发电厂安全性评价
2023年发电厂并网安全性评价管理办法
2023年发电厂并网安全性评价管理办法第一条总则为了保障发电厂并网过程的安全性,确保能源供应的可靠性,根据国家能源监管部门的有关规定和要求,制定本办法。
第二条评价范围本办法适用于国内所有发电厂的并网安全性评价,包括火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电等各种类型的发电厂。
第三条评价目标1.评价发电厂在并网过程中可能出现的安全风险和存在的问题;2.评价发电厂在并网过程中的安全管理能力和应对能力;3.评价发电厂与电网的协调配合程度和相互影响。
第四条评价内容发电厂的并网安全性评价内容应包括但不限于以下几个方面:1.电网和发电厂之间的电量匹配度;2.火灾、爆炸、泄漏等安全风险的预防和控制措施;3.电压、频率稳定性的保障措施;4.发电厂运营人员的安全培训和应急预案;5.发电厂的技术设备状态、运行记录和检修情况;6.发电厂的检测监测设备和系统的完好性和准确性;7.其他可能影响并网安全性的因素。
第五条评价程序1.评价由省级能源监管部门统一组织;2.发电厂负责提供相关资料和信息,并配合评价过程中的检查、测试等工作;3.评价机构对发电厂进行实地考察,收集相关数据和信息;4.评价机构根据评价内容进行综合分析和评估,并编制评价报告;5.评价报告由评价机构提交给能源监管部门和发电厂。
第六条评价结果1.评价结果分为合格、基本合格和不合格三个等级;2.评价结果作为发电厂并网许可证颁发和续期的重要依据;3.发电厂对于不合格评价结果应及时整改,并在规定时间内重新进行评价。
第七条处罚措施对于不合格评价结果的发电厂,能源监管部门将采取相应的处罚措施,包括但不限于罚款、停产整顿等。
第八条安全监督能源监管部门将加强对发电厂的安全监督工作,定期检查和评估发电厂的安全生产情况,并对发现的问题进行整改和督促。
第九条其他规定其他有关发电厂并网安全性评价的具体细则由能源监管部门另行制定和发布。
第十条生效日期本办法自颁布之日起生效,并适用于2023年及以后的发电厂并网安全性评价。
2024年火力发电厂安全性评价标准
2024年火力发电厂安全性评价标准火力发电厂是使用燃料燃烧产生热能,然后将其转化为电能的设施。
为了确保火力发电厂的安全性,通常会对其进行安全性评价。
安全性评价标准可以根据具体的地区或国家的法规和标准进行制定。
以下是一些可能包含的常见安全性评价标准:
1. 设备安全性评价:对火力发电厂的锅炉、蒸汽轮机、烟气处理系统等设备进行评估,确保其设计、制造和维护符合相关标准和规范。
2. 火灾安全性评价:评估火力发电厂在火灾发生时的应对能力,包括火灾自动报警系统、灭火系统、防火设施等。
3. 燃料安全性评价:评估火力发电厂所使用的燃料的安全性,包括燃料的供应链管理、储存和处理,以及防止燃料泄露和爆炸的措施。
4. 辐射安全性评价:对于核能火力发电厂,评估辐射安全性,包括核设施的辐射防护设施、辐射防护措施等。
5. 建筑结构安全性评价:评估火力发电厂的建筑结构的安全性,包括建筑物的抗震能力、抗风能力等。
6. 人员安全性评价:评估火力发电厂的人员安全,包括培训计划、应急预案、人员保护设备等。
以上仅为一般的安全性评价标准,具体的评价标准可能会因不同地区和国家的法规和标准而有所不同。
对于具体的火力发电
厂安全性评价,建议参考相关法规和指南,并与专业的安全顾问咨询。
火力发电厂的安全性评价范本(三篇)
火力发电厂的安全性评价范本一、引言火力发电厂是一种利用燃烧化石燃料产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电的设施。
然而,由于火力发电厂的运行涉及到高温高压的燃烧过程以及煤炭等燃料的储存和处理,存在一定的安全隐患。
因此,对火力发电厂的安全性进行评价是非常重要的,本文将从设备安全性、人员安全培训、应急管理和环保措施等方面对火力发电厂的安全性进行评价。
二、设备安全性评价1. 设备完好性评估:检查火力发电厂的各项设备是否完好并有无损坏,例如锅炉、汽轮机、发电机等。
2. 设备运行稳定性评估:评估火力发电厂设备的运行是否稳定,是否存在异常振动或噪音等现象。
3. 设备维护保养评估:评估火力发电厂是否有完善的设备维护计划,保证设备的正常运行和安全性。
4. 设备安全监测评估:评估火力发电厂是否设置了监测装置,及时监测设备运行参数,以便及时发现并处理潜在的安全隐患。
三、人员安全培训评价1. 培训计划评估:评估火力发电厂的人员安全培训计划是否合理,是否覆盖了必要的安全知识和技能。
2. 培训方法评估:评估火力发电厂的人员安全培训方法是否多样化,是否采用了有效的培训手段,如模拟演练和实地培训等。
3. 培训效果评估:评估火力发电厂的人员安全培训是否取得了预期的效果,是否能够提高人员的安全意识和应急处置能力。
四、应急管理评价1. 应急预案评估:评估火力发电厂的应急预案是否完备,是否覆盖了各类安全事故的处理方法和应急措施。
2. 应急演练评估:评估火力发电厂的应急演练是否定期开展,是否能够提高人员的应急处置能力。
3. 应急救援能力评估:评估火力发电厂的应急救援能力,包括消防设备、救援人员等是否齐全,并具备快速应对各类应急情况的能力。
五、环保措施评价1. 排放控制评估:评估火力发电厂的废气、废水、固体废物排放是否符合国家相关标准,是否采取了有效的控制措施。
2. 环境影响评估:评估火力发电厂对周边环境的影响,包括噪音、霾等污染物的排放情况,是否符合相关环保要求。
2024年火力发电厂安全性评价范文(三篇)
2024年火力发电厂安全性评价范文火力发电厂安全性评价内容,主要包括生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理系统三大方面。
一、生产设备安全性评价(一)电站锅炉系统安全性评价1.整体运行工作状况(l)平衡通风锅炉是否烧正压,吸风机出力是否满足燃烧自动调节装置投入的条件。
(2)过热器及直流锅炉水冷壁的管壁温度是否存在频繁超温。
(3)主蒸汽或再热蒸汽是否存在频繁超温。
(4)连续排污和定期排污是否按规定严格执行。
(5)烧燃室或尾部烟道放炮事故的原因是否查明,对策是否落实。
(6)省煤器、水冷壁、过热器或再热器管频发性爆漏事故的原因是否查明,对策是否落实。
(7)制粉系统爆炸事故的原因是否查明,对策是否落实。
(8)吹灰器是否正常投入,燃烧室是否经常发生严重结焦。
(9)电除尘装置能否正常投入,水膜除尘器是否存在严重带水缺陷。
