干净,渗油严重的保温层应及时更换;3、靠近蒸汽管道或其他高温设备的高压油管法兰应装设铁皮罩盒。

汽轮机常见故障诊断及处理

汽轮机常见故障诊断及处理

汽轮机常见故障诊断及处理【教学目标】一、知识目标(1)掌握汽轮机真空异常事故现象、原因分析及处理方法。

(2)了解汽轮机水冲击事故现象、原因分析及处理方法。

(3)了解汽轮机油系统事故现象、原因分析及处理方法。

(4)了解机组RB动作方式。

(5)熟悉汽轮机停机条件。

二、能力目标(1)针对汽轮机典型事故,能够根据事故现象,查找原因,制定相应处理措施。

(2)RB动作后的运行调整。

【任务描述】本节任务是在仿真机上设置汽轮机典型故障,模拟实际机组的真实故障过程,使学生了解汽轮机常见故障的现象、如何诊断以及如何去快速的处理,从而提高故障诊断与处理能力。

【任务准备】—、任务导入(1)发生什么情况汽轮机需要实施故障停机?遇到什么情况下,停机时需要破坏真空?(2)汽轮机真空下降的原因有哪些?怎样处理?(3)汽轮机发生水冲击的原因有哪些?怎样预防?二、任务分析及要求(1)能说出机组的汽轮机停机条件。

(2)能够在仿真机上根据汽轮机真空下降的现象,查找原因,正确判断,并给出相应的处理方案。

(3)能说明机组运行中汽轮机防进水的对策。

【相关知识】一、汽轮机故障停机条件汽轮机遇到下列情况之一时,应进行故障停机:(1)主蒸汽、再热蒸汽温度超过规定值,而在规定时间内不能恢复正常;主蒸汽、再热蒸汽温度在l0min内急剧下降50°C。

(2)主蒸汽、高压给水管道或其他汽、水、油管道破裂,无法维持机组正常运行时。

(3)高中压缸差胀超限达保护动作值而保护不动作。

(4)低压缸A或B排汽温度大于80°C,经处理无效,继续上升至120°C 时。

(5)两台EHG油泵运行,但EHG油压仍低于8.9MPa,经处理后仍不能恢复正常。

或定子冷却水中断而保护不动(6)发电机定子冷却水导电度达9.5cmS/作,或发电机定子绕组漏水,无法处理。

(7)汽轮机主油泵工作严重失常。

(8)真空缓慢下降,虽减负荷至0,但仍不能维持。

(9)发电机氢气或密封油系统发生泄漏,无法维持机组正常运行时。

汽轮机事故处理原则和一般分析方法

汽轮机事故处理原则和一般分析方法

汽轮机事故处理原则和一般分析方法电力工业的平安生产,对国民经济和生活关系极为亲密,发电设备的事故,不但对本企业造成严峻的损失,而且直接影响工农业生产。

随着单机容量的不断增大,大型机组的平安运行,对电力系统具有举足轻重的影响。

近年来大型机组严峻的设备损坏事故时有发生。

因此大力开展汽轮发电机组的反事故演练,仍旧是一项特别迫切的任务。

汽轮机设备损坏,是电力系统五大恶性事故(即全厂停电、大面积停电,主要设备损坏、火灾、人身死亡)之一。

汽轮机设备一旦发生重大损坏事故,就需相当长的检修时间才能恢复发电。

能否避开严峻的设备损坏事故以及减轻设备损坏的严峻程度,则和设备检修技术、运行技术以及运行人员对事故推断和处理方法正确与否有直接的关系。

运行人员肯定要把平安放在首位,要有高度的责任心,在值班期间应按规定的时间和项目进行仔细的巡回检查,准时地发觉问题并有效地解决,做到以防为主。

运行人员还应加强运行分析工作,防患于未然。

一些事故在发生前已有明显的征兆,如能准时地发觉和处理,就可以避开或大大削减损失,假如因缺乏运行分析而不能准时发觉,就会酿成严峻的设备损坏事故。

运行人员要求娴熟地把握设备的结构和性能,熟识系统和有关事故处理规定,常常做好事故预想,一旦发生设备故障,能够快速精确地推断和处理。

在处理事故时,应留意以下几项原则。

(1)在事故发生时切忌主观、片面,应依据有关表计指示、信号以及机组对外部征兆进行综合分析,并尽可能准时地向班长、值长汇报,以便统指挥。

假如班长、值长不在事故现场,应依据运行规程有关规定,准时进行处理。

如已达到紧急故障停机条件,可不请示领导,马上破真空紧急停机。

在紧急状况下,如不能坚决地处理而逐级请示,就会廷误时间,造成事故扩大。

一般地说,在电网容量较大的状况下,个别机组停运不会对电网造成很大的危害。

相反,若主设备特殊是高压大容量汽轮发电机组严峻损坏,长期不能修复,对整个电力系统稳定运和的影响是严峻的,所以要力求设备的平安,在紧急状况下要坚决地根据规程规定打闸停机,切不行存在侥幸心理,拖延处理时间,造成事故扩大。

汽轮机常见事故分析和处理 一

汽轮机常见事故分析和处理 一

汽轮机常见事故分析及处理一、汽轮机真空下降汽轮机运行中,凝汽器真空下降,将导致排汽压力升高,可用焓减小,同时机组出力降低;排汽缸及轴承座受热膨胀,轴承负荷分配发生变化,机组产生振动;凝汽器铜管受热膨胀产生松弛、变形,甚至断裂;若保持负荷不变,将使轴向推力增大以及叶片过负荷,排汽的容积流量减少,末级要产生脱流及旋流;同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,有可能损伤叶片。

因此机组在运行中发现真空下降时必须采取如下措施:1)发现真空下降时首先要对照表计。

如果真空表指示下降,排汽室温度升高,即可确认为真空下降。

在工况不变时,随着真空降低,负荷相应地减小。

2)确认真空下降后应迅速检查原因,根据真空下降原因采取相应的处理措施。

3)应启动备用射水轴气器或辅助空气抽气器。

”4)在处理过程中,若真空继续下降,应按规程规定降负荷,防止排汽室温度超限,防止低压缸大气安全门动作。

汽轮机真空下降分为急剧下降和缓慢下降两种情况。

(一)真空急剧下降的原因和处理1.循环水中断循环水中断的故障可以从循环泵的工作情况判断出。

若循环泵电机电流和水泵出口压力到零,即可确认为循环泵跳闸,此时应立即启动备用循环泵。

若强合跳闸泵,应检查泵是否倒转;若倒转,严禁强合,以免电机过载和断轴。

如无备用泵,则应迅速将负荷降到零,打闸停机。

循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入口水位过低、网滤堵塞等所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清降杂物。

