高加注水查漏的技术措施

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高加注水查漏的技术措施

高加注水查漏的技术措施

高加注水查漏的技术措施编制目的:高压加热器是发电机组运行中,汽机不可缺少的重要组成部分;它的正常投入能够使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

为确保我厂高压加热器的正常投入和稳定运行,提高高压加热器投入率特制定以下措施:一、高压加热器注水查漏(一)、高压加热器水侧投运1、检查高压加热器各水位计、温度、压力表计正确投入;2、检查高加进口电动三通阀在关闭状态,给水走旁路,给水母管压力正常;3、检查高加出口电动门在关闭状态;4、检查关闭高压加热器进出、口管道放水门;5、检查关闭高压加热器进出、口水室放水门;6、检查高压加热器汽侧水放尽后关闭放水门;7、检查关闭高压加热器危急疏水门;8、开启高加水侧放空气门,就地稍开高加注水阀向高加缓慢注水;9、待高加水侧放空气门连续出水后关闭水侧放空气门;10、待高加水侧压力升至与给水母管压力相同时(若高压加热器水侧压力达不到给水母压力,则停止充水,对高压加热器进行查漏并联系检修处理),观察10分钟,检查高加水侧压力及汽侧水位的变化,以确定高加是否泄漏;11、缓慢开启高加出口电动门,检查高加水侧压力及汽侧水位有无异常,以确定高加及相应管路是否泄漏,直至高加出口电动门全开;12、开启高加入口电动三通阀,切断给水旁路,关闭高加注水阀,注意给水温度、压力的变化;(二)、高压加热器汽侧投运1、机组冷态启动时,高压加热器汽侧采用随机投运,汽轮机冲转后,投入高压加热器汽侧运行;2、检查高加逐级疏水调节装置各阀门位置正确;3、确认1、2、3号高加抽汽管道疏水阀在开启位置;4、开启1、2、3号高加危急疏水调节阀;5、开启抽汽逆止阀,开启抽汽电动阀,高加汽侧随汽轮机冲转升速进行暖管、升压;6、当高加汽侧压力高于除氧器内部压力时,关闭高加启动排气门,开启高加运行排气门;7、当高加汽侧压力大于除氧器压力0.2MPa以上时,高加疏水应倒至除氧器,关闭高加危急疏水调节阀,高加疏水导至逐级自流二、高压加热器的停运(一)、高压加热器的随机滑停1、随着机组负荷的下降, 各高加的抽汽压力也随着下降, 此时应注意各疏水调门动作正常, 水位稳定,无大幅度波动。

机组高加泄漏原因分析及防范措施

机组高加泄漏原因分析及防范措施

机组高加泄漏原因分析及防范措施摘要:大型汽轮机组普遍采用抽汽加热给水系统,高加的可靠安全运行对机组安全经济非常重要,治理高加故障不仅是技术难题,也是管理课题,保障辅机设备安全运行,更是保障主机安全运行的基础之一。

本文以大唐国际托克托电厂#7机600MW机组为例,结合高加泄漏常见因素,从高加结构、运行、检修等角度,分析了高加泄漏的原因,阐述了#3高加泄漏现象及对机组的影响,并提出了相应的防范措施,为避免高加泄漏发生,促进火电机组高加安全可靠运行提供参考。

关键词:电厂检修;高加泄漏;原因分析;流动加速腐蚀;辅机安全;1 / 50 引言大型汽轮机普遍采用回热加热给水系统,利用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,提高给水温度,从而提高电厂的热效率。

高压加热器(以下简称高加)的投入率是机组经济指标中非常重要的考核指标。

高加切除,将使机组发电煤耗率大约增加7.0g/(kW·h)[1]。

根据中电联对全国200MW及以上火电机组主要辅机运行可靠性统计分析,2012~2016年高加的可用系数为93.85%[2]。

近年来,随着超超临界等大容量、高参数机组大批投运,高加承受的压差和温差越来越大,此外,电网对发电企业的深度调峰、负荷快速跟踪能力日益提高,导致高加承受频繁热疲劳,这些因素都将引起运行中高加管束热疲劳甚至发生泄漏风险。

治理高加故障不仅是技术难题,也是管理课题,保障辅机设备安全运行,更是保障主机安全运行的基础之一。

根据2017年全国电力可靠性年度报告分析,引起高加非计划停运的主要技术原因中,排前5位的分别是漏水、腐蚀、磨损泄漏、漏汽和开焊。

造成设备故障的主要部件中,前5位分别是高加U型管、管板、疏水管道、筒体、汽侧安全门。

对此,本文以大唐国际托克托电厂#11机300 MW机组为例,从高加结构、运行、检修等角度,分析了高加泄漏的原因,阐述了#3高加泄漏现象及对机组的影响,并提出了相应的处理措施,为避免高加泄漏,促进火电机组高加安全可靠运行提供参考。

高加泄漏的问题分析及防范措施

高加泄漏的问题分析及防范措施

泵故障、旁路切换等引起的压力和温度的骤变,这些都会给高加带来损 害。为此,除了在高加的设计、制造和安装时必须保证质量外,还要
在运行维护等方面采取必要的措施,才能确保高加的长期安全运行。 1高加在运行中 存在的问题及 影响