2.锅炉本体主要部件、重要辅机及附属设备的技术状况(l)汽包、联箱、导汽管、集中下降管是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(2)锅炉本体以外的高温、高压大口径汽或水管道及阀门,以及燃油管道和阀门是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(3)受热面管子是否存在大面积腐蚀、磨损、过热变形或严重结垢缺陷。
(4)汽水系统压力容器是否存在爆破隐患(如:安全附件是否齐全、完好,是否按压力容器有关规程定期检验等)。
(5)吸风机、送风机、排粉机、风扇磨及其他重要辅机是否存在可能造成飞车等严重损坏的隐患。
(6)捞渣机、碎渣机是否存在影响锅炉稳定运行的严重缺陷。
(7)事故放水门、真空排汽门、给水调整门、省煤器再循环门、过热蒸汽和再热蒸汽的减温水调整门、燃油速断阀、燃气速断阀、电动主汽门、电动给水截断门、定期排污门、连续排污门等,是否存在开关失灵、电动操作失灵、漏流过大、开度指示器失灵或不准等尚未彻底消除的缺陷。
(8)锅炉计划大修是否超期未进行,并且技术状况属于应修未修。
(9)锅炉内部检验、外部检验和超压试验是否按规定进行。
(10)启动锅炉技术是否良好。
火力发电厂的安全性评价(2篇)
火力发电厂的安全性评价火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、天然气等化石燃料产生蒸汽驱动涡轮发电机发电的设施。
由于火力发电厂的运行涉及高温、高压等复杂制造工艺和能源安全问题,因此对火力发电厂的安全性评价尤为重要。
本文将从火力发电厂的危险源、安全风险评估、安全管理体系等方面进行详细的安全性评价。
火力发电厂的危险源主要有以下几个方面:1. 燃烧过程:火力发电厂的核心工艺是燃烧煤炭、天然气等化石燃料,燃烧过程中会产生大量的高温高压蒸汽和废气,一旦控制失误或设备故障,可能引发火灾、爆炸等安全事故。
2. 蒸汽发生器:火力发电厂的蒸汽发生器是核心设备,其中蒸汽压力和温度都非常高,存在着爆炸、泄漏等危险。
3. 煤炭存储和处理:大型火力发电厂通常都有自己的煤炭存储和处理设备,其中煤炭的储存和输送过程中会产生可燃气体,一旦泄漏可能引发火灾和爆炸。
4. 废气处理:火力发电厂燃烧产生的废气中含有大量的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物等,需要进行有效的处理和排放,否则可能对环境和人体健康造成危害。
对于火力发电厂的安全性评价,首先需要进行安全风险评估。
安全风险评估是通过对火力发电厂的危险源、可能导致的事故和后果进行系统分析,评估其发生的概率和可能造成的影响,以确定潜在的风险程度。
在进行安全风险评估时,需要考虑以下几个方面:1. 危险源识别:对火力发电厂的危险源进行全面识别,包括燃料运输、燃料储存、燃烧过程、蒸汽发生器、废气处理等各个环节。
2. 风险分析:对每个危险源进行风险分析,包括对可能导致事故的原因分析、事故发生的机理分析、事故可能的后果分析等。
3. 风险评估:基于风险分析结果,对每个危险源的风险程度进行评估,包括风险等级划分、风险评估指标确定等。
4. 风险控制策略:根据评估结果,制定相应的风险控制策略,包括事故预防措施、事故应急响应措施等。
在进行安全性评价时,还需要考虑火力发电厂的安全管理体系。
安全管理体系是指一套完整的管理程序和方法,用于确保火力发电厂在设计、建设和运营过程中符合相关法律法规和标准要求,提高安全运行水平。
火力发电厂的安全性评价
火力发电厂的安全性评价火力发电厂是一种常见的能源发电设施,其主要通过燃烧化石燃料来产生热能,进而转化为电能。
然而,火力发电厂在运行过程中存在着一定的安全风险,包括燃料供应安全、燃烧过程的安全性、废气排放的环境安全等方面。
因此,对火力发电厂进行安全性评价显得尤为重要。
火力发电厂的安全性评价可以从多个维度进行,包括操作风险评估、环境影响评价、事故后果评估等。
下面将从这些方面对火力发电厂的安全性进行评价,并提出一些改进措施。
首先,操作风险评估是评价火力发电厂安全性的重要指标之一。
火力发电厂的运行涉及到大量的高温、高压工艺设备,例如锅炉、汽轮机等,因此操作人员必须具备丰富的技术经验和专业知识。
操作风险评估应该对火力发电厂的操作人员进行技能培训和考核,确保其具备足够的操作能力和应急处理能力。
同时,火力发电厂应加强设备维护和检修,确保设备的正常运行和避免突发故障。
其次,环境影响评价也是火力发电厂安全性评价的重要内容之一。
火力发电厂燃烧化石燃料产生的废气排放,其中包含大量的二氧化碳和氮氧化物等有害物质。
这些废气的排放对环境造成严重的污染,不仅影响空气质量,还对气候变化带来负面影响。
因此,火力发电厂应采用现代化的污染治理技术,减少废气排放,提高环保效果。
此外,也应关注火力发电厂的废水处理和固体废弃物处置,确保不会对水体和土壤造成污染。
再次,事故后果评估是评价火力发电厂安全性的重要手段之一。
火力发电厂的事故可能导致火灾、爆炸等重大事故,对人员和环境安全造成巨大威胁。
事故后果评估应综合考虑事故发生的概率、损失程度以及应对能力等因素,评估火力发电厂的事故风险和对环境的影响。
在实际运营中,火力发电厂应建立完善的事故预防和应急处理机制,确保能够及时有效地应对事故,并降低事故对人员和环境的影响。
为提高火力发电厂的安全性,可以采取一些改进措施。
首先,加强技术培训和管理,提高操作人员的技术水平和工作素质。
其次,引进先进的污染治理技术,减少废气排放,实现清洁生产。
火力发电厂安全性评价范文(三篇)
火力发电厂安全性评价范文6)过电压保护装置和接地装置。
①按规定应装设防直击雷保护装置的建、构筑物,其避雷针(线)的保护范围及设计和安装是否满足安全运行要求;②10kV及其以上主变压器(含高压厂用备用变压器)中性点过电压保护是否完善;③接地网的接地电阻是否按规定周期进行了测试;④屋外高压电气设备的接地引下线和接地网锈蚀情况是否进行过开挖抽检;⑤主系统、高压厂用电系统是否存在铁磁谐振过电压隐患。
(7)3kV及以上高压电动机是否存在严重缺陷或隐患(发生事故后,无针对性措施,修复投运未超过半年的,按存在严重缺陷评价)。
(8)安全设施:①屋内装设的油量大于l00kg和屋外装设的油量大于1000kg的高压电气设备(均指单台,含变压器)是否设有符合规定的贮油(或挡油)和排油设施;②高压配电室、变压器室及低压动力中心防小动物措施是否完善;③高压带电部分的固定遮栏尺寸、安全距离是否符合要求,是否齐全完整、关严上锁;④高压配电室、变压器及低压动力中心是否有漏雨、漏水或煤粉污染等现象。