如果循环水泵出口压力、电机电流大幅度降低,则可能是循环水泵本身故障引起。

如果循环泵在运行中出口误关,或备用泵出口门误门,造成循环水倒流,也会造成真空急剧下降。

2.射水抽气器工作失常如果发现射水泵出口压力,电机电流同时到零,说明射水泵跳闸;如射水泵压力.电流下降,说明泵本身故障或水池水位过低。

发生以上情况时,均应启动备用射水磁和射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。

3.凝汽器满水凝汽器在短时间内满水,一般是凝汽器铜管泄漏严重,大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障所致。

汽轮机事故与处理

汽轮机事故与处理

防止大轴弯曲的技术措施
大轴弯曲事故典型案例
某厂1号机在运行中,发现锅炉再热器泄漏,决 定滑参数停机。开始滑停的1h,降温速度为 2.7℃/min,规程规定降温速度为1~1.5℃/ min。随后1h降温速度为3.6℃/min。从额定参 数滑降到汽压2MPa,汽温260℃时,按规定应 为6h,而这次仅用2.5h,由于降温速度过快, 使汽缸急剧冷却变形。当差胀急剧变化并达到 负值时,运行人员没有及时打间停机,延误了 停机时间,致使大轴弯曲值达0.23mm。
防止大轴断裂事故的措施
(1)检修时对汽轮发电机大轴、大轴内孔、发 电机转子护环等部件进行探伤检查。 (2)减少轴系不平衡因素,必须精良安装推力 轴承及各支持轴承。 (3)防止联轴器螺栓断裂事故。 (4)防止发生机组超速,造成轴系断裂。 (5)应尽力缩短发电机不对称运行的时间,加 强对机组振动的监视。
汽轮机组的事故停机
破坏真空事故停机:事故发生后十分危急,仅将 机组退出运行是不行的,还必须立即将转速迫 降到零。 不破坏真空事故停机:还有一些事故发生时,只 要切断汽轮机进汽,将机组退出运行就没有什 么危险了。
在锅炉熄火后,蒸汽参数得不到可靠保证的情况下, 一般不应向汽轮机供汽。如因特殊需要(如快速冷却 汽缸等),应事先制定必要的监督措施。
油系统漏油的诊断与处理
(1)油压和油箱油位同时下降时,表明主油泵后的管道发生严重 漏油,应及时检查主油泵出口的高、低压油管道及有关管件,并 采取有效措施堵漏,同时向油箱内补充油至正常油位。若经检查, 无漏油时,则可检查冷油器出口的冷却水内是否含有汽轮机油, 以判别冷油器内的铜管是否破裂而漏油。当确认冷油器漏油时, 应迅速切换备用冷油器。当漏油不能及时消除致使油箱油位降至 允许的最低油位以下时,应启动辅助油泵,紧急停机。 (2)油压降低而油箱油位不变时,应检查主油泵的工作情况。如 主油泵工作正常,可能是辅助油泵的逆止阀不严,压力油经此而 漏回油箱,或是汽轮机前轴承箱内压力油管漏油返回油箱等原因。 此时启动备用油泵保持油压,同时查明原因消除漏油。如漏油在 短时间内无法处理时,应做事故停机进行处理。 (3)油压不变而油箱油位降低时,应检查油位指示器是否失灵, 以及油管道有无微量漏油,油箱放油阀是否误开等。查明原因后 应及时处理,同时向油箱补油至正常值。若漏油不能及时消除, 而油箱油位降至最低允许油位以下时,应紧急停机。