高加在运行时,无论汽侧或水侧,温度和压力都很高,因此对高 加的设计、材质、制造、安装、检修和运行都提出了很高要求,由于有 些未满足要求,使得高加系统的存在很多问题,高加系统的存在问题
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则系统循环热效率相对下降
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高加系统的内部泄漏使热能品位降低,而向热力系统以外泄漏则
引起热能更大浪费,因此外漏比内泄使经济性刚氏更多.
2防止高压 加热器 泄漏的措 施
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高加 泄漏的 问题分 析及 防范措 施
尹晖 ( 神华广东国华粤电台山发电有限公司,广东台山529200)
蛹要] 足电厂的给水高压加热器(简称高力口) 是提高电厂热经济挂的重要辅机,高加的正常投运与否对电厂的安全、经济、满发有很大 影响。针对发电厂中高加普遍存在的问题加以归纳总结,并提出钟绮| 生措施,对减少高加泄漏事故具有十分重要的意义。 甚锅}j 司】离加热嚣;泄漏;问题;处理
高加对火电厂的安全经济生产有如此重要作用,同时它又是一种 故障多发的设备,因此,不得不引起人们的高度重视,尽量找对策减 少高加故障,尤其是泄漏方面的故障。当然首先要把握好高加的设计、 材料和制造关,生产出质量过硬的高加,但光有好的设备还不够,还 必须 在运 行中 精心操 作和 维护 。

2机凝汽器灌水查漏方案及措施

2机凝汽器灌水查漏方案及措施

2机凝汽器灌水查漏方案及措施#2机凝汽器灌水查漏方案及措施本次207A级检修期间需进行凝汽器灌水查漏工作,为确保灌水查漏工作按期、顺利完成,特制定方案及措施如下:一、灌水查漏目的:检查凝汽器及相关负压系统有无泄漏现象,并进行处理。

二、本次查漏范围:1. 凝汽器汽侧本体部分,尤其是喉部焊缝等部位;2. 检查低加及相关管道有无外漏:3. 与凝汽器喉部以下相关联的汽水管路一次门及一次门与凝汽器间的管道;4. 凝汽器水位计;5. 与凝汽器真空系统连接的抽气管路及有关系统、三、查漏方案:1. 查漏原则:凝汽器灌水查漏补水方式为通过除盐水泵向凝汽器内补充除盐水,直到水位灌至要求的位置。

在水位灌至要求高度后,进行全面检查,若有漏点根据漏点高度或处理措施确定放水位置放水,在处理后根据泄漏部位及处理情况,经检修人员确认后确定是否需要再次灌水查漏,灌水查漏后水位放至正常机组启动的补水位置。

2. 灌水高度:灌水高度至低压缸喉部膨胀节上沿(低压缸汽封洼窝下100mm),具体位置由检修在临时水位管上做好高限标示。

3. 灌水前必须具备的条件:3.1与凝汽器相关联的管路系统检修工作已结束,汽侧人孔封闭,A,B小机排气大气释放阀由检修进行加固防止冲开,具备灌水条件;3.2参与凝汽器灌水查漏的相关人员已到场;3.3凝汽器临时水位计已接好,并将灌水高度标示清楚;3.4循环水泵停止运行,凝汽器水侧放水,凝汽器进水室下部水侧人孔开启具备进行管道检查条件4. 必须采取的系统隔离措施:4.1 需断电的转机A,B凝泵断电,A,B轴加风机断电。

A,B循泵断电,氢冷升压泵断电,A,B,C真空泵断电。

4.2关闭以下阀门,电动门断电 A,B轴加风机入口门,旁路门。

主蒸汽母管管道疏水电动门,气动门。

主蒸汽A分支管道疏水电动门,气动门。

主蒸汽B分支管道疏水电动门,气动门。

导气管疏水气动门。

左侧再热器管道疏水电动门,气动门右侧再热器管道疏水电动门,气动门左,右主汽门阀体疏水气动门。

高加泄漏原因分析及减少措施

高加泄漏原因分析及减少措施

高加泄漏原因分析及减少措施摘要:针对高加泄漏原因,采取经验总结与分析的方法,展开具体的论述,提出减少泄漏的策略,共享给相关人员参考借鉴。

经实践检验,高加钢管泄漏的主要原因为温升率因素与高架启停不合理等,要结合各类因素的特点,采取针对性控制措施,保障泄漏问题得到有效处理,保障高加运行的安全性与效益。