(9)设备编号及标志。
①高压开关设备(断路器,隔离开关及接地开关)是否装设了有双重编号(调度编号和设备、线路名称)的编号牌,并且字迹清晰,颜色正确;②主控(合网控、单控、集控)内的控制盘、仪表盘上的控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板的名称是否齐全清晰;③常设标志牌如屋外架构上的“禁止攀登、高压危险”,屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌是否齐全清晰。
(10)技术资料。
①高压设备台账是否齐全完整;②高压设备检修记录及大修总结是否齐全完整。
4.继电保护及自动装置(l)发电机、主变压器、高压厂用变压器(含高压厂用备用变压器)母线、断路器失灵、非全相、500kV电抗器和110kV及以上线路保护装置的配置是否符合规程规定并能正常投入运行。
已运行的保护装置是否制订了齐全、完整、符合现场实际的运行规程,运行人员是否掌握。
(2)是否按期编制继电保护和自动装置年度校验计划,是否按规程及校验计划对继电保护及自动装置各元件进行了定期校验,校验记录是否齐全完整。
火力发电厂安全性评价样本(三篇)
火力发电厂安全性评价样本火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、天然气或石油等化石燃料来产生电力的设施。
它们是全球能源供应的重要组成部分,但同时也面临着诸多安全问题。
本文将从火力发电厂的火灾和爆炸、污染排放、安全管理、设备运行和维护、应急救援五个方面进行安全性评价。
首先是火灾和爆炸。
火力发电厂中的燃烧、燃气和化学过程使其存在火灾和爆炸的风险。
为了防止火灾和爆炸事故的发生,火力发电厂应建立完善的防火安全管理体系,包括火灾预防措施、火灾报警系统、自动灭火设施等。
此外,还应加强职工的火灾应急疏散训练,做好灭火器材的配备和维护,提高职工的火灾应对能力。
其次是污染排放。
火力发电厂的燃烧过程会产生大量的尾气和固体废弃物,其中包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。
这些污染物对环境和人体健康造成严重危害。
为了减少污染排放,火力发电厂应严格执行排放标准,安装污染治理设施,并加强对排放设备的运行监测和维护,确保达到排放标准。
第三是安全管理。
火力发电厂应建立完善的安全管理制度和流程,包括安全生产责任制、安全教育培训、安全检查和隐患排查等。
同时,应加强与相关部门的沟通和合作,及时了解和应对安全风险。
此外,还应建立健全的事故应急预案,提高应急处置能力。
第四是设备运行和维护。
火力发电厂的设备运行正常与否直接关系到安全性。
因此,火力发电厂应建立科学的设备运行和维护制度,定期进行设备巡检、维修和更换,确保关键设备的安全可靠运行。
同时,还应加强对设备操作人员的培训和考核,提高其操作技能和安全意识。
最后是应急救援。
火力发电厂在发生事故时需要及时采取措施进行紧急处置,以最大限度地减少损失。
为此,火力发电厂应制定详细的应急预案,明确各级应急组织的职责和任务,提前做好应急资源的准备和储备,以便在事故发生时能够迅速响应并展开救援工作。
综上所述,火力发电厂的安全性评价涉及多个方面,包括火灾和爆炸、污染排放、安全管理、设备运行和维护、应急救援等。
只有在各个方面都得到有效的控制和管理,才能够确保火力发电厂的安全运行。
2024年火力发电厂安全性评价(三)(2篇)
2024年火力发电厂安全性评价(三)近年来,随着能源需求的增加,火力发电作为一种重要的能源供应方式,得到了广泛的应用。
然而,与之相应的是,火力发电厂的安全问题也引起了人们的广泛关注。
尤其是在____年发生的多起火力发电厂事故后,对于火力发电厂的安全性评价变得尤为重要。
本文将对2024年火力发电厂安全性进行评价,旨在提出相关建议来提高火力发电厂的安全性。
首先,对于火力发电厂的设备和设施进行全面的检查和更新是提高安全性的关键。
设备和设施的老化和磨损可能会增加火力发电厂安全事故的风险。
因此,火力发电厂管理层应定期进行设备和设施的检查,并根据需要进行维修和更换。
此外,应对新技术和新材料进行深入研究,以提高设备和设施的质量和可靠性。
通过采用新的材料和技术,可以减少由于设备和设施故障导致的火力发电厂事故的可能性。
其次,人员培训和安全意识的提高也是提高火力发电厂安全性的关键。
人为因素是火力发电厂事故的主要原因之一,而人员培训和安全意识的提高可以有效降低人为因素对火力发电厂的安全性的影响。
火力发电厂管理层应制定详细的培训计划,确保所有员工都接受过必要的培训,并理解和掌握相关安全操作规程。
此外,应定期组织安全演习和紧急演练,以提高员工在应急情况下的应变能力和处理能力。
通过提高员工的安全意识和应变能力,可以及时发现和处理可能的安全隐患,从而减少火力发电厂事故的发生。
最后,火力发电厂应建立完善的安全管理体系和风险评估机制。
安全管理体系包括安全责任制度、安全监控和内部审查等方面,旨在为火力发电厂提供一个良好的安全管理环境。
风险评估机制可以对火力发电厂的潜在风险进行系统的评估和识别,并提出相应的控制措施和应急预案。
通过建立完善的安全管理体系和风险评估机制,可以有效地预防和应对火力发电厂的安全事故。
综上所述,提高火力发电厂安全性需要从多个方面进行努力。
通过对设备和设施的检查和更新、人员培训和安全意识的提高,以及建立完善的安全管理体系和风险评估机制,可以有效降低火力发电厂的安全风险。
火力发电厂的安全性评价范文
火力发电厂的安全性评价范文一、引言火力发电厂是利用化石燃料进行燃烧,产生热能进而转化为电能的一种发电方式。
然而,火力发电厂在运行过程中存在一定的安全隐患,如燃烧过程中产生的有害气体排放、高温高压环境下的安全风险等。
因此,对火力发电厂的安全性进行评价,对于防范事故的发生,保障工作人员和周边环境的安全具有重要意义。
二、火力发电厂的安全性评价指标体系(一)火力发电厂的设备完好性评价1. 设备维护的充分性:对设备的维修保养情况进行评价,包括维修保养的频率、质量以及记录的完整性等。
2. 故障率评价:对设备的故障率进行评价,包括故障发生的频率、类型及对生产运行的影响程度等。
3. 设备寿命评价:对设备的使用年限进行评价,包括设备的维修历史、使用年限与剩余寿命之间的对比等。
(二)火力发电厂的生产运行评价1. 安全生产标准的执行情况评价:对火力发电厂的安全生产标准的执行情况进行评价,包括生产工艺的合规性、操作人员的培训情况等。