汽轮机事故应急处理预案

汽轮机事故应急处理预案

为快速、正确的处理各种事故,提高事故处置应急能力,防止发生设备重大损坏事故及人身伤害事故,降低事故损失,特制定事故应急处理预案。

一、事故应急处理领导小组组长:副组长:成员:二、事故处理原则1、发生事故时,现场值班人员应沉着镇静,正确判断,准确而迅速的处理。

2、尽快消除事故根源,隔绝故障点,防止事故蔓延。

3、在确保人身安全和设备不受伤害的前提下,尽可能恢复设备正常运行,不使事故扩大。

4、发挥正常运行设备的最大的出力,尽量减少事故对用户的影响。

5、运行当值值班长是事故处理的直接指挥者,应快速正确的判断事故发生的原因,统一指挥各专业人员准确进行操作,防止发生混乱而扩大事故。

6、在处理事故的同时,现场负责人应按事故的汇报程序逐级向领导汇报,各级人员应快速赶到事故现场,直接参预或者监督事故处理,力争用最短的时间消除事故, 减少损失。

7、发生重大事故或者处置严重威胁设备及人身安全的隐患时,厂主要负责人应直接指挥处理,调度一切资源,尽快消除,避免扩大事故。

8、事故处理结束后,应按有关规定,及时组织召开分析会,调查事故发生原因, 吸取事故教训,并举一反三,制定防范措施,严肃追究责任人,及时按程序上报有关部门。

三、电气事故应急处置措施1、发机电非同期并列:并列合闸瞬间产生强烈的冲击电流,系统电压显著降低。

静子电流剧烈摆动,发机电发生强烈震动,并发出强烈音变。

(1)将发机电解列停机。

(2)拉出手车开关对静子线圈及发机电开关等进行详细检查。

(3)经检查未发现不正常现象时,可重新启动并列。

(4)如非同期并列合闸后,发机电已迅速拉入同期,并经检查未发现有明显损坏象征异常,可允许暂时运行,安排适当的机会停机检查处理。

2、发机电自动跳闸 :(1)检查灭磁开关是否断开,如没有断开应手动掉闸。

(2)检查何种保护动作,并根据保护动作情况和事故象征对有关设备进行检查。

(3)如是人员误动引起应立即将发机电并入运行。

(4)如发机电由于内部故障而掉闸时,应对动作保护装置进行检查,验证动作是否正常。

汽轮机常见事故及处理方法

汽轮机常见事故及处理方法
1. 发生水冲击; 2. 叶片过负荷; 3. 叶片水蚀; 4. 电网低频运行;
5. 叶片连接松弛,自振频率变化。
三、预防措施 1. 防止末级超负荷 2. 不要长时间在只有一个调节阀全开的的工况下工 作; 3. 保证调频叶片的频率避开率。
第十节 轴向位移
轴向推力的组成 1. 叶轮(轮鼓)、叶片前后的压差; 2. 蒸汽作用在动叶上的力在轴向上的分量; 3. 由于转子挠度而产生的转子自重在轴向的分量。
第八节
一、现象
通流部分动静碰磨事故
1. 上下缸温差或高低压胀差超限,机组振动,监视段 压力升高; 2. 停机过程中惰走时间明显缩短,盘车电流增大或盘 不动;
3. 碰磨严重时,缸内有清晰的金属摩擦声。
二、产生碰磨的原因
轴向碰磨 轴向位移过大或胀差过大
径向碰磨 汽缸热变形或转子热弯曲 三、预防措施 1. 拟定合理的启停方式,合理选取轴封汽源; 2. 运行中严格控制上下缸温差、法兰内外温差、胀差 超限。
胀差的影响因素: 轴封供汽温度和供汽时间的影响 供汽温度与转子温度相匹配;热态启动时先 供轴封,后抽真空。 真空的影响 高压缸:真空降低时流量增大,高压缸排汽 压力升高、温度升高,胀差增大; 低压缸:流量增大有利于降低低压缸温度, 但排起压力升高也会使末级摩擦鼓风损失增 大,温度升高。 进汽参数的影响 蒸汽参数变化对转子的影响比汽缸快 汽缸和法兰螺栓加热的影响 转速影响 泊桑效应 摩擦鼓风损失
运行中监视轴振、轴承振动在允许范围内
汽轮机发电机组临界转速
一阶临界转速r/min 轴段名称 轴系 轴段 轴系 轴段 二阶临界转速r/min
高中压转子
1640 1680 1690
1610 1600 1600

汽轮机甩负荷事故处理预案

汽轮机甩负荷事故处理预案

一、预案概述为保障汽轮机运行安全,有效应对甩负荷事故,降低事故损失,提高事故应急处置能力,特制定本预案。

二、事故定义汽轮机甩负荷是指汽轮机在正常运行过程中,由于电网或发电机事故、汽轮机调速系统事故、汽轮机事故、电调控制回路事故、锅炉MFT动作等原因,导致汽轮机有功负荷迅速减小至零或接近零的现象。

三、事故原因1. 电网或发电机事故(汽轮机—发电机大联锁保护投入);2. 汽轮机调速系统事故;3. 汽轮机发生事故;4. 电调控制回路发生事故;5. 锅炉MFT动作(机组大联锁保护投入)。

四、事故处理原则1. 确保人身安全,迅速采取有效措施,防止事故扩大;2. 快速消除事故根源,隔绝故障点;3. 尽可能恢复设备正常运行,降低事故损失;4. 发挥正常运行设备的最大出力,尽量减少事故对用户的影响;5. 严格执行事故汇报程序,确保信息畅通。

五、事故处理流程1. 事故报警:当发生甩负荷事故时,电气侧语音报警刀闸由合到分,汽轮机所有主汽门、调节门关闭,汽机跳闸信号发出。

2. 事故确认:运行值班人员立即确认事故发生,并向事故应急处理领导小组汇报。

3. 事故处理:(1)汽机侧:严密监视汽机转速,若转速超过3090rpm继续上升,立即手动干预,降低转速。

(2)锅炉侧:减少锅炉燃烧,降低锅炉出口蒸汽压力;调整汽包水位,确保在安全范围内。

(3)电气侧:检查电气设备,确保电气设备正常运行。

(4)化学水处理:加强化学水处理,确保给水品质。

4. 事故解除:当甩负荷原因消除,汽轮机负荷恢复正常时,通知运行值班人员恢复正常运行。

六、事故总结与改进1. 事故发生后,立即组织召开事故分析会,调查事故原因,吸取事故教训。

2. 根据事故原因,制定针对性的防范措施,避免类似事故再次发生。

3. 定期对预案进行修订和完善,提高事故应急处置能力。

七、预案实施与监督1. 本预案由汽轮机运行部门负责组织实施。

2. 各级人员应认真学习并掌握本预案,提高应急处置能力。

汽轮机典型事故处理

汽轮机典型事故处理

汽轮机典型事故处理9.6.1汽轮机超速9.6.1.1主要危害:a)严重时导致叶轮松动变形、叶片及围带脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。

9.6.1.2主要象征:a)发电机负荷突然甩到“0”。

b)DEH、就地转速表转速上升至危急保安器动作值,并继续上升。

c)汽轮机发出异常的声音。

d)润滑油压、隔膜阀油压上升。

e)机组明显振动增大。

9.6.1.3主要原因:a)甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。

b)危急保安器超速试验时转速失控。

c)发电机解列后高中压主汽门、调门、各抽汽逆止门等卡涩或关闭不到位。

9.6.1.4处理要点:a)破坏真空,紧急停机,确认转速应下降,并启动交流润滑油泵。

b)检查高、中压主汽门、调门、各抽汽逆止门、电动门、高排逆止门关闭,高缸排放阀开启。

c)若发现转速继续上升,应立即停炉,打开对空排汽锅炉泄压,禁止开高、低压旁路系统。

d)对机组进行全面检查,必须待超速原因查明,故障排除确认机组处于正常状态后,方可重新启动。

全速后,应校验危急保安器超速试验及各超速保护装置动作正常后方可并网带负荷。

e)重新启动时,应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力瓦温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。

9.6.2汽轮机强烈振动9.6.2.1主要危害:a)造成轴承损坏,动静摩擦甚至毁机。

9.6.2.2主要象征:a)振动大报警。

b)机组发出不正常声音。

9.6.2.3主要原因:a)机组负荷、参数骤变。

b)滑销系统卡涩造成汽缸两侧膨胀不均。

c)润滑油压、油温变化。

d)汽轮发电机组发生动静摩擦或大轴弯曲。

e)汽缸进水或冷汽造成汽缸变形。

f)汽轮机断叶片引起转子不平衡。

g)发电机定、转子电流不平衡。

h)轴承工作不正常或轴承座松动。

i)中心不正或联轴器松动。

9.6.2.4处理要点:a)当机组任一轴承振动增大至0.05mm以上或任一轴振达0.125mm时,应立即汇报值长、要求减负荷直至振动恢复到正常值,并对照表计查找原因。

汽轮机的异常与事故处理

汽轮机的异常与事故处理

汽轮机的异常与事故处理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ汽轮机的异常与事故1、在什么情况下需要破坏真空紧急停机?答:在下列情况下,应破坏真空紧急停机:(1)机组转速升到3330r/min,而危急保安器不动作,即将危急汽轮机设备安全。