关键词:高加;泄漏;温升率高加是否处于正常的运行状态,直接影响着电厂的安全性与经济性。

基于此,做好故障处理经验总结,提出减少高加泄漏事故发生的策略,保障作业的安全,有着重要的意义。

在防范高加泄漏时,要结合实际情况,针对具体原因提出控制措施。

1高加的应用价值从高压加热器的使用角度来说,其为混合式加热器,能够起到提高给水温度的作用,提高工艺运用的经济效益高加的投入对机组运行经济性的影响很大。

若高加换热效率下降,出水温度由218℃下降至207℃,计算增加煤耗:主给水温度降低8℃,按高加每年运行7000小时,根据江苏省电力局发布的《50MW机组主要小指标耗差节能分析计算表》给水温度提高10℃,可降低煤耗1.54g/kwh,标煤:60000kw×7000h×1.54 g/kwh×0.8 =517.44吨/年因检修焊接工艺不达标导致每年重复检修增多,高加投入率下降,年平均解列检修125小时,增加煤耗9.91g/kwh,因此按年计算:60000kw×125h×9.91 g/kwh=74.32吨/年每年共增加标煤591.76吨,折算原煤: 828.46吨/年。

除此之外,高加停运对机组的安全影响很大。

若突然出现停运的情况,锅炉给水温度会快速降低,水在锅炉内的吸热量也会随之增加,锅炉炉膛内热负荷的蒸发量会减少,蒸汽在锅炉过热器内的被加热度增加,使得过热蒸汽温度增加,过热器极易被烧坏,进而威胁着锅炉的安全运行。

如果高加停止运行,没有抽汽的进入,那么此部分蒸汽将会在汽轮机内部流通,使得汽轮机缸体和转子之间的膨胀差增加,进而影响着汽轮机的安全。

高加运行中泄漏原因分析及对策

高加运行中泄漏原因分析及对策

高加运行中泄漏原因分析及对策摘要:对高加运行中泄漏原因进行了深入的分析,指出了在运行操作、自动控制、设备质量和检修工艺等方面存在的问题,通过技术攻关,高加泄漏问题得到了很好解决,取得了良好的经济效益。

关键词:高加;泄漏;分析;对策国产引进型300WM机组均采用回热系统,高加的投入对机组运行经济性影响很大,而且加热器的停运还会影响机组的出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片、隔板的轴向推力增加,为了机组的安全,就必须降低或限制汽轮机功率,影响机组带负荷能力。

1.高加泄漏原因分析国产引进型300MW汽轮机组,采用单列卧式表面式加热器,三台高加疏水逐级自流,并各有一路危急疏水直通高加危急疏水扩容器。

主要问题是泄漏频繁,严重影响机组的经济运行,专门成立解决高加泄漏攻关小组,对造成故障的原因进行了全面的分析和查找。

1.1 高加投停时的温升和温降速度过快由于运行人员在投停高加过程中通常是一次全开电动抽汽门或是虽然分两次全开,但第一次开度过大,造成高加各部位的温度快速上升,此时高加抽汽管壁的温升速率最高将达到130℃/min。

在机组停运时,高加退出运行时,常常汽侧解列后,水侧未及时退出运行,此时相当于用温度较低的给水对管束强制冷却,由于高加管束管壁较薄,而管板较厚,两个部件的温降速率不同,会引起高加管束与管板接口处产生热冲击,对高加寿命有极大的影响。

当温度变化率限制在≤110℃/h。

允许进行无限次热循环;此时的热冲击对加热器是处在安全范围内,不会降低加热器的预计寿命。

加热器冷态启动或者加热器运行工况发生变化时,温度的变化率限定在≤55℃/h,必要时可允许变化率≤110℃/h,但不能再超过此值。

规定这个温度变化率可使厚实的水室锻件、壳体和管束有足够的时间均匀地吸热或散热,以防止热冲击。

1.2 运行中高加水位控制过低由于高加水位变送器输出的模拟量与开关量的零位不重合,造成运行人员对实际水位的高低仅靠开关量报警确定,对高水位的高低判断更加困难;由于没有对高加运行水位作出明确的规定,运行人员对水位控制的随意性较大,为了保证在变负荷及事故状态下高加水位上升的空间,防止高加误跳的情况发生,运行人员一般都保持在较低水位运行。

2机凝汽器灌水查漏方案及措施

2机凝汽器灌水查漏方案及措施

#2机凝汽器灌水查漏方案及措施本次207A级检修期间需进行凝汽器灌水查漏工作,为确保灌水查漏工作按期、顺利完成,特制定方案及措施如下:一、灌水查漏目的:检查凝汽器及相关负压系统有无泄漏现象,并进行处理。

二、本次查漏范围:1.凝汽器汽侧本体部分,尤其是喉部焊缝等部位;2.检查低加及相关管道有无外漏:3.与凝汽器喉部以下相关联的汽水管路一次门及一次门与凝汽器间的管道;4.凝汽器水位计;5.与凝汽器真空系统连接的抽气管路及有关系统、三、查漏方案:1.查漏原则:凝汽器灌水查漏补水方式为通过除盐水泵向凝汽器内补充除盐水,直到水位灌至要求的位置。

在水位灌至要求高度后,进行全面检查,若有漏点根据漏点高度或处理措施确定放水位置放水,在处理后根据泄漏部位及处理情况,经检修人员确认后确定是否需要再次灌水查漏,灌水查漏后水位放至正常机组启动的补水位置。

