蒸汽轮机加热器及除氧设备学习资料.docx
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1、蒸汽轮机加热器及除氧设备学习资料一、给水回热加热器的分类和结构(一)加热器的分类回热加热器是指从汽轮机的某些中间级抽出局部蒸汽来加热凝结水 或锅炉给水,以提高热经济性的换热设备。按传热方式的不同,回热 加热器可分为混合式和外表式两种。混合式加热器通过汽水直接混合 来传递热量;外表式加热器那么通过金属受热面来实现热量传递。混合 式加热器的优点:可将水直接加热到蒸汽压力下的饱和温度,无端差, 热经济性高,它没有金属受热面,结构简单,造价低,而且便于汇集 不同温度的汽水,并能除去水中含有的气体。但是,混合式加热器也 有其缺点:1、每台加热器的出口必须配置升压水泵,有的水泵还需 要在高温下工作。2、增
2、加了设备和投资,还使系统复杂化;3、当汽 轮机变工况运行时,升压泵的入口还容易发生汽蚀。4、如果单独由 混合式加热器组成回热系统投入实际运行,其厂用电量将大大增加, 经济性反而降低。因此,火力发电厂一般只将其作为除氧器。外表式 加热器的缺点:由于金属受热面存在热阻,给水不可能加热到对应压 力下的饱和温度,不可防止地存在着端差,因此,与混合式加热器相 比,其热经济性低,金属耗量达,造价高,而且还要增加与之相配套 的疏水装置。优点:由于外表式加热器组成的回热系统比混合式的回 热系统简单,且运行可靠,因而得到了广泛的应用。常用的外表式加 热器为管壳式加热器。根据水侧的布置和流动方向的不同,外表式加
3、热器可分为立式和卧式两种,其中立式加热器又可分为顺置式与倒置 式。卧式加热器内给水沿水平方向流动,立式加热器内给水沿垂直方 向流动;立式加热器便于检修,占地面积小,可使厂房布置紧凑。卧 关闭低压加热器空气门后,逐渐关闭进汽电动门,关闭抽汽止回阀, 停运中继泵,关闭疏水门,开启低压加热器;旁路门,关闭其进、出 口水门,开启抽汽止回阀前、后疏水门。运行中停运低压加热器还应注意以下两点:1)、如果停运的低压加热器处于饱和湿蒸汽区,将有可能使抽汽口 处气缸积聚疏水,造成后级动叶的水冲蚀甚至损坏。2)、如果停运的低压加热器处于高压轴封溢汽的回收点,那么加热器 停运后,轴封漏气将进入低压缸,会对低压缸的运
4、行工况造成影响。 另外,无论运行中停止个别高压直流锅炉水冷壁超温,汽包炉过热。 气温升高。加热器的停运还会影响机组的出力。假设不减小汽轮机的进 汽量,那么相应加热器抽汽口以及各级的通汽量将增大,特别是末级隔 板和动叶的受力情况将有较大的增加,严重时会造成末级叶片的损坏。 因此,各汽轮机制造厂家对回热系统停运后的汽轮机组的带负荷情况 均有明确的限制,机组运行中必须按其要求严格控制负荷,以确保机 组的平安运行。低压加热器紧急故障停运:低压加热器发生满水现象 时,除发生水位高信号外,还会使端差增大,出口水温降低,严重时 汽侧压力摆动或升高,并有可能造成抽汽管道和加热器本体冲击、振 动,发生上述现象时
5、,应立即紧急切除加热器运行。迅速关闭其进汽 电动门、抽汽止回阀,空气门,翻开事故疏水门或放水门,开启水侧 旁路门,关闭其水侧出、入口门,关闭与其相邻的加热器的疏水门和 空气门。(三)高压加热器的投停高压加热器可以随机投运,也可以在一定负荷下热态投运。因为在随 机投运中,负荷低,高压加热器疏水无法送入除氧器回收,疏水水位 调整困难,而直排疏水又造成大量的汽水和热量的损失,因此大型机 组一半在启动中到达一定负荷时才投入高压加热器。1、投入高压加热器水侧的步骤1)、检查关闭加热器的水侧放水门,如采用液动三通的给水旁路系 统时,应开启三通阀强制手轮,全开高压加热器注水一次门,稍开注 水二次门,向高压加
6、热器内部注水。同时控制温升率在规定范围内, 一般情况下,应控制在1. 87oC/min之内,最高不超过3. 72/田山(火 力发电厂高压加热器运行维护守那么规定的温升率为W5oC/min)。2)、高压加热器水侧空气排尽后,关闭高压加热器水侧排空门。3)、高压加热器水侧到达给水压力后,关闭高压加热器的注水门, 检查高压加热器内部水侧压力不下降,汽侧水位不上涨。4)、开启高压加热器进、出水门,关闭高压加热器水侧旁路门,注 意高压加热器后给水流量及压力变化。采用三通阀的系统,高压加热 器入口联成阀应自动开启。5)、投入高压加热器保护开关。2、投入高压加热器汽侧的步骤1)、在到达规定负荷后,准备按抽汽