(2)确认汽温、汽压、负荷大幅度变化,发生了水冲击。

(3)主蒸汽、再热蒸汽温度在10min内上升或下降50℃以上。

(4)机组发生强烈振动,或机组内部有明显的金属摩擦声、撞击声。

(5)轴封摩擦冒火花。

(6)轴承润滑油低到保护值,启动辅助油泵无效或任一轴承断油冒烟。

(7)主要系统管道突然破裂,不能维持运行。

(8)轴向位移达到极限值。

(9)推力瓦钨金温度达到保护值,而保护拒动。

(10)任一轴承温度达到保护值,而保护拒动。

(11)油系统大量漏油,油箱油位降到最低值,而补油无效。

(12)油系统着火不能及时扑灭,威胁机组安全。

(13)高、中、低压胀差值达到保护值,而保护拒动。

(14)发电机、励磁机冒烟着火,发电机内氢气爆炸。

2、破坏真空紧急停机的操作步骤有哪些?答:破坏真空紧急停机的操作步骤如下:(1)按下盘上停机按钮或手打危急保安器后,确认高、中压自动主蒸汽门及调汽门关闭,确认高压缸排汽止回门、各段抽汽止回门关闭,负荷到零,发电机解列,转速下降。

(2)启动润滑油泵。

(3)开真空破坏门,破坏真空,停止射水泵运行。

(4)调整汽封,需要时切换汽封为备用汽源,开启本体、导管疏水。

(5)倾听机组声音,记录转子惰走时间。

(6)调整并维持除氧器、凝汽器水位。

(7)转速到零,真空到零,切断汽封供汽和其他进入缸体和凝汽器的汽源和疏水。

(8)启动盘车,倾听盘车状态下转动声音。

(9)完成其他停机操作,做好记录。

3、在什么情况下进行一般故障停机?答:在下列情况下进行一般故障停机:(1)主蒸汽、再热蒸汽温度降至允许最低值。

汽轮机运行常见事故及处理

汽轮机运行常见事故及处理

汽轮机运行常见事故及处理汽轮机2010-06-07 10:39:18阅读305评论0字号:大中小订阅2.2.1汽轮机紧急事故停机汽轮机破坏真空紧急停机:①、转速升高超过3300~3360r/min,或制造厂家规定的上限值,而危急保安器与电超速保护未动作;②汽轮机发生水冲击或汽温直线下降(10min内下降50℃);③、轴向位移达极限值或推力轴承温度超限而保护未动作;④、胀差增大超过极限值;⑤、油系统油压或主油箱油位下降,超过规定极限值;⑥、汽轮机轴承金属温度或轴承回油温度超过规定值,或轴承冒烟时;⑦、汽轮发电机组突然发生强烈振动或振动突然增大超过规定值;⑧、汽轮机油系统着火或汽轮机周围发生火灾,就地采取措施而不能扑灭以致严重危机设备安全;⑨、加热器、除氧器、等压力容器发生爆破;⑩、、汽轮机主轴承摩擦产生火花或冒烟;发电机冒烟、着火或氢气爆炸;励磁机冒烟、着火。

汽轮机不破坏真空紧急停机:①、凝汽器真空下降或低压缸排汽温度上升,超过规定极限值;②、主蒸汽或再热蒸汽参数超限;③、主蒸汽、再热蒸汽、抽汽、给水、凝结水、油系统管道及附件破裂无法维持运行;④、调节系统故障,无法维持运行。

⑤、主蒸汽温度升高(通常允许主蒸汽温度比额定温度高5℃左右)超过规定温度及规定允许时间时。

机组运行中,对于机组轴瓦乌金温度及回油温度出现以下情况之一时,应立即打闸停机:①任一轴承回油温度超过75℃或突然连续升高至70℃时;②、主油瓦乌金温度超过85℃或厂家规定值时;③、回油温度急剧升高或轴承内冒烟时;④、润滑油泵启动后,油压低于运行规程允许值;⑤、盘式密封回油温度超过80℃或乌金温度超过95℃时;⑥、发现油管、法兰及其他接头处漏油、威胁安全运行而又不能在运行中消除时。

汽轮机紧急故障停机的步骤:①、立即遥控或就地手打危急保安器;②、确证自动主汽门、调速汽门、抽汽止回阀关闭,负荷到零后,立即解列发电机;③、启动辅助油泵;④、破坏真空(开启辅抽空气门或关闭主抽总汽门),并记录转子惰走时间;⑤进行其他停机操作(同正常停机)。

汽轮机典型事故处理

汽轮机典型事故处理

汽轮机典型事故与处理1.机组发生故障时,运行人员应怎样进行工作?机组发生故障时,运行人员应进行如下工作。

(1)根据仪表揞示和设备外部象征,判断事故发生的原因;(2)迅速消除对人身和设备的危险,必要时立即解列发生故障的设备,防止故障扩大;(3)迅速查清故陣的地点、性质和损伤范围;(4)保证所有未受损害的设备正常运行;(5)消除故障的每一个阶段,尽可能迅速地报告值长、车间主任、以便及时采取进一步对策,防止事故蔓延;(6)事故处理中不得进行交接班,接班人员应协助当班人员进行事故处理,只有在事故处理完毕或告一段落后,经交接班班长同意方可进行交接班;(7)故障消除后,运行人员应将观察到的现象、故障发展的过程和时间,采取消除故障的措施正确地记录在记录本上;(8)应及时写出书面报告,上报有关部门。

2.汽轮机事故停机一般分为哪三类?汽轮机事故停机一般有:(1)破坏真空紧急停机。

(2)不破坏真空故障停机。

(3)由值长根据现场具体情况决定的停机。

其中第三类停机包括减负荷停机。

3.什么叫紧急停机、故陣停机,由值长根据现场具体情况决定的停机? 紧急停机:设备已经严重损坏或停机速度慢了会造成严重损坏的事故。

操作上不考虑带负荷情况,不需汇报领导,可随即打闸,并破坏真空。

故障停机:不停机将危及机组设备安全,切断汽源后故障不会进一步扩大。

操作上应先汇报有关领导,得到同意迅速降负荷停机,无需破坏真空。

由值长根据现场具体情况决定的停机:事故判断不太便,判断不太清楚,或某一系统或设备异常尚未达到不能减负荷停机的程度。

操作上应控制降温、降负荷速度、汽缸温度下降到一定的温度再打闸。

4.区别三类事故停机的原則是什么? 区别三类事故停机的原则是:(1)故障对设备的危害程度和要求的停机速度。

(2)对设备故陣的判断是否方便清楚。

5.破坏真空紧急停机的条件是什么?破坏真空紧急停机的条件是:(1)汽轮机转速升至3360r/min,危急保安器不动作或调节保安系统故障,无法维持运行或继续运行危及设备安全时。