2.灌水高度:灌水高度至低压缸喉部膨胀节上沿(低压缸汽封洼窝下100mm),具体位置由检修在临时水位管上做好高限标示。

3.灌水前必须具备的条件:3.1与凝汽器相关联的管路系统检修工作已结束,汽侧人孔封闭,A,B小机排气大气释放阀由检修进行加固防止冲开,具备灌水条件;3.2参与凝汽器灌水查漏的相关人员已到场;3.3凝汽器临时水位计已接好,并将灌水高度标示清楚;3.4循环水泵停止运行,凝汽器水侧放水,凝汽器进水室下部水侧人孔开启具备进行管道检查条件4.必须采取的系统隔离措施:4.1 需断电的转机A,B凝泵断电,A,B轴加风机断电。

A,B循泵断电,氢冷升压泵断电,A,B,C 真空泵断电。

4.2关闭以下阀门,电动门断电A,B轴加风机入口门,旁路门。

主蒸汽母管管道疏水电动门,气动门。

主蒸汽A分支管道疏水电动门,气动门。

主蒸汽B分支管道疏水电动门,气动门。

导气管疏水气动门。

左侧再热器管道疏水电动门,气动门右侧再热器管道疏水电动门,气动门左,右主汽门阀体疏水气动门。

左,右中联门阀体疏水气动门。

安全技术之高加泄漏检修安全措施

安全技术之高加泄漏检修安全措施

清理现场杂物
将现场的杂物、垃圾等清 理干净,保持现场整洁。
设置安全警示标志
在现场设置明显的安全警 示标志,提醒人员注意安 全。
03
泄漏检修过程中的安全措施
严格遵守操作规程
01
严格按照操作规程进行检修,不 得随意更改或省略操作步骤。
02
在检修前应充分了解设备结构和 原理,避免因误操作造成设备损 坏或人员伤害。
加强安全意识教育
通过培训教育,使员工充分认识到安 全的重要性,增强安全意识。
培训员工正确操作设备
提高员工应急处理能力
通过培训教育,提高员工在遇到突发 事件时的应急处理能力,如遇到泄漏 事故时,能够正确采取应急措施,减 少事故损失。
培训员工正确操作高加设备,包括设 备的启动、停止、维护等,避免因操 作不当导致安全事故的发生。
制定安全措施
针对可能出现的风险和隐 患,制定相应的安全措施 和应急预案。
准备充足工具和材料
准备必要的工具
如检修工具、防护用具、消防器材等。
准备必要的材料
如密封胶、清洗剂、润滑油等。
检查工具和材料是否完好
确保工具和材料能够正常使用,无损坏或老化现象。
确保现场安全环境
检查现场环境
确保现场无易燃、易爆、 有毒等危险物品,保持通 风良好。
否在有效期内。
对现场进行清理和消毒
清理现场杂物
将检修过程中产生的杂物、废弃 物等清理干净,保持现场整洁。
消毒现场环境
对检修现场进行全面消毒,防止细 菌、病毒等微生物的滋生和传播。
检查消防设施
检查现场的消防设施是否完好,如 灭火器、消防栓等是否在有效期内 ,是否能够正ห้องสมุดไป่ตู้使用。

高加疏水管线泄漏原因分析与改进措施

高加疏水管线泄漏原因分析与改进措施

防止和消除高加疏水管道泄漏是保证高压加热器安全投运的条件之一,文章剖析了某厂因高加疏水至除氧器管线中存在汽液两相流,造成管线经常出现泄漏的原因,揭示了疏水汽化的机理,提出了工程实际中的解决办法,并讨论了这种现象对机组运行的影响。

防止和消除高加疏水管道泄漏是保证高压加热器安全投运的条件之一,对提高电厂机组经济运行水平起着重要的作用。

近年来,高加疏水管道泄漏一直困扰着我厂机组安全经济稳定运行。

运行过程中,经常出现高加疏水至除氧器管线、弯头泄漏问题,造成高压加热器不能正常投运,直接影响汽轮机运行的安全性和回热效率。

一、高加疏水管泄漏原因分析(一)疏水管中汽液两相流对管线冲刷汽蚀,造成泄漏加热器在正常运行时疏水量较大,且加热器疏水的出口为饱和水,在流动过程中由于流动阻力损失和上升管克服高度差,压力降低,疏水迅速汽化扩容,体积增大 ,在管道内部形成汽水两相流动,当疏水从单项流转变为两相流时,流速将会增大数十倍以上,介质流动阻力剧增,产生汽水冲击现象,冲刷管壁(在弯头处表现则更为加剧,造成弯头泄漏),同时引起管道振动,而高加疏水至除氧器这段管道两相流动介质的流程越长,产生管道振动的效应就会越大,且疏水管弯头较多,管道阻力增大,引起振动造成管道焊口开裂,形成泄漏,这是高加疏水管泄漏的主要原因。

我厂老厂高加疏水管采用的是汽液两相流疏水调节器。

这种疏水器优点是安全系数高,高加疏水管不会出现汽侧无水位现象,结构简单,基本不用维护与检修;缺点是疏水中容易带汽,造成疏水管中形成汽液两相流,并造成高品质蒸汽的浪费,尤其是当高加低水位运行时,疏水管内汽液两相流尤为明显。

