凝汽器真空低如何处置(转载--一起凝汽器真空缓慢下降的处理及分析)

凝汽器真空是机组运行的一项重要指标,凝汽器真空不但影响机组的负荷,还会影响机组的安全经济运行。本文介绍了某发电厂发生的一起凝汽器真空缓慢下降的现象的处理及分析,找出了真空下降的原因,提出了解决类似现象的方法。

某日23:47时,机组负荷250MW,未有检修或试验工作,监盘发现凝汽器真空从-95.47Kpa开始缓慢下降,同时凝结水溶氧上升。循环水系统B、C循环泵运行正常,循环水母管压力0.177Mpa ;轴封系统供汽温度312 ℃,小机轴封供汽调节阀开度27%,轴封加热器水位300mm;凝结水系统热井水位770mm,A变频凝结水泵电流61/100A ,凝结水出口压力1.82Mpa ;真空系统B、C真空泵运行,两台泵电流分别为170/115A 均略有上升,现场检查各台泵分离器水位正常,冷却水温度正常,检查真空破坏门水封正常;汽泵密封水正常回收,驱动端与非驱动端进水压力1.2/1.16,回水温度36.5℃/36.7℃。

23:46真空开始下降,00:06开始提高凝结水母管压力,由原来的1.86MPa提高至2.5MPa,汽泵密封水流量由21t/h上升至27t/h,发现真空明显回升,00:39切换为B凝结水泵运行,此时凝结水压力由2.5MPa上升至3.4MPa,汽泵密封水流量由27t/h上升至36t/h,发现真空明显回升,1:06启动A真空泵运行,真空明显回升约2min,1:08停止B真空泵,发现真空开始继续下降,1:11时,轴封加热器疏水切至排地,真空继续下降,1:29汽泵密封水切至排地,真空明显回升,3:49时A真空泵切换为B真空泵运行,真空恢复至正常值,由此可见,真空下降受汽泵密封水系统的影响。

1、凝汽器真空下降原因

①凝汽器水位高,进而引起真空下降;

②轴封加热器排汽管积水严重,轴封系统工作失常,导致真空下降,原因可能是轴封加热器水位过高,轴封蒸汽母管带水等;

③轴封加热器疏水至凝汽器系统的水封漏空气,进而影响凝汽器真空;

④循环水系统出力降低,循环水量低,影响凝汽器冷却效果,使凝汽器真空下降;

⑤真空泵系统出力下降,由于真空泵密封水温度过高、吸入管道泄漏或滤网堵塞、气水分离器水位过低等原因,使真空泵出力降低;

⑥给水泵汽轮机轴封异常,使空气进入真空系统;

⑦运行人员或者检修人员过程中发生失误,误开、误关相关阀门;

⑧给水泵汽轮机密封水回收系统的多级水封漏空气;

⑨凝汽器冷却水管脏污或结垢。

2、凝汽器真空下降原因分析

从两个凝汽器真空下降情况来看:B凝汽器真空明显比A凝汽器真空平稳,说明引起此次真空下降的主要原因在A凝汽器及所连接的真空系统管路上。初步排除引起两个凝汽器真空同步下降的主机轴封、小机轴封系统和循环水系统以及热井满水等工况;在真空下降前,未有其他操作,排除人为误操作的原因。接着排除主要引起A凝汽器真空下降的凝结泵密封水和抽真空系统、除盐水补水系统和低加疏水排气系统等工况。集中排查主要引起A凝汽器真空下降的汽泵密封水回收系统和汽封冷却器疏水回收系统。

从操作结果来看:汽封冷却器疏水切排地后真空无明显变化说明此次真空下降非此路原因引起。从提升凝结水压力间接造成密封水流量增加和汽泵密封水切排地后真空明显上升,说明此次真空下降主要是给水泵汽轮机密封水回收系统泄漏引起。而B真空泵切换A真空泵运行过程中真空先升后降,最后在重新切换为B真空泵运行后真空恢复正常是因为A真空泵滤网有堵造成A真空泵出力不足所致。

凝汽器真空低如何处置(转载--一起凝汽器真空缓慢下降的处理及分析)(1)

3、真空缓慢下降处理措施3.1真空下降处理原则

①发现真空下降应立即对照排汽温度及就地核对真空表进行确认,并查找原因进行相应处理;

②发现凝汽器真空下降至89kPa时,若备用真空泵未启动,应立即启动备用真空泵,提高凝汽器真空;若因真空泵故障或跳闸,可切换至备用泵运行;

③当真空下降至88kPa,应参照低压缸进汽压力计算跳机真空值合理降低机组负荷。上述处理无效时,当真空降至71kPa时,低真空保护跳机,否则手动停机;

④凝汽器真空下降时,应根据低压缸排汽温度升高情况,开启低压缸喷水和水幕喷水,控制排汽温度不超过90℃,排汽温度大于110℃应停机;

⑤严禁投入高、低压旁路,关闭所有进入凝汽器的疏水阀;

⑥真空下降时,应密切注意低压缸排汽温度、轴向位移、机组振动等参数的变化。

3.2真空同步下降处理

①如循环水压力降低引起,应检查循环水系统的阀门是否在正确位置。若一台循环水泵因故跳闸,则应立即启动备用循环泵运行,必要时进行减负荷。②若循环水全部中断应立即紧急停机,待凝汽器排汽温度下降至50℃时,才能向凝汽器通循环水。③检查轴封系统是否正常,否则将轴封压力调至正常值。④检查热水井水位是否过高,若水位高应尽快查明原因并及时进行处理,恢复正常的热水井水位。

3.3 A凝汽器真空明显下降的处理

排查主要与A凝汽器相关的系统:如汽泵密封水回收系统、汽封加热器疏水回收系统、凝结水再循环系统、高加危急疏水系统等。

3.4 B凝汽器真空明显下降的处理

排查主要引起B凝汽器相关的系统:如凝结水泵密封水及抽真空系统、热井补水系统、除氧器溢放水系统、低加危急系统等。

4、分析及总结

本文所述的内容是一起在运行中遇到的真空缓慢下降的现象,处理排查步骤,并得出排查结论与处理方法的示例。凝汽器真空系统关联设备多,系统错综复杂,当出现真空缓慢下降时,一时间难以判断哪个部位出问题。可通过多点排除,逐渐缩小排查范围,仔细分析排查时数据,不断总结,才能保证机组安全、经济运行。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页