汽轮机常见事故及处理方法

汽轮机常见事故及处理方法

三、产生原因
第三节 汽轮机大轴弯曲事故
动静部分磨擦水冲击
二、预防措施
第四节 汽轮发电机组严重超速事故一、现象转速和频率表超过上限并持续上升;主油泵出口油压升高;振动加剧;机组突然甩负荷到零。二、原因油质不良。使调节或保安系统动作不正常;调节系统调整不良,不能维持机组空转;危急保安器卡涩或行程不足、动作转速偏高、附加保护(电超速保护)定植不当或拒动;蒸汽品质不良,自动主汽门或调节汽门阀杆卡涩;抽汽逆止门、高压排汽逆止门卡涩或漏气。
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一、胀差过大的原因暖机时间不够,升速过快;增负荷速度过快;降负荷速度过快;发生水冲击;轴封蒸汽的影响;真空下降,排汽温度升高。危害:产生动静碰磨
第八节 通流部分动静碰磨事故
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一、现象上下缸温差或高低压胀差超限,机组振动,监视段压力升高;停机过程中惰走时间明显缩短,盘车电流增大或盘不动;碰磨严重时,缸内有清晰的金属摩擦声。
三、预防措施
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运行中监视润滑油压力、温度及回油量,并保证有净化系统工作正常,油质合格;防止油系统切换是发生误操作;轴封工作正常,防止润滑油带水;防止轴向推力过大或转子异常振动;轴瓦乌金温度超过90°C,润滑油回油温度超过75°C或突然连续升高到70 °C都应打闸停机。
第六节 汽轮机热膨胀
二、产生碰磨的原因
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轴向碰磨径向碰磨
轴向位移过大或胀差过大汽缸热变形或转子热弯曲
三、预防措施拟定合理的启停方式,合理选取轴封汽源;运行中严格控制上下缸温差、法兰内外温差、胀差超限。
第九节 叶片损坏事故
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一、现象叶片飞出时有金属声;调节级叶片断裂可能是通流部分堵塞,造成调节汽室压力或某级抽汽压力升高;末级叶片断裂可能进入凝汽器,打坏铜管,造成凝结水导电率增加;如叶片脱落造成不平衡离心力,将伴随振动突然增大,然后又减小到比原来稍大的水平。

汽轮机常见事故及处理方法(1)

汽轮机常见事故及处理方法(1)

汽轮机常见事故及处理方法!一、为什么不能超速?(1)汽轮机在运行过程中,叶片所受的离心力和转速的平方成正比,即是说,转速虽然上升不大,但转子上所承受的离心力就成几何倍的增长,这在汽轮机设计的时候就考虑到的,所以超速现象对汽轮机是极为危险的。

(2)转机的转子在设计、制造过程中,都会有一个自身的自震频率,也就是我们冲转的时候要注意的临界转速所对应的频率。

所以,汽轮机正常的工作转速都不在临界转速范围内。

但当汽轮机转速超过工作转速,达到转子自身频率的两倍,这时机组的震动将大大增加,甚至比机组过临界转速的震动还要大的多。

由于机组震动大所造成的动静部分的摩擦,使得机组震动继续增大,这就导致了一个恶性的循环。

严重时,会使汽轮机彻底的报废。

(3)如果是用于发电的机组,由于我国的电网频率定为50Hz,那么对应的,汽轮机转速也应该是3000rpm,如果机组不在额定转速下工作,那么将无法与电网并列运行。

即使是孤网运行,如果频率升高,将直接导致转动机械的转速也对应升高,破坏电机的正常工作,造成泵或风机的出力异常增加,使电机发热,泵或风机震动增大,容易导致烧瓦事故。

同时还会影响滤波器的正常工作,降低用电质量。

二、汽轮机超速的主要原因汽轮机超速事故是由于汽轮机在调速和保护系统故障及本身的缺陷造成的,但往往和运行操作维护有着直接的关系,按不同的事故起因和故障环节,分析讨论。

1.调速系统有缺陷。

汽轮机调速系统的任务,不但要保证汽轮机在额定转速下正常运行,而且还保证在汽轮机甩负荷以后转速升高不超过规定的允许值,所以调速系统是防止汽轮机超速的第一措施。

如果在汽轮机甩掉负荷以后不能保持空载运行,就可能引起超速。

汽轮机甩负荷后,转速飞升过高的原因有以下几个方面:(1)调速汽门不能关闭或漏汽量大;(2)抽汽逆止门不严或拒绝动作;(3)调速系统迟缓率过大或调节部件卡涩;(4)运行方式不合理或调整不当;(5)调速系统不等率过大;(6)调速系统动态特性不当;(7)调速系统整定不当,如同步器调整范围、配汽机构膨胀间隙不符合要求等。

汽轮机大轴弯曲事故分析及处理

汽轮机大轴弯曲事故分析及处理

====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====现象:1.汽轮机转子偏心度超限(汽轮机在启动或停机过程中,偏心测量是必不可少的测量项目。

它能测量到由于受热或重力所引起的轴弯曲的幅度。

偏心是在低转速的情况下,对轴弯曲的测量,转子的偏心位置,也叫做轴的径向位置,例如由不对中导致的那种情况。

它同时也用来决定轴的方位角,方位角可以说明转子是否稳定,偏心在机组盘车状态反应的是转子的不对中度(0~600转/分),在机组运行进入油膜稳定期后反应的是轴振动水平(600~3000转/分)。

连续盘车4小时不能恢复正常。

2.汽轮发电机组过临界转速时振动显著增大。

原因:汽轮机发生振动或动导部件发生碰磨。

汽缸进水或冷汽,造成高温转子急剧冷却并产生径向温差而发生大轴弯曲。

上下缸温差过大造成转子热弯曲。

盘车使用不当,在机组启动前或停机后,汽缸温度仍较高,未能进行连续盘车。

处理:1.在冲转前若转子晃度超限,应延长盘车时间,直至晃度合格为止。

(所以冷热态启动对盘车时间有规定,正常时不能小于4H,就是为了消除转子的热弯曲。

)2.汽轮发电机组启动或正常运行期间,发生振动异常应严格按汽轮机振动大事故处理原则进行处理。

(动静部分摩擦造成转子热弯曲)3.汽轮机发生进水事故,则严格按汽轮机进水事故处理原则进行处理。

4.停机后因盘车装置或顶轴油系统故障,无法连续投入盘车运行时,应做好转子偏心度的监视,发现偏心度较大后,应手动盘车180°,并在盘车恢复正常后及时投入连续盘车(此状况一般应追加盘车时间,一般是不得少于中断时间的10倍来增加盘车时间)。

5.若盘车和暖机一段时间后,转子的晃度或振动减小,说明转子出现热弯曲,继续盘车或暖机进行直轴(在调试的时候会测转子偏心的原始值,在直轴恢复过程中偏心应接近与此值才说明转子热弯曲接近正常)。