高加疏水管线泄漏原因分析与改进措施文|张景松 高群芳 蔡延龙报与统计,以便在电梯电气系统发生故障后,能准确、及时、安全的检查出事故的发生故障点,并排除,以保证电梯的稳定、安全的运行。

参考文献[1] 林建杰.液压电梯闭式回路节能型电液控制系统研究[D].浙江大学,2005.[2] 马润,姜庆臣.电梯系统的复杂性研究[J].齐齐哈尔大学学报,2005,(4).[3] 张鹏.高速电梯悬挂系统动态性能的理论与实验研究[D].上海交通大学,2007.[4] 钟志贤.电梯PCC自动控制及故障诊断的研究[D].广西大学,2002.[5] 丛琳.电梯控制的实时仿真装置及其故障诊断[D].上海海事大学,2004年.[6] 唐洪彦.基于组态软件的电梯控制系统模拟与模型构件的研究[D].重庆大学,2006.作者简介:吴涛(1981-),男,江苏省特种设备安全监督检验研究院常熟分院助理工程师,研究方向:电梯、起重机械的检验。

高加查漏措施

高加查漏措施

高加查漏措施正压找漏:用0.6MPa左右压缩空气打入已停的高加汽侧,在水侧用泡沫(如洗发水)检查。

鼓励使用。

负压找漏:微开高加疏水导疏水扩容器的门建立高加汽侧真空,在水侧用蜡烛光找漏。

此法有危险性的,影响凝汽器真空,不宜使用。

降温措施:1、高加采取滑停方法;2、汽侧、水侧各门关严;3、开至少两个相邻高加人孔,用轴流风机通风降温。

我厂200MW机组高加系统包括3台高加、1台蒸汽冷却器和1台疏水冷却器。

疏水从#7高加逐级自流至#6高加、疏水冷却器、#5高加再至除氧器,但#6高加疏水也可直接至除氧器。

#7高加采用疏水调整门调节水位。

#6高加及#5至原来也采用疏水调整门调节水位,后来改用自动疏水器。

3台高加和蒸汽冷却器汽侧都装有水位计和危急疏水电动门,3台高加及疏水冷却器底部均装有手动放水门。

我厂200MW机组高加系统已多次出现泄漏,特别是疏水冷却器。

自从#5、#6高加疏水调整门改为自动疏水器后,疏水冷却器钢管更容易发生泄漏,仅#3机自2006年10月至现在, 疏水冷却器已发生两次较大的泄漏。

#4机疏水冷却器也已多次发生泄漏,2007年1月17日,#4机疏水冷却器钢管堵漏6根,堵漏后,给水流量明显下降近200T/H。

而且,现在这种情况越来越严重,每次停机都能发现钢管泄漏。

为什么采用自动疏水器后疏水冷却器特别容易泄漏呢?我们分析如下:200MW机组#5、#6高加改用自动疏水器调整水位后,在水位调整的可靠性方面确实有了更好的保证, 但由于疏水器采用的是两相流调节,对设备的损害也是明显的。

让我们来看看自动疏水器的工作原理。

这种疏水器采用的实际上是两个喷管,两个喷管喉部相通。

当水位低于信号管高度时,由于信号管内流通的是蒸汽,蒸汽通过喷管喷至另一喷管-疏水喷管的喉部,起到了阻碍疏水流通的效果;实际上此时疏水管流通的是汽和水的混合物。

当水位高于信号管高度时,两个喷管流通的都是水,疏水速度加快,汽侧水位下降。

水位就这样围绕信号管高度波动。

安全技术之高加泄漏检修安全措施

安全技术之高加泄漏检修安全措施
安全措施
化工厂在检修前,对作业人员进行详细的安全培训,确保每个人都了解安全操作规程;在检修过程中,严格遵守安全 规定,如穿戴防护用品、定期检查施工现场的安全状况等。
效果评估
通过这些安全措施的实施,化工厂成功地完成了高加泄漏检修任务,并保障了作业人员的安全。
某石油公司高加泄漏应急处理的成功实践
01
实践经验
工具与设备的准备
01
02
03
准备齐全的工具
包括手动工具、电动工具 、气动工具等。
检查维护设备
对使用的设备进行全面检 查和维护,确保正常运转 。
准备安全防护用品
如手套、护目镜、耳塞等 ,确保员工安全。
现场安全设施的布置
设置警戒线
明确作业区域,防止无关人 员进入。
准备好消防器材
确保在紧急情况下能够及时 处理。
பைடு நூலகம்
某石油公司在处理高加泄漏事故时,采取了有效的应急处理措施,避免
了事故的扩大和环境的污染。
02 03
应急措施
石油公司在发现高加泄漏后,立即启动应急预案,组织专业人员前往现 场进行处置;同时采取关闭阀门、开启应急排水设施等措施,防止泄漏 的石油进入下水道或自然水域。
效果评估
由于应急处理得当,石油公司成功地控制了泄漏事故,未造成人员伤亡 和环境污染。
THANKS
感谢观看
预防类似问题的措施建议
根据本次检修的经验教训,提出针对性的预防措施建议。
将建议反馈给相关部门,协助完善设备维护和检修流程。
05
高加泄漏检修安全实例分析
某电厂高加泄漏事故的案例分析
事故简介
某电厂在运行过程中,发现高压加热器出现泄漏 ,需要进行紧急检修。

