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分类:学术论文 原创主题:发电机论文 发表时间: 2024-01-26

发电机漏氢导致定冷水水质异常的分析和应对,本文是关于发电机论文范文检索与发电机和水质和冷水方面专升本毕业论文范文.

摘 要:以一起发电机漏氢致使定冷水水质发生异常的情况为例,分析了发电机漏氢的原因、部位和危害,提出了相应的日常安全措施、为防止定冷水漏入发电机引发事故的安全措施等专项应对措施,以及停机检修等处理方案,简要介绍了静压试验、耐水压试验、气体检漏法试验、发电机整体气密试验等查漏试验,为今后预防和处理同类异常情况提供了有效的参考.

关键词:发电机;漏氢;pH值;电导率;杂质气体

中图分类号:TM31;TM621.3文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1674-9146.2017.10.084

1发电机氢气压力下降与定冷水水质异常现象

某年7月10日,某发电厂7号机组并网运行,发电机氢气压力为400.48kPa,定冷水系统pH值为8.32,电导率为92μS/m,定冷水系统加药正常.

7月11日23:00,7号机组氢气压力为399.36kPa,氢气压力出现下降趋势.7月12日01:30,7号机组定冷水pH值、电导率也出现下降趋势.

7月12日,组织专业人员共同检查定冷水系统.经过检查后确认定冷水系统的加药、取样管线均畅通,定冷水在线pH值表和电导率表均运行正常.随后又对药品(氢氧化钠)溶液进行了更换,但是更换药品后,定冷水pH值仍然下降,至20:00定冷水pH值下降至6.0左右不再下降.此时发电机氢气压力为393.9kPa,氢气压力下降速度为5.46kPa/d.

7月13日14:00,对7号机定冷水箱首次进行充氮置换,置换后7号机定冷水箱漏氢监测仪显示值由10%降低至0%.当天22:50,7号机定冷水箱漏氢监测仪再次升高至10%.氢气压力下降速度为6.4kPa/d.

7月14日,再次对7号机定冷水箱进行充氮置换,置换过程中定冷水箱漏氢降至10%不再降低.当天11:00,将7号发电机氢气压力升高至399kPa后,跟踪记录发电机氢气压力下降和定冷水箱气表排放值的变化.

2异常原因分析及查找

2.1无法提高定冷水pH值的原因

氢气系统在置换过程中使用二氧化碳作为中间介质,首先用二氧化碳置换空气,然后用氢气置换二氧化碳,置换的纯度无法真正达到100%,必然会有二氧化碳残留在发电机内.当发电机氢气漏入定冷水系统中后,氢气中的杂质气体(空气、二氧化碳)就会溶解于水中,降低定冷水的pH值.由于氢气泄漏量较大,导致定冷水系统即使加碱(氢氧化钠)溶液也无法提高定冷水pH值.

2.2定冷水箱氢气超标可能的漏氢部位和原因

定冷水箱氢气超标可能的漏氢部位主要有以下7处:一是定子绕组端部、槽内直线换位处等部位,原因主要是铜线绕组材质差,端部固定不牢,产生高频振动时,使导线产生裂纹;二是定子绕组引水管漏水以及两端管夹不紧,原因主要是材质不良、有沙眼和引水管过长,经常和金属部分摩擦而导致水管磨破漏水;三是定子绕组焊接工艺不良,有虚焊、砂眼,引发漏水;四是定子绕组连接管螺母有松动或损坏,导致漏水;五是定子绕组本身存在制造缺陷;六是发电机内部定冷水回路密封垫螺栓轻微松动或密封垫老化产生渗漏点(内部共15个密封垫);七是发电机内部进水、出水波纹管老化,存在渗漏.

2.3异常原因查找

在此次对7号发电机的检修工作中,对定冷水系统密封部分进行了外观检查,未见异常.定冷水系统密封性试验(水压)合格,发电机风压试验合格,定子绕组交直流耐压试验合格.对7号发电机氢气系统进行全面检查,定冷水系统漏氢测量表计、测点正常,对发电机本体进行查漏,未发现明显的外漏点,检查发电机油水继电器无油水.发电机氢气纯度为99.67%,氢气温度为-12.56℃.人工取样化验测得定冷水pH值为7.05,与在线表计存在1.0的差距.查看分布式控制系统(DistributedControlSystem,DCS)显示界面中的7号发电机各层线棒温度曲线,线棒最大温差为6℃,随负荷等情况变动而正常变动.查看了定子冷却水箱氢气含量、定子冷却水箱压力、定子冷却水箱补水电磁阀动作情况的相关曲线,查看了发电机绝缘过热监测装置,装置无报警信号.不同时刻发电机氢气压力与定冷水排气量对比,见表1.

根据表1数据进行计算,可以发现氢气泄漏量和定冷水箱气表的排放量吻合,因此可以确认发电机内氢气主要向定冷水系统泄漏,然后通过定冷水箱顶部的排气管道排入大气,经测算漏氢量约为

9m3/d.定子绕组冷却水路发生泄漏危害极大,有可能引发漏水接地短路事故.依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》规定,应严密监测泄漏氢气含量,防止发生氢气爆炸.当定冷水箱内氢气达到2%时报警,超过10%时必须停机消缺(厂家规定发电机氢气泄漏极限为11m3/d)[1].

对发电机氢气系统阀门、氢气干燥器、仪表接头、氢气密封油箱以及附属的氢气信号阀门、发电机本体端盖和人孔、氢冷器端盖、主油箱排烟风机等进行查漏,未发现明显的外漏点.

3专项应对措施

3.1日常安全措施

日常安全措施包括以下方面.

1)保持定冷水箱排气管道畅通,将定冷水箱的氢气及时通过管路排放到厂房安全处.