6.若连续盘车或暖机无效,则说明转子产生永久弯曲,应停机检查和进行机械直轴。

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汽轮机发生水冲击原因分析及事故处理

汽轮机发生水冲击原因分析及事故处理

汽轮机发生水冲击原因分析及事故处理汽轮机是热电站中的重要设备,其主要功能是将热能转化成机械能,进而驱动发电机发电。

在汽轮机的运行过程中,若发生水冲击,急剧增大的压力和惯性力会对汽轮机造成破坏,严重的时候甚至会导致爆炸。

因此,汽轮机发生水冲击是热电站安全运行中需高度重视的问题,本文主要针对汽轮机发生水冲击的原因进行分析,并介绍事故处理措施。

一、汽轮机发生水冲击的原因分析1. 管道泄漏管道泄漏是汽轮机水冲击的主要原因之一。

热电站中的循环水管道系统和冷却水管道系统均存在泄漏的风险,一旦管道出现泄漏,管道内的水会直接进入汽轮机内部,对其造成冲击。

2. 水处理不当循环水在循环运行过程中容易造成水质污染,例如水垢、腐蚀等,这些污染物沉积在汽轮机内壁上,降低了汽轮机的传热效率,并且容易造成各种故障。

同时,在操作中未能及时更换水处理剂和悬浮颗粒物滤芯,水质恶化并且含有大量杂质时,都会导致水冲击。

3. 热平衡失调汽轮机内部温度较高,而循环水温度较低,为了维持汽轮机运行稳定,需要在两者之间保持一定的温度差。

如果温度差过大,就会破坏汽轮机的热平衡,导致水冲击。

4. 过载运行过载运行是指汽轮机在超负荷工作状态下运行。

这会导致汽轮机内部压力急剧增加,一旦超过汽轮机的承受能力,就会发生水冲击。

二、事故处理措施汽轮机水冲击是一种严重的事故,需要进行及时的处理。

下面是事故处理的几个步骤:1. 紧急切断汽轮机电源在汽轮机发生水冲击的情况下,需要通过紧急切断汽轮机电源来避免进一步的破坏和事故的扩大。

2. 确认事故原因需要迅速排除管道泄漏、水处理不当、热平衡失调和过载运行等导致水冲击的原因,并及时采取相应措施。

3. 排除故障需要采取一系列措施,如紧急排水、拆卸检查和维修等,来排除故障,恢复汽轮机的正常运行。

4. 事故分析和处理在故障排除后,需要对事故进行全面的分析和处理,防止类似事故再次发生。

总之,汽轮机发生水冲击是一种严重的事故,需要引起运营管理人员的高度重视。

汽轮机超速和轴系断裂专项应急处置预案(四篇)

汽轮机超速和轴系断裂专项应急处置预案(四篇)

汽轮机超速和轴系断裂专项应急处置预案汽轮机超速和轴系断裂是汽轮机运行过程中可能出现的两种突发故障,对汽轮机的正常运行和设备安全产生较大的影响,因此需要制定相应的专项应急处置预案。

以下是针对汽轮机超速和轴系断裂的应急处置预案,以确保故障时的及时、有效处置。

一、应急响应流程1. 事故发生时,应立即启动应急响应机制。

2. 值班人员接到报警后,立即核实故障情况,并向相关责任人员报告。

3. 核实故障情况后,通知现场人员采取紧急措施,确保人员安全。

4. 启动事故应急指挥部,由责任人员主持故障处理工作,并成立相关的故障处理小组。

5. 根据故障性质和情况,确定相应的处置措施和方案。

二、超速应急处置预案1. 应急响应措施1.1 立即切断汽轮机供气。

1.2 触发停机保护装置,停止汽轮机运行。

1.3 紧急通知现场人员迅速撤离到安全地点。

2. 现场措施2.1 维护故障现场的安全,确保人员通道畅通。

2.2 尽快查明超速的原因,如测速装置故障、调速器故障或润滑系统异常等。

2.3 排除故障原因后,进行修复或更换设备。

3. 故障分析和修复3.1 进一步分析超速的原因,并排查可能的隐患。

3.2 根据分析结果,制定相应的维修和保养计划,确保故障不再发生。

三、轴系断裂应急处置预案1. 应急响应措施1.1 立即切断发电机的供电。

1.2 启动紧急停机装置,停止汽轮机的运行。

1.3 紧急通知现场人员迅速撤离到安全地点。

2. 现场措施2.1 维护故障现场的安全,确保人员通道畅通。

2.2 尽快查明断裂的原因,如材料失效、过载、振动等。

2.3 结合实际情况确定临时修复的方案,确保设备能够暂时运行。

3. 故障分析和修复3.1 进一步分析断裂的原因,并排查可能的隐患。

3.2 根据分析结果,制定相应的设备维修和更换方案,确保设备安全可靠。

四、预防措施1. 加强设备日常巡检工作,定期检查设备的运行状况和关键部件的磨损情况。

2. 对汽轮机设备进行定期维护保养,及时更换老化和损坏的部件。

2024年汽轮机运行所遇事故总结样本(二篇)

2024年汽轮机运行所遇事故总结样本(二篇)