高加泄漏判断依据及新型处理方案

高加泄漏判断依据及新型处理方案

高加泄漏判断依据及新型处理方案【摘要】主要讨论从运行角度如何快速判断高加泄漏;从检修角度然如何在运行中快速完成高加查漏工作,在停机后如何最大限度判断高加微漏点从而避免运行中泄漏。

【关键词】高加泄漏判断处理1概述机组运行中高压加热器隔绝查漏,会增加环保指标控制的难度,容易造成锅炉炉内管道超温,降低管道使用寿命,增大锅炉爆管的可能,所以高压加热器泄漏是影响机组煤耗和安全运行的大问题。

我公司两台机组分别于2001年12月和2002年6月投产运行,从2012年第一台高加泄漏至2017年2月间,两台机组高加共泄漏13次,其中运行中查堵漏7次,造成炉内管超温1次。

由此可见,在运行加强高压加热器监视和管理、在检修时及时发现其薄弱环节尤为重要。

2泄漏原因通过10余次处理高加泄漏的经验,总结高加泄漏原因有:①冲刷侵蚀:内部产生汽水两向流,管外壁受冲刷变薄。

产生汽水两相流的主要原因有过热蒸汽冷却段内部及其出口的蒸汽达不到设计要求的过热度;加热器的疏水水位保持过低或无水位以及甩负荷时抽汽压力突然降低等原因使疏水闪蒸;当高加泄漏时,高压给水从泄漏处进入汽侧,加剧管道泄漏。

②管子震动:给水温度过低、机组超负荷或启停给水泵初期,加热器管子间的蒸汽和水的流量与流速波动较大,具有一定弹性的管束在给水扰动下产生振动,管束与隔板间的空隙处极易产生碰撞与摩擦而造成损坏。

管束振动损坏的机理有管子或管子与管板连接处产生应力疲劳;管子在支撑隔板的管孔中与隔板发生摩擦。

③化学腐蚀:当给水溶氧或pH值超标,会严重腐蚀高加管束,其腐蚀多呈穿孔状。

④温差大:据实际运行数据,1号高加汽水温差148℃,2号高加汽水温差119℃,3号高加汽水温差285℃,3号高加汽水温差最大,加速了管束应力变形和水侧大流速情况下的冲刷及腐蚀,所以3号高加最易泄漏。

汽水温差指高加的加热蒸汽与高加水侧给水的温度。

⑤压力设备使用年限达到:对于亚临界机组,高加换热管平均壁厚1.84mm,在制造及加工时难免会出现内部缺陷,尤其U型钢管弯管背弧处,极易产生变薄和细小裂纹,所以在高压差状态下长期使用后,达到其使用寿命而造成管壁穿孔或裂纹。

高加泄漏的判断及处理

高加泄漏的判断及处理

高加泄漏的判断及处理摘要:高压加热器系统是火力发电机组的主要热力系统之一,其性能和运行的可靠性将直接影响机组的经济性和安全性。

长期以来,由于设计、制造、安装和运行等方面的原因,加热器泄漏的情况屡有发生,这不仅影响机组的负荷,而且因给水温度下降,使整个机组的热效率降低。

文章通过对高加结构,泄漏对机组的影响,泄漏原因分析等方面的阐述,并结合张家口发电厂设备现场布置情况,总结出高加泄漏的判断及处理方法。

关键词:高压加热器;泄漏;判断;处理0 引言高压加热器是汽轮机最重要的辅助设备之一,主要作用是吸取汽轮机中已做过功的蒸汽热量,来加热锅炉给水,以提高机组的热效率。

如果发生故障停运,给水只能通过旁路管道进入锅炉,就会大大降低进入锅炉的给水温度,从而增加燃料的消耗量,降低机组运行经济性。

研究数据表明,锅炉给水温度每降低10℃,热耗率增加约0.4%,高压加热器若不能投入运行,将使机组出力降低8%~10%,煤耗率增大3%~5%,热效率降低4%~4.5%。

自投产以来,出现了数次高加泄漏故障,影响了机组的安全及经济运行。

通过对高加泄漏原因的分析,结合长期工作实践,在高加检修及运行方面进行了规范作业,从而有效地提高了其投入率。

1 高加的结构我厂8台机组均配置3台高加及1台外置式蒸汽冷却器,均为卧式滚筒结构,串联布置,疏水采用逐级自流方式,水位采用自动调节方式,正常运行时,高加疏水倒至除氧器。