2. 事故处理和应急预案评价:对火力发电厂的事故处理和应急预案的完备性和可行性进行评价,包括后勤保障、应急措施等。
3. 安全监测和风险评估评价:对火力发电厂的安全监测和风险评估工作的有效性进行评价,包括环境监测、设备监测等。
(三)火力发电厂的环境安全评价1. 烟气排放情况评价:对火力发电厂烟气排放的污染物含量和排放量进行评价,包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物的排放情况。
2. 固体废弃物处理评价:对火力发电厂固体废弃物的处理情况进行评价,包括废弃物的处理方式、处理效果等。
3. 噪声污染评价:对火力发电厂噪声污染的水平进行评价,包括噪声的频率、强度及对周边居民的影响程度等。
三、火力发电厂安全性评价的方法与程序火力发电厂的安全性评价采用综合评价的方法,对火力发电厂的设备完好性、生产运行和环境安全等方面进行评估,并制定相应的改进措施。
具体步骤如下:(一)数据收集:收集火力发电厂的相关数据,包括设备维修记录、事故处理和应急预案的执行情况、环境监测数据等。
火力发电厂安全性评价
火力发电厂安全性评价
火力发电厂的安全性评价是对该发电厂的设备、操作和管理进行全面评估,以确定其能否正常运行并确保人员和环境的安全。
火力发电厂的主要安全风险包括火灾、爆炸、化学泄漏、事故、设备故障等。
而这些风险的发生往往与发电厂的设备、操作和管理有关。
因此,在进行安全性评价时,需要对以下方面进行综合考虑:
1. 设备安全性评价:包括锅炉、汽轮机、发电机、燃烧设备、输电设备等。
需要评估设备的设计、制造、维护和检修情况,是否符合相关标准和规范,是否存在潜在的安全隐患。
2. 操作安全性评价:评估运行人员的素质和技术水平,操作规程的完善程度,是否存在操作程序的漏洞和不规范操作的情况。
同时,还需要考虑设备的开机、停机和运行过程中的操作风险。
3. 管理安全性评价:评估管理体系的完善性和有效性,包括安全管理制度、培训与教育、事故应急预案等。
同时,还需要评估发电厂对环境保护和安全生产的管控措施和效果。
4. 安全设施和安全装置评价:评估发电厂的安全设施和安全装置是否完备,并能够及时发现和应对各种安全事故和突发事件。
在进行安全性评价时,可以采用定性和定量相结合的方法来评估火力发电厂的安全性。
定性评价主要是对发电厂的设备、操作和管理进行综合、全面地评估,发现潜在的安全隐患和存在的问题。
而定量评价则是基于统计数据和现场测量,对发电厂的安全指标进行量化评估,如安全事故率、设备可靠性指标等。
综上所述,火力发电厂的安全性评价是一个复杂而细致的过程,需要涉及多个方面的评估和考虑。
只有通过充分的评估和改进,才能够确保火力发电厂的正常运行和人员、环境的安全。
火力发电厂安全预评价(三篇)
火力发电厂安全预评价安全性评价是对被评价单位的设备设施、劳动安全和作业环境、安全生产管理三个方面安全状况做出全面的、量化的分析和评估。
安全性评价分为安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价和专项安全评价,其基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全性评价。
安全性评价工作是传统安全管理模式的一种变革,由原来的事后管理转化为事先管理,是一种较为先进的安全管理方法。
在企业发生安全问题之前,经过全面分析、评估,找出问题,予以整改;通过改善劳动环境,健全规章制度,深化安全管理,防止安全事故的发生,提高企业安全生产的基础。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定,“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
”国家安全生产监督管理局和国家煤矿安全监察局于xx年发布了《安全评价通则》、《安全预评价导则》,加强生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”工作,规范建设项目安全预评价行为。
现在新上马的火力发电厂,包括企业自备电厂,都必须在可行性研究以后进行安全预评价,由安全生产主管机关对安全预评价报告组织评审通过后,电厂才可以申请开工建设。
1.安全预评价的程序安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容,分析、预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的安全技术设计和安全管理的建议。
安全预评价程序一般包括:准备阶段;危险、有害因素识别与分析;确定安全预评价单元;选择安全预评价方法;定性、定量评价;安全对策措施及建议;安全预评价结论;编制安全预评价报告。
2.发电厂主要危险有害因素的辨识和分析2.1重大危险源辨识和分析根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字【xx】56号)的要求,额定蒸汽压力大于2.5MPa,且额定蒸发量大于等于10t/h的蒸汽锅炉即构成重大危险源。
2024年发电厂并网安全性评价管理办法(3篇)
2024年发电厂并网安全性评价管理办法第一章总则第一条为推动发电厂并网安全性评价工作,确保发电厂安全可靠地并入电力系统运行,依据国家相关法律法规和电力监管部门的政策规定,制定本办法。
第二条发电厂并网安全性评价是指对发电厂的电力安全性、稳定性、可靠性等方面进行综合评估,以确保电力系统的稳定运行和安全供电。
第三条发电厂并网安全性评价的目标是保障发电厂与电力系统之间的安全互联互通,确保各种风险的有效控制和风险的规避。
第四条发电厂并网安全性评价适用于所有投产发电厂,在发电厂投产前应进行并网安全性评价,符合评价要求后方可取得发电许可证。
第五条发电厂并网安全性评价由电力监管部门组织进行,相关电力企业、发电厂及其他相关方应积极配合。
第六条发电厂并网安全性评价应实行公开、公正、公平的原则,评价结果及时公布。
第二章评价内容第七条发电厂并网安全性评价主要内容包括以下方面:(一)发电厂的电力技术和设备情况评估。
(二)发电厂的电力安全控制和保障能力评估。
(三)发电厂与电力系统之间的调度、通信和信息交互评估。
(四)发电厂的应急预案和事故处理能力评估。
(五)发电厂与电力系统的电压和频率稳定评估。
(六)发电厂的环境保护和安全管理评估。