2024年汽轮机运行所遇事故总结样本汽轮机是一种重要的动力设备,在工业生产中广泛应用。

然而,在汽轮机运行过程中,有时会发生各种事故,给人员和设备带来严重威胁。

为了提高汽轮机运行安全性,保证生产的正常进行,必须对事故进行总结分析,找出问题所在,并制定相应的标准和措施。

本文将对汽轮机运行所遇事故进行总结,并提出相应的标准。

首先,就汽轮机运行过程中常见的事故进行分类总结。

根据事故原因的不同,可以将汽轮机事故分为以下几类:机械故障事故、润滑故障事故、冷却故障事故、燃气供应故障事故、电气故障事故等。

每一类事故都具有不同的特点和危害程度,需要制定相应的标准和措施来应对。

对于机械故障事故,应首先对汽轮机的关键部件进行定期检查和保养,以及加强对机械故障的预防和监测。

对于润滑故障事故,应加强对润滑系统的管理和维护,定期更换润滑油,防止油品老化和污染。

对于冷却故障事故,应定期对冷却系统进行检查和清洗,确保冷却效果良好。

对于燃气供应故障事故,应定期检查燃气管道和阀门,确保供气畅通。

对于电气故障事故,应加强对发电机和电气设备的检查和维护,防止电气故障引发事故。

此外,还应制定事故处理的标准和流程。

例如,事故发生后应立即停机,并进行事故现场的保护和隔离,以确保人员安全和设备不受进一步损害。

然后,应尽快组织专业人员对事故原因进行分析和评估,并制定相应的处置方案。

对于一些常见的事故,可以事先设计好应对措施,并编写清晰明确的操作指南。

在处理事故过程中,还应强调事故记录和信息共享的重要性,以便后续事故的预防和应对。

此外,还应加强人员培训和管理。

对于操作人员,应定期进行安全培训和考核,提高他们的安全意识和应急处理能力。

同时,还应建立健全的安全管理制度和安全责任制度,明确人员的职责和义务。

对于施工和维护人员,也应进行相关的技术培训和考核,提高他们的专业水平和操作技能。

只有通过加强人员管理和培训,才能最大限度地减少人为因素对事故的影响。

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汽轮机运行常见事故及处理汽轮机2010-06-07 10:39:18 阅读305 评论0 字号:大中小订阅2.2.1 汽轮机紧急事故停机汽轮机破坏真空紧急停机:①、转速升高超过3300~3360r/min,或制造厂家规定的上限值,而危急保安器与电超速保护未动作;②汽轮机发生水冲击或汽温直线下降(10min内下降50℃);③、轴向位移达极限值或推力轴承温度超限而保护未动作;④、胀差增大超过极限值;⑤、油系统油压或主油箱油位下降,超过规定极限值;⑥、汽轮机轴承金属温度或轴承回油温度超过规定值,或轴承冒烟时;⑦、汽轮发电机组突然发生强烈振动或振动突然增大超过规定值;⑧、汽轮机油系统着火或汽轮机周围发生火灾,就地采取措施而不能扑灭以致严重危机设备安全;⑨、加热器、除氧器、等压力容器发生爆破;⑩、、汽轮机主轴承摩擦产生火花或冒烟;发电机冒烟、着火或氢气爆炸;励磁机冒烟、着火。

汽轮机不破坏真空紧急停机:①、凝汽器真空下降或低压缸排汽温度上升,超过规定极限值;②、主蒸汽或再热蒸汽参数超限;③、主蒸汽、再热蒸汽、抽汽、给水、凝结水、油系统管道及附件破裂无法维持运行;④、调节系统故障,无法维持运行。

⑤、主蒸汽温度升高(通常允许主蒸汽温度比额定温度高5℃左右)超过规定温度及规定允许时间时。

机组运行中,对于机组轴瓦乌金温度及回油温度出现以下情况之一时,应立即打闸停机:①任一轴承回油温度超过75℃或突然连续升高至70℃时;②、主油瓦乌金温度超过85℃或厂家规定值时;③、回油温度急剧升高或轴承内冒烟时;④、润滑油泵启动后,油压低于运行规程允许值;⑤、盘式密封回油温度超过80℃或乌金温度超过95℃时;⑥、发现油管、法兰及其他接头处漏油、威胁安全运行而又不能在运行中消除时。

汽轮机紧急故障停机的步骤:①、立即遥控或就地手打危急保安器;②、确证自动主汽门、调速汽门、抽汽止回阀关闭,负荷到零后,立即解列发电机;③、启动辅助油泵;④、破坏真空(开启辅抽空气门或关闭主抽总汽门),并记录转子惰走时间;⑤进行其他停机操作(同正常停机)。

2.2.2 凝结器真空下降的现象及处理凝结器真空下降的主要特征:①、凝汽器真空表指示降低,排汽温度升高;②、在进汽量相同的情况下,汽轮机负荷降低;③凝结器端差明显增大;④、凝汽器水位升高;⑤、当采用射汽抽汽器时,还会看到抽汽器口冒汽量增大;⑥、循环水泵、凝结水泵、抽气设备、循环水冷却设备、轴封系统等工作出现异常。

凝结器真空急剧下降的原因:①、循环水中断;②、低压轴封供汽中断;③、真空泵或抽气器故障;④真空系统严重漏气;⑤、凝汽器满水。

凝结器真空急剧下降的处理:①、若是循环水泵掉泵或循环水量不足引起,启用备用循环泵;②、若是凝结泵掉泵或热水井水位过高引起,则立即启动备用凝结泵或开大凝结泵出水门;③、若是抽气器喷嘴堵塞,则切换备用抽气器或启用辅抽保持真空,再联系处理;④、若是真空系统泄露引起,可以在泄露处加膨胀补偿节;⑤、若是低压轴封中断,立即查找原因并处理。

凝结器真空缓慢下降的原因:①、真空系统不严密;②、凝结器水位升高;③、循环水量不足;④、抽气器工作不正常或效率降低;⑤、凝结器铜管结垢;⑥、冷却设备异常。

凝结器真空缓慢下降的处理:对照仪表指示、设备缺陷、系统特点等多方查找原因,并对症处理。

应避免长时间在低真空下运行,造成设备的损坏。

2.2.3 主蒸汽温度下降主蒸汽温度下降的影响:①、在机主出力不变的情况下,将增大进汽量,从而导致末级焓降增大,末级叶片过负荷。

②、末几级蒸汽湿度增大,将加剧末几级长叶片的水冲刷,降低叶片的经济性和安全性,同时也降低其使用寿命;③、蒸汽温度急剧下降,高温部件将产生很大的热应力和热变形。

④、主蒸汽温度降低会导致高压部分的焓降减少,要引起各级的反动度增加,增加机组的轴向推力,推力瓦块温度升高,机组运行的安全可靠性降低;⑤、蒸汽温度过度降低可能造成汽轮机水冲击事故。

主蒸汽温度下降的处理:①、主蒸汽温度降低时,提升蒸汽温度;②、主、再热蒸汽温度下降至规程规定值时,开始降负荷。

③、当蒸汽温度下降时,应开启高、中压调速汽门室疏水,高、中压调速汽门后导管疏水门,汽轮机本体疏水门,抽汽隔绝门前疏水门。

④、当主、再热蒸汽温度下降至极限时,故障停机。

⑤、蒸汽温度下降过程中,如果出现温度骤降或在10min内温度下降超过50℃,立即故障停机。

⑥、在蒸汽温度下降过程中,要特别注意胀差、轴位移、振动的变化,超出标准立即故障停机。

⑦、在当蒸汽温度下降时发现汽轮机有进水象征时,按汽轮机进水处理。

2.2.4 汽轮机轴向位移增大影响汽轮机轴向位移增大的原因:①、叶片结垢;②、汽轮机进水;③、通流部分过负荷;④、真空降低;⑤、推力轴承损坏;⑥、蒸汽参数变化大;⑦、负荷变化或机组突然甩负荷;⑧、回热加热器停止;⑨、高压轴封严重磨损;⑩、汽轮机单缸进汽。

轴向位移大的处理:①、发现轴向位移大时,应检查推力轴承温度、推力轴承回油温度(65℃)。

②、倾听机组内部声音,检查轴承振动;③、检查运行工况是否变化,采取相应措施恢复正常。

④、当轴位移达到报警值时,应降低机组负荷;⑤、当推力瓦温度达极限值(95℃)时,应故障停机;⑥、当轴位移达到极限值而保护未动作时,应故障停机。

2.2.5 汽轮机大轴弯曲事故事故现象:①、机组振动增大、甚至发生强烈振动;②、前后汽封处可能会产生火花;③、汽缸内部有金属摩擦声;④、有大轴扰度指示的机组,大轴扰度指示值增大或超限(转子弯曲度大于0.035mm);⑤、在推力轴承损坏的情况下,推力瓦温度升高,轴向位移指示值增大;⑥、汽缸上、下缸温差增大等事故处理:结合仪表指示及运行工况,判断机组已发生较为严重的故障。