2)检查更换定冷水箱的安全阀,保证其正常工作.

3)将发电机补氢停止压力由400kPa改为390kPa,降低氢气泄漏速率.同时优化调整定冷水的导电率和pH值.

4)对定冷水箱排空气体进行取样化验,掌握气体成分和体积分数.

5)定期对定冷水水质进行化验,每周测量一次定冷水铜化合物含量(应不大于40mg/L),掌握漏氢对定子线棒造成的影响.

6)定期校验定冷水pH值表计和电导率表计.

3.2防止定冷水漏入发电机引发事故的安全措施

防止定冷水漏入发电机引发绝缘破坏和漏氢爆炸的安全措施,包括以下方面.

1)加强对氢气系统、定冷水系统的监视,运行人员在DCS显示界面生成氢气压力、湿度、纯度曲线,密切监视发电机氢气压力、纯度、湿度的变化,确保发电机氢气满足运行要求.

2)加强补氢,确保氢气压力大于定冷水压,但每次补氢至390kPa即可.

3)加强氢气干燥器和湿度仪的就地运行情况巡视,发现缺陷及时通知设备部消缺.

4)做好发电机定冷水箱排气管的气表定期巡视和记录,每班巡检3次,并记录当班期间排气量;每日设备部点检定期分析泄露情况.

5)监视泄漏情况的发展,泄漏量达到11m3/d这个危险量时,或者有突变情况,例如发电机氢气湿度突然变大、定子绕组或铁芯测点温度突然升高,应申请停机或紧急停机.

6)每日利用便携式漏氢检测仪做好汽机房氢气泄露检测.

7)加强定冷水加药系统的巡检工作,确保定冷水加药正常,定冷水电导率自动控制在200μS/m以内.当电导率超过950μS/m并有升高趋势时,应及时停机.当发现定冷水药罐液位达到低液位时,应及时通知汽机点检配药.

8)定期对定冷水水质进行化验,每周测量一次定冷水铜化合物含量.

9)加强对发电机补氢量、定子冷却水箱排气量及发电机相关参数、绝缘过热装置的监视,并按照要求记录,发现异常及时汇报,分析原因并采取措施.

10)继续跟踪影响定冷水漏氢量的因素,例如温度、负荷等运行参数,进而判断漏氢部位,争取缩短停机抢修时间(例如水电连接管接头热胀冷缩较严重时,如果漏氢量随负荷变化比较明显,那么可以初步判断漏氢点不在线棒而在接头处).

11)在定冷水箱上接临时强排气源(氮气),确保定冷水箱内气侧氢气体积分数小于3%.当达到3%时,应手动开启强排气源将积聚的氢气排出.

12)汽机房0m定冷水系统周围的10m范围内,严禁动火作业.设围栏并挂适当的“严禁烟火”标示牌[2].

4停机检修方案

加强与厂家沟通联系,召开专题分析会,提前准备详尽的发电机检修方案.当发电机停运后,做好安全措施,开始对定冷水系统严密性进行查漏试验,查漏试验主要包括发电机定冷水管路静压试验、耐水压试验、气体检漏法试验、发电机整体气密试验等,根据查出的渗漏点进行相应处理,处理后重新进行定冷水系统水压及气密试验,直至合格.以下对试验内容分别予以简介.

1)静压试验.检查试验系统压力表正常准确,排出定冷水箱内的混合气体,将发电机内氢气压力升至0.4MPa后,隔离补氢系统,监视定冷水压降至0.02MPa,隔离定冷水系统30min后,连续监测24h内定冷水压的变化情况.

2)耐水压试验.首先将定子绕组端部、绝缘引水管、汇流管、引线、出线罩表面、绕组端部下部机座表面清理干净,铺上白纸,通入定冷水,排出水箱顶部气体,升压至0.6MPa,稳定24h后,监视12h内压力不得降低2%以上(温度不变),监视所铺的白纸上是否有水痕.

3)气体检漏法试验.把定冷水排净并吹干,拆除发电机的定冷水进水管和出水管,一侧继续拧封堵,另一侧则用三通连接压缩空气与数字精密的压力表,先充入0.1MPa干燥的压缩空气,再充入流量为35g/m3的氦气,之后继续充入干燥的压缩空气,加压至0.3MPa,并且借助阿尔卡特便携式氦气检漏仪,对定冷水路的各个部位缓慢移动检漏,24h的漏气率不大于1%即为合格.

4)发电机整体气密试验.定冷水系统水压及气密试验合格后,方可进行发电机整体气密试验.检查所有管路、密封油系统恢复正常运行状态,定冷水系统和氢冷器不允许投运,打开排气阀,充入0.3MPa的压缩空气,用肥皂水方法检查泄漏情况,试验压力表要用0.25级精密压力表.

5结束语

发电机氢气漏入定冷水系统中后,氢气中的杂质气体(空气、二氧化碳)就会溶解于水中,影响定冷水的pH值和电导率,对发电机造成危害,因此一定要重视漏氢问题,做好预防措施.当发现定冷水的pH值和电导率发生异常变化时,要立即组织专业人员查找原因,防止发生铜线棒腐蚀、氢气镀铜及氢气着火爆炸等事故,制定隐患排查与事故处理预案,及时做好应对措施并尽快处理.

参考文献:

[1]国家能源局.防止电力生产事故的二十五项重点要求及

编制释义[M].北京:中国电力出版社,2014.

[2]中华人民共和国国家经济贸易委员会.汽轮发电机漏水、

漏氢的检验:DL/T607—1996[S].北京:中国电力出版社,

1997.

(责任编辑邸开宇)

此文评论:上文是适合不知如何写发电机和水质和冷水方面的发电机专业大学硕士和本科毕业论文以及关于发电机论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料.

参考文献:

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