(七)其他与发电厂并网安全性相关的评价内容。
第八条评价内容应根据不同发电厂类型和规模进行有针对性的调整,确保评价科学合理。
第三章评价方法第九条发电厂并网安全性评价应采取全面、客观、科学的评价方法,包括以下方式:(一)实地调研:对发电厂的设备、技术、运行情况进行实地考察和勘察。
(二)数据分析:对发电厂的历史数据和运行数据进行分析和评估。
(三)模拟仿真:利用计算机模拟仿真软件对发电厂进行模拟评估。
(四)专家评审:邀请相关领域的专家进行评估和审核。
(五)风险评估:对发电厂潜在风险进行评估和防控。
第四章评价结果第十条发电厂并网安全性评价结果应包括以下内容:(一)评价等级:根据评价结果对发电厂进行分级评估,分为优秀、良好、合格、不合格。
某火力发电厂安全性评价
某火力发电厂安全性评价引言火力发电厂是一种常见的发电方式,通过燃烧煤炭或天然气等燃料产生高温高压蒸汽,进而驱动发电机产生电能。
然而,火力发电厂的运行过程中存在一定的安全隐患,这需要进行全面的安全性评价,以保障工作人员和环境的安全。
本文将对某火力发电厂的安全性进行评价,并提出相关的改进建议。
火力发电厂基本情况某火力发电厂位于XX地,建成于20XX年。
该发电厂总装机容量为XXXMW,主要使用煤炭作为燃料。
发电厂设有锅炉房、汽轮机房、发电机房、燃料供应系统等多个关键设施。
安全评价内容对于某火力发电厂的安全性评价,主要包括以下几个方面:1. 系统安全系统安全评价是对火力发电厂整体安全性的评估,包括对关键设施的设计、运行管理、紧急停机装置等方面进行分析。
评价的重点是系统的稳定性、可靠性和易用性。
在系统安全方面,应当重点考虑以下问题:•锅炉房的安全措施及燃煤供应的安全性;•汽轮机房的运行管理和轴承温度监测等系统;•发电机房的绝缘监测和电气保护系统等。
2. 设备安全设备安全评价是对火力发电厂各类设备的评估,包括锅炉、汽轮机、发电机、脱硫系统等。
评价的重点是设备的运行状态、运行压力、温度以及各类保护装置的完整性。
在设备安全方面,应当重点考虑以下问题:•锅炉的水位、压力和炉膛温度等参数的监测和保护;•汽轮机的转速、状况监测和润滑系统的运行情况;•发电机的绝缘、过热和振动等监测。
3. 燃料安全燃料安全评价是对火力发电厂燃料供应系统的评估,包括燃料搬运、储存、输送等过程。
评价的重点是燃料的质量、储存安全、输送管道的完整性等。
在燃料安全方面,应当重点考虑以下问题:•燃料供应系统的可靠性和安全性;•燃料储存区的消防安全措施;•燃料输送过程中的泄露和爆炸风险。
安全评价方法对于某火力发电厂的安全性评价,可以采用以下方法:1. 文献调研通过查阅相关的文献和标准,了解国内外类似发电厂的安全实践和先进经验,以便进行合理的比较和借鉴。
火力发电厂安全性评价范本(2篇)
火力发电厂安全性评价范本1. 简介火力发电厂是一种常见的发电设施,利用化石燃料(如煤炭、天然气等)在燃烧的过程中释放的能量来产生蒸汽,进而驱动发电机发电。
然而,火力发电过程中存在一定的安全风险。
本文将对火力发电厂的安全性进行评价,以确保其稳定、可靠、安全的运行。
2. 设备安全性评价2.1 锅炉系统火力发电厂的锅炉是核心设备之一,主要用于将燃料燃烧产生的热能转化为蒸汽。
在评价锅炉的安全性时,需要考虑以下几个关键因素:锅炉的结构强度是否满足设计要求,是否存在裂纹、腐蚀等缺陷;燃烧过程中是否能有效控制燃烧温度和压力,避免过热和爆炸的发生;锅炉是否配备了必要的安全保护装置,如过热保护、燃气泄漏报警等。
通过对锅炉的结构、功能和安全装置进行综合评估,可以判断其安全性能。
2.2 发电机组发电机组是火力发电厂的核心设备之一,主要用于将热能转化为电能。
在评价发电机组的安全性时,需要考虑以下几个关键因素:发电机组的结构强度是否满足设计要求,是否存在疲劳、断裂等缺陷;发电机组的电气系统是否可靠,能否正常运行;发电机组是否配备了必要的安全保护装置,如过流、过载保护等。
通过对发电机组的结构、功能和安全装置进行综合评估,可以判断其安全性能。
2.3 物料输送系统火力发电厂的物料输送系统用于将燃料、水和其他原材料输送到锅炉和发电机组。
在评价物料输送系统的安全性时,需要考虑以下几个关键因素:输送管道、阀门和设备的密封性能是否良好,能够避免泄漏和爆炸的发生;输送系统是否配备了必要的流量、压力监测装置,能够及时发现异常情况;输送系统是否具备防火、防爆的能力。
通过对物料输送系统的密封性能、监测装置和防护措施进行综合评估,可以判断其安全性能。
3. 安全管理评价3.1 操作规程和培训火力发电厂需要建立健全的操作规程,并进行定期的操作员培训。
在评价安全管理时,需要考虑以下几个关键因素:操作规程是否清晰明确,能够指导操作人员正确操作;操作员是否经过充分的培训,具备足够的操作技能和安全意识;是否定期进行模拟演练,提高操作员应急处理能力。
2024年水力发电厂的安全性评价
2024年水力发电厂的安全性评价2024年,随着需求的增长和对清洁能源的推广,水力发电厂成为了越来越多国家的首选能源之一。
为了确保水力发电厂的安全性,必须对其进行全面评估和监测。
本文将对2024年水力发电厂的安全性进行____字的评价。
一、水力发电厂的安全性重要性水力发电厂的安全性评价十分重要,原因如下:1. 保护环境:水力发电是一种清洁能源,但如果发电厂不安全,可能会对环境造成严重影响,如水污染、土壤侵蚀等问题。
2. 保障人员安全:水力发电厂是一个大型设备,运营和维护需要大量工作人员。
如果发电厂发生事故,将对工作人员的生命安全构成威胁。
3. 经济利益:水力发电厂是一个重要的基础设施,对于国家经济和能源供应至关重要。
如果发电厂发生故障,会带来严重的经济损失。
因此,对水力发电厂的安全性进行全面评价,将有助于确保其正常运行、保护环境和保障人员安全。
二、水力发电厂的安全性评价指标1. 设备安全性评价:a. 设备完整性:评估设备的完整性,包括水轮机、发电机、水库堤坝等,确保其能够正常运行,不出现漏水、漏电等问题。
b. 设备稳定性:评估设备的稳定性,包括水轮机的转速、电压等参数,确保设备在运行时能够稳定工作,不出现故障。
2. 操作安全性评价:a. 操作规程:评估操作规程的合理性和可行性,确保操作人员在操作中能够按规程进行操作,降低安全风险。
b. 培训与培养:评估操作人员的培训和培养情况,确保其具备必要的技能和知识,能够正确操作设备,应对突发事件。
3. 周边环境保护评价:a. 水质保护:评估发电厂对周边水源的影响,确保不会对水质造成污染。
b. 土壤保护:评估发电厂对周边土壤的影响,确保不会对土壤造成侵蚀或污染。