高加通常都由过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结段及疏水冷却段3部分组成。

典型卧式U型管高压加热器结构如图1 所示。

图1 典型卧式U型管高压加热器结构1-防冲板;2-隔板;3-过热蒸汽冷却段隔板;4-管束保护环;5-防冲板;6-过热蒸汽冷却段遮热板;7-管板;8-给水出口;9-独立的分流隔板;10-压力密封人孔;11-给水进口;12-疏水出口;13-疏水冷却段隔板;14-疏水冷却段进口(吸入口);15-疏水冷却段端板;16-拉杆和定距管;17-U型管;18-疏水进口;19-蒸汽进口;2 高加泄漏对机组的影响高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

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高加注水查漏的技术措施编制目的:高压加热器是发电机组运行中,汽机不可缺少的重要组成部分;它的正常投入能够使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

为确保我厂高压加热器的正常投入和稳定运行,提高高压加热器投入率特制定以下措施:一、高压加热器注水查漏(一)、高压加热器水侧投运1、检查高压加热器各水位计、温度、压力表计正确投入;2、检查高加进口电动三通阀在关闭状态,给水走旁路,给水母管压力正常;3、检查高加出口电动门在关闭状态;4、检查关闭高压加热器进出、口管道放水门;5、检查关闭高压加热器进出、口水室放水门;6、检查高压加热器汽侧水放尽后关闭放水门;7、检查关闭高压加热器危急疏水门;8、开启高加水侧放空气门,就地稍开高加注水阀向高加缓慢注水;9、待高加水侧放空气门连续出水后关闭水侧放空气门;10、待高加水侧压力升至与给水母管压力相同时(若高压加热器水侧压力达不到给水母压力,则停止充水,对高压加热器进行查漏并联系检修处理),观察10分钟,检查高加水侧压力及汽侧水位的变化,以确定高加是否泄漏;11、缓慢开启高加出口电动门,检查高加水侧压力及汽侧水位有无异常,以确定高加及相应管路是否泄漏,直至高加出口电动门全开;12、开启高加入口电动三通阀,切断给水旁路,关闭高加注水阀,注意给水温度、压力的变化;(二)、高压加热器汽侧投运1、机组冷态启动时,高压加热器汽侧采用随机投运,汽轮机冲转后,投入高压加热器汽侧运行;2、检查高加逐级疏水调节装置各阀门位置正确;3、确认1、2、3号高加抽汽管道疏水阀在开启位置;4、开启1、2、3号高加危急疏水调节阀;5、开启抽汽逆止阀,开启抽汽电动阀,高加汽侧随汽轮机冲转升速进行暖管、升压;6、当高加汽侧压力高于除氧器内部压力时,关闭高加启动排气门,开启高加运行排气门;7、当高加汽侧压力大于除氧器压力0.2MPa以上时,高加疏水应倒至除氧器,关闭高加危急疏水调节阀,高加疏水导至逐级自流二、高压加热器的停运(一)、高压加热器的随机滑停1、随着机组负荷的下降, 各高加的抽汽压力也随着下降, 此时应注意各疏水调门动作正常, 水位稳定,无大幅度波动。

2、当3号高压加热器汽侧压力低于除氧器压力0.15Mpa时,应将高压加热器疏水切换至事故疏水扩容器。

3、当机组停运后,应保持高压加热器通水一定时间,以吸收高压加热器壳体储存的热量,当高压加热器水侧进、出口水温一致时,给水倒至旁路,关闭高加给水出口门。

4、当高压加热器汽侧水位降至零且不再升高后,关闭高加危急疏水门。

5、根据需要开启高压加热器汽、水侧放水门放水。

(二)、高压加热器带负荷停运1、依次缓慢关闭1、2、3号高加进汽电动门, 控制给水温度变化率1.2~1.5℃/min ,最大不应超过1.8℃/min。

2、当3号高压加热器汽侧压力低于除氧器压力0.15Mpa时,应将高压加热器疏水切换至事故疏水扩容器。

3、当高加进汽电动门全关后,关闭一、二、三段抽汽逆止阀,开启一、二、三段抽汽管道的疏水门。

4、关闭3号高加至除氧器疏水电动门,各高加危急疏水阀动作正常以维持水位正常。

5、关闭1、2、3高加至除氧器连续排气阀。

6、水侧停用时,需等汽侧全部停用且泄压后,高加给水方可切至旁路,关闭高加出口电动门,注意给水压力、给水流量、给水温度的变化。

7、开启水侧放空气阀,防止抽汽电动门、抽汽逆止阀不严泄漏,给水升温而引起高加水侧管束超压。

8、若检修有工作,根据具体工作做好系统隔离措施。

三、高压加热器在投运、停运时注意事项:(一)、为防止高加启停过程中产生的热冲击,高加应采用随机滑启、滑停,便于控制温度变化率。

(二)、在高加启停过程中,应注意控制给水温度变化率1.2~1.5℃/min,最大不应超过1.8℃/min。

(三)、高加启动按压力由低到高逐台投入。

(四)、高加停运时依压力由高到低逐台停止。

高加带负荷停运给水温度会下降100℃以上,汽温会有所上升,加强汽温监视,及时调整锅炉燃烧,防止超温。

(五)、高加汽侧停运后,需根据抽汽逆止阀后疏水温度判断高加进汽确已关闭严密,高加给水方可切至旁路,关闭高加出口电动门;开启水侧放空气阀,防止进汽阀不严泄漏,给水升温而引起高加水侧管束超压。