应果断停机,并记录惰走时间。

停机后若转子盘不动,不要强行盘车,以免造成其他部件的更大损坏。

发生这类故障,应揭缸检查处理后,再考虑下次的启动。

预防措施:①、每次启动前必须认真检查大轴的晃动度,确认大轴弯曲度在允许范围内,一般要求大轴晃动值不超过原始值0.02MM。

②、上下汽缸温差不超过50℃;热态启动时。

轴封系统应先送蒸汽,然后抽真空,一般轴封送汽温度高于轴封段壁温30—50℃。

(禁止转子在不转动的情况下进行暖机和向轴封送汽)。

③、汽轮机启动前应充分连续盘车、一般不少于2-4h,无论任何原因停机时,必须立即投入盘车;若转子热弯曲较大时,应先盘车1800,待转子热弯曲消失后再投入连续盘车。

④、机组启动时必须投入有关的仪表和保护装置,如:转速表、超速保护、轴向位移保护、轴弯曲指示、大轴与轴承振动、汽缸膨胀、胀差、低油压保护、低汽温保护等,并检查大轴绕度、上下缸温差在规定范围内,方可启动。

⑤⑥⑦⑧⑨2.2.6 厂用电源中断事故现象及处理厂用电源中断事故现象:机组声音突变,所有照明灯熄灭,事故照明启动;凝汽器循环水压力到零,真空急剧下降;热水水位升高,凝结泵、给水泵、输水泵等停转,事故报警器鸣叫;主抽汽器排水管冒白色蒸汽。

厂用电源中断事故处理:1、立即启动事故油泵紧急故障停机。

2、冷油器的冷却水倒为备用水源供给,注意各轴承温度的变化。

3、停止主抽气器的运行,复位各电动机开关至停止位置。

4、注意除氧器水位,厂用电来后立即通知化验室送水。

5、厂用电恢复后,依次启动给水泵、循环泵,班长、司机立即组织启动机组(在启动时,为避免二次厂用电中断,辅机不能同时启动)。

2.2.7 水冲击事故水冲击事故前的象征:主蒸汽温度急剧降低或主蒸汽温度在10min内降低50℃以上,汽压大幅度摆动;汽轮机声音突变,发生振动,机内有金属声和冲击声;从主蒸汽管道的法兰、轴封、汽缸结合面处冒出白色蒸汽或溅水点;抽汽管发出水击声或振动;推力轴承温度过高,轴向位移增大;汽缸上下温差变大,下缸温度要降低很多。

发生水冲击事故的处理:①、发生水冲击事故时,应迅速、果断的进行紧急故障停机。

②、及时全开总汽门前后的疏水门、主汽门前后的疏水门、一、二、三段抽汽的疏水门、汽缸的疏水门。

③、在转子惰走内仔细倾听机内声音,检查各轴承的温度、轴向位移和振动情况。

④、准确记录转子惰走时间,对水冲击事故做详细记录。

水冲击事故后,重新开机的基本要点:①、水冲击事故停机中,确认机组无异音,动静部分无摩擦声;②、各轴承温度,轴向位移,机子振动和转子惰走时间均正常时;③、加强机组疏水并使主蒸汽温度合格,重新开机时要严格检查机组各部情况,发现异常立即停止启动,再次紧急停机。

水冲击事故后,如有下列情况,应严禁机组的重新启动:①、水冲击事故中和停机后盘车发现机内有异音或摩擦声;②、推力轴承温度升高,轴向位移超过正常运行参数值;③、惰走时间明显缩短,必须停机检查推力瓦,根据推力瓦的摩擦情况,对汽轮机进行揭大盖检查;④、机组有强烈振动,在惰走时间内不消除;2.2.8 凝结泵自动跳闸处理现象:凝汽器真空下降,汽机负荷下降;凝结泵的电流、流量指示位零;跳闸凝结泵的开关绿灯闪光,自启动凝结泵的开关红灯闪光。

处理:①、若备用凝结泵自启动成功,复位各开关,调整运行参数至正常。

②、若备用凝结泵自启动不成功,手动启动备用凝结泵(无备用凝结泵,强制启动已跳闸凝结泵),若手动启动不成功,按下表规定降低汽机负荷运行,同时联系电气人员就地手动合凝结泵空气开关。

③、若汽机真空降至停机极限值时,应立即停机,启动直流油泵。

2.2.9 汽轮机发生超速损坏事故汽轮机发生超速事故的原因:①、汽轮机调节系统存在缺陷(调速系统迟缓率最大不应超过0.5%);②、超速保安系统故障(危急保安器动作转速为额定转速的110%~112%);③、运行操作、调整、维护不当。

汽轮机发生超速事故的现象:①、功率表指示到零;②、转速表或频率表指示值超过红线数字并连续上升;③、机组声音异常,振动逐渐增大;④、主油压迅速升高,离心式主油泵机组上升更为显著。

汽轮机发生超速事故的处理:①、发生超速事故应手打危急保安器,破坏真空故障停机,大闸后应检查自动主汽门、调汽门、抽汽止回阀迅速关闭,转速应下降;②、如果转速超过3360r/min而危急保安器未动作,应立即手打危急保安器,破坏真空紧急故障停机;③、如果危急保安器动作,自动主汽门、调速汽门、抽汽止回阀卡住或关不严时,应设法关闭上述阀门或立即关闭电动主汽门和抽汽门;④、如果采取上述措施后,机组转速仍不降低,应迅速关闭与汽轮机相连的一切汽门,以切断汽源;⑤、必要时可将发电机励磁投入,增加制动力;⑥、机组停运后,要求全面检查与修复调节、保安系统的缺陷,否则不允许机组再次启动;⑦、机组重新启动时,要注意检查机组的振动情况,在并网前,要求做危急保安器动作试验,动作转速合格后,方允许机组并入电网。

2.2.10 汽轮机油系统事故汽轮机油系统事故产生的原因:①、由于本身机械部分的损伤或破坏导致主油泵工作失常;②、由于油系统的管道、阀门、冷却器等部件的安装检修不良,运行中机组振动而松弛,以及储油设备破裂或误操作等原因导致油系统漏油;③、由于轴封间隙大、油系统不完善、汽轮机回油室负压过高、轴封冷却器不正常或轴封冷却器不正常或轴封抽汽器容量不足导致油系统进水;④、油系统着火。

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