4. 灾害风险评价:a. 水库安全评价:评估水库的安全性,包括对洪水、地震等自然灾害的抗击能力,确保水库安全。
b. 废物处理评价:评估废物处理的合理性和安全性,确保对废物进行妥善处理,不会对环境和人体健康造成危害。
火力发电厂的安全性评价
火力发电厂的安全性评价火力发电厂是利用燃料燃烧产生热能,再通过热能转化为电能的一种发电方式。
由于存在燃烧过程和大量的热能释放,火力发电厂的安全性评价至关重要。
本文将从火力发电厂的火灾、爆炸、环境污染等方面进行安全性评价,分析现状并提出改进措施,以提高火力发电厂的安全性水平。
一、火灾安全评价火力发电厂中大量的燃料燃烧产生的火焰和热能是火灾的主要危险源。
因此,对火力发电厂的火灾安全进行评价具有重要意义。
1. 火灾风险评估火力发电厂的燃料储存、输送和燃烧过程中存在火灾风险。
通过对火力发电厂的设施、设备、工艺进行全面评估,确定风险等级和风险来源,制定相应的防火措施和应急预案,降低火灾发生的概率。
2. 火灾控制措施火力发电厂应配备完备的火灾控制设施和设备,如火灾报警系统、消防栓、灭火器等。
同时,建立健全的灭火组织体系和灭火预案,加强员工培训,提高灭火能力和反应速度。
3. 炉膛安全评价火力发电厂的炉膛是燃烧过程的核心区域,同时也是火灾发生的高风险区域。
对炉膛进行安全评估,包括燃烧过程的控制、燃料供给和废弃物处理等方面,提出改进措施,降低火灾风险。
二、爆炸安全评价火力发电厂中存在爆炸的危险因素,包括燃料储存、燃气输送管道、燃烧设备等。
因此,对火力发电厂的爆炸安全进行评价十分重要。
1. 爆炸风险评估通过对火力发电厂的设施、设备、工艺进行全面评估,确定爆炸风险等级和风险来源。
对潜在的爆炸源进行识别和控制,制定相应的防爆措施和应急预案。
2. 爆炸预防措施火力发电厂应采用爆炸安全的设计和施工标准。
如在燃料储存区域设置适当的通风设备、爆炸防护设备等,确保爆炸过程的控制和安全。
3. 爆炸事故应急预案火力发电厂应建立完备的爆炸事故应急预案,明确相关人员的职责和行动方案。
同时,加强员工的培训和演练,提高应对爆炸事故的能力和水平。
三、环境污染安全评价火力发电厂在燃烧过程中会产生大量的废气和废水,对环境造成污染。
因此,对火力发电厂的环境污染安全进行评价也非常重要。
火力发电厂安全性评价(三)
火力发电厂安全性评价(三)火力发电厂是一种常见的发电形式,能够提供大量的电力供应。
然而,由于其使用化石燃料进行燃烧,火力发电厂存在一定的安全风险。
为了确保发电厂的安全性,必须进行全面的安全性评价。
本文将对火力发电厂的安全性进行评价,并提出相应的改进措施。
一、火力发电厂的安全风险火力发电厂的燃烧过程会产生大量的烟气和废气,包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和重金属等。
这些废气对环境和人体健康都有一定的危害。
另外,火力发电厂还存在以下几个安全风险:1. 火灾爆炸风险:火力发电厂燃烧燃料产生的高温和高压环境,容易引发火灾和爆炸事故。
2. 污水泄漏风险:火力发电厂产生大量的废水,其中含有大量的有害物质,如果泄漏或溢出,会对周围环境和水源造成污染。
3. 设备故障风险:火力发电厂中的各种设备和管道存在磨损和老化的风险,如果设备发生故障,可能导致事故的发生。
4. 化学品泄漏风险:火力发电厂使用大量的化学品,如燃料、润滑油和清洗剂等,如果化学品泄漏或不当使用,有可能引发事故。
二、火力发电厂的安全性评价指标为了评价火力发电厂的安全性,可以从以下几个方面进行评估:1. 火灾爆炸风险评估:评估火力发电厂的火灾和爆炸风险,包括燃料和危险化学品的储存、管道和设备的防护措施等。
2. 废气排放控制评估:评估火力发电厂对烟气和废气的处理和排放控制措施,包括排放浓度和排放量的监测和控制。
3. 污水泄漏风险评估:评估火力发电厂对废水的处理和排放控制措施,包括废水收集和处理系统的完善性和运行情况。
4. 设备故障管理评估:评估火力发电厂的设备维护计划和操作规程,包括设备的健康状况监测和故障处理的能力。
5. 化学品管理评估:评估火力发电厂的化学品管理制度和操作规程,包括化学品的储存、使用和处置措施的合规性和安全性。
三、改进措施根据火力发电厂的安全性评价结果,可以采取以下改进措施来提高火力发电厂的安全性:1. 加强安全培训:提高员工的安全意识和技能,确保员工了解并遵守安全操作规程。
火力发电厂安全性评价范例(三篇)
火力发电厂安全性评价范例火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、石油、天然气等燃料产生热能,再将其转化为电能的设备。
火力发电厂作为重要的能源供应方式之一,具有较大的发电能力和长期稳定性。
然而,火力发电厂也存在一些安全隐患,需要进行全面的安全性评价。
首先,火力发电厂在运营过程中可能存在火灾隐患。
燃料在燃烧过程中会产生火焰和高温,如果不加以控制,可能引发火灾事故。
因此,必须确保燃料的存储和输送系统安全可靠,设置火灾报警和自动灭火设备,加强火灾预防与控制等措施,以减少火灾事故的发生概率。
其次,火力发电厂会产生废气和废水等污染物,如果不进行适当的处理和排放,可能对周围环境造成不良影响。
因此,必须建立完善的污染物处理系统,包括脱硫、脱硝和除尘等设施,以减少对大气和水体的污染。
此外,还需要定期监测和评估排放的污染物浓度,确保符合国家和地方的环保要求。
火力发电厂还存在一定的爆炸风险。
在燃烧过程中,燃料和空气混合后会产生爆炸性气体,如果集中于封闭空间内且遇到触发条件,可能引发爆炸事故。
因此,必须加强厂区内的防爆措施,包括设置局部排风装置、防爆墙等设施,以及定期对设备进行检修和维护,确保设备运行的稳定和可靠性。
此外,火力发电厂还需要考虑一些其他的安全问题,包括人员安全、运行安全和设备安全等。
在人员安全方面,应进行必要的操作培训和安全教育,提高员工的安全意识,确保其掌握正确的操作方法和应急处置措施。
在运行安全方面,应建立完善的运行管理制度,包括设立安全责任人、制定操作规程、加强巡查和维护等措施。
在设备安全方面,应定期对设备进行检修和维护,及时消除存在的隐患,以确保设备的安全可靠运行。
综上所述,对于火力发电厂的安全性评价,除了要考虑火灾、污染、爆炸等特定的安全隐患外,还需要关注人员安全、运行安全和设备安全等方面。
只有全面评估和改进这些方面的安全问题,火力发电厂才能够提供可靠、安全的电力供应,确保生产和生活的正常运行。
因此,火力发电厂的安全性评价是一个复杂而重要的工作,需要积极推动和加强。