(六)、若因工作需要开启高加汽侧空气门时,应注意抽汽逆止阀后疏水阀和危急疏水阀应在关闭状态,防止影响凝汽器真空,造成凝汽器掉真空事故。

四、高压加热器运行中的注意事项(一)、高加水位保护必须投入运行,严禁高加无保护运行;(二)、加热器在正常运行中,应保持高压加热器运行空气门开启,否则不凝结气体会影响加热器传热并腐蚀加热器内部;(三)、机组运行中,运行人员应加强对高加水位的监视,维持高压加热器疏水端差在正常范围内;(四)、高压加热器正常运行中,危急疏水调节阀必须投入自动,且处于关闭状态,当高加水位明显升高或危急调节阀不正常开启,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱冲坏周围的管子,使泄漏管束数目扩大。

五、高压加热器泄漏后对机组的影响高压加热器水侧压力远远高于汽侧压力,当传热管束发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,影响机组安全、经济运行,具体对机组的影响如下:(一)、高加泄漏后,必须及时解列高加进行处理,否则会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重。

(二)、高加泄漏后,由于水侧压力远远高于汽侧压力,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入汽缸,造成汽轮机水冲击事故。

(三)、高加解列后,给水温度降低,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤量,锅炉水冷壁吸热增强,使炉膛温度降低,锅炉燃烧滞后,引起锅炉受热面管壁超温。

(四)、高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。

(五)、高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。

(六)、高加解列后,发电标准煤耗约增加,机组热耗相应增加,厂用电率增加。

(七)、影响高加投运率,由于卧式高压加热器的特殊结构,高压加热器降温速度慢,冷却时间较长,若系统不严密时,则冷却时间会更长,直接影响高加投运率的目标。

六、高压加热器泄漏的原因(一)、设备停备期间,设备保养措施不到位,钢管腐蚀严重。

(二)、高压加热器水侧投运前充水速度过快,水侧空气门开度不够,排气不畅,引起管束超压、胀口焊点开裂。

(三)、高压加热器投运前暖管时间不够,投运过程中温升率控制不当,这样高温高压的蒸汽进入高压加热器后,对相对较厚的管板与较薄的管束之间传热不均而产生巨大的热应力,而使得U型管产生热变形而容易损坏。

(四)、在机组加减负荷时,负荷变化速度过快,相应抽汽压力、抽汽温度会迅速变化,给水温度还未来得及变化,加热器U型管以及关口焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,加热器U型管长期受热疲劳而容易损坏泄漏。

(五)、在高加加热器钢管堵焊过程中,因存在汽水,造成焊接工艺缺陷,运行过程中,受热不均造成焊接点开裂,出现再次泄漏情况。

(六)、在运行过程中调整高加水位不及时,高加处于低水位运行,由于高加采用逐级自流的疏水方式,部分蒸汽进入疏水管道,使管道振动加剧,造成低频振动产生的交变应力减少管道寿命。

(七)、高加受到的化学腐蚀,机组给水品质规定:给水容氧<7μg/L,PH值超标,给水溶氧长期超标,将造成高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛。

七、高压加热器泄漏的现象(一)、高加水位高信号报警,高加水位明显升高,高加端差增大,远远高于正常值。

(二)、由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧气,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量增大。

(三)、高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低八、防止高压加热器泄漏措施(一)、在正常启、停机时,应采用高压加热器随机启、停的方式。

(二)、高加启、停时,注意减少加热器的热冲击和热应力。

高压加热器投运时应先投水侧,再投汽侧,开启进汽手动门或电动门的速度要缓慢。

投运时的温升率、停运时的温降率必须控制在规定范围之内,这是防止高压加热器管束泄漏的主要措施。

(三)、运行中应加强高加高加水位的监视,严禁加热器低水位或无水位运行。

(四)、保持水位稳定正常,尤其在高压加热器投运初期,不要因其他操作多而忽视高压加热器的水位调整,及时投入疏水自动,以防止水位波动使高加疏水冷却段汽液两相流动造成本加热器和下一级加热器管束的振动加剧。

(五)、在正常运行中,注意观察记录各加热器疏水温度、危急疏水调节阀开度等参数,如发现异常变化,应认真分析,判断原因,及时采取措施。

(六)、高加水位明显升高或危急调节阀不正常开启,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水柱对周围的钢管造成严重吹损,使泄漏管束数目扩大。

(七)、当发现高加泄漏时,即使是很轻微的泄漏,也应立即停运检漏,不能因泄漏量小而维持运行。

因为轻微泄漏也会冲刷临近的管子而造成大面积泄漏。

(八)、每次正常停机后,在给水泵停运前均应及时对高压加热器水侧进行找漏,以便及时检修处理。

(九)、保证给水水质个项指标在范围内。

(十)、高加停运后,汽侧放水排空后密闭,水侧加入联氨含量为200mg/l(加氨调整PH值为10)的溶液封闭加热器;也可在高加汽侧和水侧充入压力不同的氮气进行保养。

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