发电厂安全性评价的过程和环节
发电厂安全性评价的过程和环节发电厂安全性评价是对发电厂的运行状态、设备设施、安全管理等方面进行综合评估的过程。
这个过程主要涉及以下几个环节:问题收集和识别、数据采集和分析、风险评估、控制措施建议、报告编制和结果反馈。
环节一:问题收集和识别在这个环节,评价团队将通过与发电厂相关人员的访谈、文件资料的查阅、设备检测等方式,收集和识别可能存在的安全问题和隐患。
这些问题可以涉及从设备故障、操作失误、安全管理制度等各个方面。
环节二:数据采集和分析在这个环节,评价团队将对发电厂的运行数据、设备参数等进行采集和分析。
这些数据可以来自于发电厂的数据监控系统、设备检测记录、事故报告等。
通过对这些数据的分析,评价团队可以获取更多关于发电厂安全性能的信息。
环节三:风险评估在这个环节,评价团队将对发电厂存在的安全隐患进行风险评估。
评价团队会将各种可能导致事故的因素进行综合考虑,并计算其风险等级。
通过这个环节的工作,评价团队可以识别出最可能引发事故的隐患和环节,并为后续的安全控制提供参考。
环节四:控制措施建议在这个环节,评价团队将根据风险评估的结果,提出相应的安全控制措施建议。
这些建议可以涉及从设备维护、操作规程优化、人员培训等各个方面。
评价团队需要综合考虑这些建议的实施成本和效果,以确定最佳的安全控制措施。
环节五:报告编制和结果反馈在这个环节,评价团队将根据评价结果编制评价报告,并将其反馈给发电厂管理层和相关部门。
评价报告应当包括问题识别、数据分析、风险评估、控制措施建议等内容,并提供详细的解释和说明。
发电厂管理层和相关部门可以根据评价报告中的建议,制定相应的改进方案和计划,以提升发电厂的安全性能。
总结起来,发电厂安全性评价的过程主要包括问题收集和识别、数据采集和分析、风险评估、控制措施建议、报告编制和结果反馈等环节。
这个过程是一个综合性的工作,需要评价团队对发电厂的各个方面进行全面的了解和评估,以提供有针对性的安全控制建议和改进方案。
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发电厂安全性评价火力发电厂安全性评价火力发电厂安全性评价内容,主要包括生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理系统三大方面。
一、生产设备安全性评价(一)电站锅炉系统安全性评价1. 整体运行工作状况(l)平衡通风锅炉是否烧正压,吸风机出力是否满足燃烧自动调节装置投入的条件。
(2)过热器及直流锅炉水冷壁的管壁温度是否存在频繁超温。
(3)主蒸汽或再热蒸汽是否存在频繁超温。
(4)连续排污和定期排污是否按规定严格执行。
(5)烧燃室或尾部烟道放炮事故的原因是否查明,对策是否落实。
(6)省煤器、水冷壁、过热器或再热器管频发性爆漏事故的原因是否查明,对策是否落实。
(7)制粉系统爆炸事故的原因是否查明,对策是否落实。
(8)吹灰器是否正常投入,燃烧室是否经常发生严重结焦。
(9)电除尘装置能否正常投入,水膜除尘器是否存在严重带水缺陷。
2. 锅炉本体主要部件、重要辅机及附属设备的技术状况(l)汽包、联箱、导汽管、集中下降管是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(2)锅炉本体以外的高温、高压大口径汽或水管道及阀门,以及燃油管道和阀门是否存在尚未彻底消除的爆破隐患。
(3)受热面管子是否存在大面积腐蚀、磨损、过热变形或严重结垢缺陷。
(4)汽水系统压力容器是否存在爆破隐患(如:安全附件是否齐全、完好,是否按压力容器有关规程定期检验等)。
(5)吸风机、送风机、排粉机、风扇磨及其他重要辅机是否存在可能造成飞车等严重损坏的隐患。
(6)捞渣机、碎渣机是否存在影响锅炉稳定运行的严重缺陷。
(7)事故放水门、真空排汽门、给水调整门、省煤器再循环门、过热蒸汽和再热蒸汽的减温水调整门、燃油速断阀、燃气速断阀、电动主汽门、电动给水截断门、定期排污门、连续排污门等,是否存在开关失灵、电动操作失灵、漏流过大、开度指示器失灵或不准等尚未彻底消除的缺陷。
(8)锅炉计划大修是否超期未进行,并且技术状况属于应修未修。
(9)锅炉内部检验、外部检验和超压试验是否按规定进行。
(10)启动锅炉技术是否良好。
(11)生产用空压机及附属设备是否存在严重缺陷及隐患。
3. 安全阀的状况(1)安全阀(含排汽管路)的设计、安装、运行是否符合规定。
(2)是否按规定定期进行校验和放汽试验。
4. 水位表的状况(1)就地水位表的设计、安装和运行是否符合规定。
(2)就地水位表的正常或事故照明是否良好,水位是否消晰可见。
(3)就地和远传水位表校对检查制度执行是否认真。
5. 除灰系统(l)除灰泵房是否存在水淹的隐患。
(2)灰场灰坝正常水位、坝前积水、坝体状况是否符合要求。
(3)高浓度输灰系统中各类泥浆泵能否稳定运行。
6. 设备编号及标志(l)阀门编号及开关方向标志是否齐全清晰。
(2)管道涂色或色环、介质名称及流向标志是否齐全清晰。
(3)主设备及主要辅助设备名称、编号、转动方向标志是否齐全清晰。
(4)操作盘、仪表盘上控制开关、仪表、熔断器、二次回路连接片名称是否齐全清晰,仪表刻度盘额定值处是否划有红线。
7. 技术资料(l)锅炉技术登记簿是否齐全,内容是否正确完整。
(2)设备大小修总结是否及时、完整,有关资料是否齐全。
8. 与锅炉有关的其他状况如防寒防冻等是否存在严重隐患。
(二)汽轮机安全性评价1. 汽轮机本体的技术状况(l)汽缸(含喷嘴室)是否有裂纹、变形、漏汽;结合面大螺栓、转子(含接长轴)、对轮(含连接螺栓)存在隐患;隔板变形或裂纹;叶片存在严重缺陷或频率不合理;复环、拉筋有隐患;主汽门、调速汽门、再热主汽门、再热调速汽门存在爆破隐患;主轴承乌金脱胎、龟裂等尚有缺陷;轴封等是否存在严重漏汽缺陷。
(2)主轴和主轴承是否存在振动值不合格或推力轴承瓦块温度超限或接近限值。
(3)滑销系统功能是否正常,是否存在汽缸膨胀受限、汽缸偏移等缺陷。
(4)汽缸是否存在漏进冷汽、冷水的隐患,如疏水系统连接不合理等。
2. 调节保安系统(l)所有超速保安装置是否完好,并能正常地投入。
(2)调速系统是否存在卡涩或锈蚀,透平油、抗燃油油质是否良好。
(3)调速系统速度变动率、迟缓率是否符合有关规定,甩额定负荷时,调速系统能否维持机组转数低于危急保安器动作值。
(4)是否定期进行危急保安器提升转数动作试验;危急保安器运行2000充油试验;抽汽逆止门定期关闭试验;大修前后和运行机组一年一次主汽门、调速汽门严密性试验;每天一次的自动主汽门、再热主汽门的活动试验,带固定负荷机组每天(至少每周)一次调速汽门较大范围变动的活动试验;装有中压调速汽门活动装置的机组每天(至少每周)一次的活动试验。
(5)各级旁路系统是否存在投入时超温、超压、水冲击等隐患。
3. 压力容器及高温高压管道的状况包括除氧器,高压加热器,疏水、排污扩容器,其他生产用压力容器,高温高压主汽、给水和疏水管道、阀门等是否符合防爆要求。
4. 重要辅机及附属设备的状况(l)给水泵(含驱动设备等)是否完好。
(2)循环水系统(含空冷机组的冷却水系统)如循环泵、冷却水循环泵、水塔等是否存在缺陷和隐患。
(3)凝结水系统是否存在缺陷和隐患。
(4)真空系统是否存在缺陷和隐患。
(5)高压油泵、交直流密封油泵及润滑油泵是否完好。
(6)氢冷发电机氢油差压阀、平衡阀自动跟踪装置是否正常投入,性能是否良好。
(7)凝汽器铜管是否泄漏。
5. 汽油机系统防火状况(l)轴承及油系统是否漏油。
(2)机头下部热体附近油管道是否采取隔热防火措施。
(3)油管道法兰使用的胶皮垫或塑料垫是否尚未更换。
(4)压力油管道是否存在尚未消除的爆破隐患。
(5)主油箱事故放油门是否好用,在事故情况下是否可以操作。
6. 设备编号及标志(1)阀门编号及开关方向标志是否齐全清晰。
(2)管道涂色或色环、介质名称及流向标志是否齐全清晰。
(3)主设备及主要辅助设备名称、编号、转动方向是否齐全、清晰。
(4)操作盘、仪表刻度盘上控制开关、仪表、熔断器、二次回路连接片名称是否齐全清晰,仪表刻度盘额定值处是否划有红线。
7. 技术资料(l)每台机组是否具备以下资料,主要值班人员是否掌握:①转子原始弯曲的最大晃度值和最大弯曲点的轴向位置及圆周方向的相位;②大轴晃度表测点安装位置的转子原始晃度值及最高点在圆周方向的相位;③汽轮发电机组轴系临界转速值及正常起动、运行情况下各轴承的振动值记录(包括中速暖机时,临界转速时和定速后的振动数值);④正常情况下盘车电流值及电流摆动值记录(应注明记录的油温、顶轴油压等);⑤正常情况下停机的惰走时间(应注明真空、顶轴油泵开启时间等)和破坏真空紧急停机时的惰走时间记录;⑤停机后,正常情况下汽缸各主要金属温度测点的温度下降曲线或温度记录;①通流部分轴向间隙值及径向间隙值。
(2)设备大、小修总结是否及时完整,有关资料是否齐全。
8. 汽机其他如防寒防冻是否存在严重隐患等。
(三)电气设备安全性评价l. 发电机及励磁系统(l)整体运行工况及技术状况:①发电机转子是否存在接地或不稳定接地缺陷;②氢冷发电机是否存在漏氢缺陷或氢纯度频繁下降的缺陷,水冷发电机冷却水水质、压力、温度等是否稳定地控制在合格范围之内;③氢冷发电机机内氢气湿度是否符合规程要求;④因故障长期倒用备用励磁机运行至评价时已超过30天;⑤大修后电气预防性试验是否被迫低标准通过,试验中发现的重要问题是否尚未解决。
(2)发电机本体主要部件技术状况:①护环、转子锻件金相检验发现的缺陷是否已彻底处理;②定子、转子是否存在局部过热或其他危及安全运行的严重缺陷;③密封瓦是否存在向机壳内漏油缺陷;④发电机封闭母线(含中性点)有无局部过热现象,排氢孔是否符合规定。
(3)励磁系统技术状况:①自动调节励磁装置调节性能是否良好;③灭磁开关合、掉闸及灭磁性能是否良好;③主、备励磁机切换系统是否符合安全切换条件;④备用励磁机是否定期进行启动试验,经常处于良好备用状态。
(4)发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系是否长期不正常。
(5)发电机定子、转子绝缘监视、信号装置是否正常。
(6)技术资料:①电气预防性试验报告是否齐全完整;②转子、护环金相试验报告是否齐全完整。
2. 主变压器和厂用变压器状况(l)整体运行工况及技术状况:①变压器油温及温升是否存在异常;②各级电压的变压器绝缘油气相色谱是否合格,500kV变压器含水量、含气量是否合格;③电气预防性试验(含绝缘油的常规检验)中是否有降低标准试验项目或试验数据超标缺陷尚未消除的现象;④110kV及其以上变压器(含套管)是否采用真空注油;⑤8MVA及以上变压器是否采用胶囊、隔膜或充氮保护;⑥强油循环变压器的冷却装置是否有两个独立电源,能自动切换并定期进行切换试验;⑦绝缘预防性试验是否超过了批准期限。
(2)主要部件及附属设备技术状况。
①绕组、铁芯、分接开关、压紧装置、套管、引线接头和冷却系统等是否存在重要缺陷;②套管防漏雨密封措施是否良好;③变压器及套管油位指示器是否指示正常;④有载调压开关及操动机构有无重要隐患,是否按制造厂规定的动作次数进行检修和更换绝缘油;⑤净油器是否正常投入,呼吸器维护情况是否良好;⑥套管及本体(含散热器等)是否漏油;⑦90MVA及以上变压器有无喷水雾或其他类型固定灭火装置。
(3)技术资料。
①设备台账、厂家技术说明书及有关图纸是否齐全完整;②检修记录及大修总结是否齐全完整。
3. 高、低压配电装置状况(1)系统接线和运行方式。
①主系统和厂用系统接线和运行方式是否存在严重隐患;②备用厂用变压器(含备用)自启动容量是否进行过校核并具有时效,有无防止过投自启动负荷(如第二台厂用变压器故障时)的措施;③备用电源自投装置是否经常处于良好状态,定期试验是否按规定进行,并且记录完整;④保安电源是否安全可靠。
(2)母线及架构。
①屋外电瓷外绝缘(含变压器等各类套管及瓷套)爬电比距是否符合所在地区污秽等级要求,如不能满足要求,是否采取了涂刷防污涂料等措施;②屋外电瓷外绝缘的清扫周期是否根据地区污秽严重程度分别做到每年清扫1~2次;③悬式绝缘子串和多元件支柱绝缘子是否按规定摇测绝缘或检测零值绝缘子;④各类引线接头是否存在发热现象;⑤水泥架构(含独立避雷针)是否有严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷,钢架构有无严重腐蚀。
(3)高压开关设备。
①断路器遮断容量和性能能否满足短路容量或切空载线路要求;②国产户外断路器是否采取了可靠的防雨密封措施;③电气预防性试验项目中是否有超限或不合格项目(含绝缘油的定期检验项目);④断路器大、小修项目是否齐全无漏项,重要反事故措施项目是否落实,是否超过规定的期限(包括故障切断次数超限等);⑤电气预防性试验是否超过了批准的期限(含六氟化硫水分含量测定、六氟化硫气系统检漏等);⑥断路器和隔离开关是否存在其他威胁安全运行的重要缺陷(如:触头严重发热、严重漏油、六氟化硫系统漏泄、防慢分措施不落实,3~10kV小车开关柜绝缘距离不够、绝缘隔板材质不良、柜间未实现密封等)。