7、压力由低压到高压逐台投入高 压加热器。开启抽汽管道的疏水,开启抽汽管道止回阀,稍开高压加 热器进汽电动门(或旁路门)进行暖管15min,注意进汽管道无冲击。2)、待汽侧空气排尽后,关闭汽侧空气节流板旁路门。3)、暖管结束后,关闭抽汽管道疏水门。4)、按抽汽压力由低到高的顺序依次逐渐翻开进汽门,注意给水温 升率不大于规程规定值;调解高压加热器水位正常。5)、冲洗高压加热器水位计。6)、解除高压加热器保护开关,校验加热器水位正常后投入高压加 热器保护开关,抽汽止回阀水控电磁阀投入自动。7)、高压加热器水质合格后,回收高压加热器疏水到除氧器。8)、翻开各高压加热器进汽门,关闭旁路门,调解水位正常。3
8、、高压加热器运行中的维护1)、高压加热器正常运行中,要保持水位正常,严禁无水位和高水 位运行,水位自动调节装置应正常。高压加热器无水位运行时:1、蒸汽通过疏水管进入下一级高压加热器,从而减少下一级的抽汽 量,影响回热经济性。2、由于疏水的两相流动使疏水调节阀、疏水管发生严重的冲蚀,直 接影响了高压加热器的平安运行。3、高压加热器无水位运行时,蒸汽带着被凝结的水珠流经加热器管 束尾部,造成该部位管束的冲刷,尤其是对有疏水冷却器的高压加热 器,无水位运行将使管束侵蚀成孔洞,从而发生泄漏想象。高压加热器水位过高,1、使管束换热面积减小,给水温度下降,影 响回热经济性;2、容易造成保护动作,而且一旦保
9、护失灵,汽轮机 将有进水的可能。因此,在高压加热器运行中严禁无水位或高水位运 行,对高压加热器水位要进行严密监视。2)、高压加热器汽侧排空门在高压加热器运行当中应一直保持全开, 将汽侧空气排至除氧器。因为空气聚集在换热面上,不仅影响着高压 加热器的传热效果,同时还会引起高压加热器的腐蚀。3)、定期记录高压加热器的出入口温度和抽汽压力。如发现给水温 度降低,应及时查明原因。比方检查高压加热器水位是否过高,汽侧 排空门是否误关,高压加热器旁路门(三通门)是否不严,出入口门 是否未全开,高压加热器进汽门、抽汽止回阀是否未全开等。对给水 温度降低这一情况可以根据汽轮机抽汽口压力与加热器汽侧压力之 差的
10、变化来分析。如果发现两者的压力差增加,那么说明进汽被节流; 如汽侧压力等于或高于抽汽压力,那么说明水位过高。4)、要注意发电机组负荷与高压加热器疏水自动调节阀的开度关系。 当负荷未变,调节阀开度增加时,高压加热器管束可能出向泄漏,这 时要立即确证高压加热器是否内漏,如泄漏,应立即停止高压加热器 运行。5)、对高压加热器的保护、自动调节装置要进行定期试验,保证其 动作可靠。6)、要定期对高压加热器的水侧、汽侧平安门进行校验,同时如有 可能应进行定期活动试验。7)、对通过高压加热器的水质,应严格定期化验。8)、要严密监视高压加热器的运行状况,以下情况视为高压加热器 超负荷运行:汽轮机汽耗量过大,给
11、水流量大于设计值,抽汽量增加; 单个高压加热器的汽侧停运,使后一级加热器入口温度降低,抽汽量 增加,过负荷。4、高压加热器的停运高压加热器的停运可分为随机停运,带负荷停运和事故停运。具备随 机滑参数停运条件的高压加热器,应随机组的停运而停运加热器。当 需要带负荷停运时,应严格控制温降率,具体操作步骤如下: 1)、按规定减局部负荷。2)、切除高压加热器保护。3)、按抽汽压力由高压到底压逐台关闭高压加热器进汽门。调整疏 水水位,控制温降率在规定范围内。通常应控制在1. 87oC/min之内(火力发电厂高压加热器运行维护守那么规定的温降率为W2T /min) o待高压加热器出水温度稳定后,再停下一台
12、高压加热器,关 闭高压加热器的除氧器的疏水门,切换给水走液动旁路。4)、稍开抽汽止回阀前、后疏水门。高压加热器汽侧隔离后,开启 高压加热器汽侧排地沟门。5)、如需停止高压加热器水侧,应先开启电动旁路门,再关闭高压 加热器进、出口水门。6)、抽汽止回阀保护打至“手动”位置,确认止回阀关闭后,打至 “解除”位置。5、高压加热器的事故解列高压加热器事故解列的条件:1)、汽水管道及阀门爆破,危及人身及设备平安时。2)、任一加热器水位升高,经处理无效时,或任一电接点水位计, 石英玻璃管水位计满水,保护不动作。3)、任一高压加热器电接点水位计和石英玻璃管水位计同时失灵, 无法监视水位时。4)、明显听到高压
13、加热器内部有爆炸声,高压加热器水位急剧上升。 高压加热器事故解列的步骤如下:1)、关不有关高压加热器进汽门及止回阀,并就地检查在关闭位置。2)、降高压加热器保护打到“手动”位置,开启高压加热器旁路电 动门,关闭高压加热器进、出口电动门,必要时手摇电动门直至关严。3)、开启高压加热器至危及疏水的电动门。4)、关闭高压加热器至除氧器疏水门,待高压加热器内部压力泄压 到0. 49MPa以下时,开启高压加热器汽侧放水门。5)、其他操作按正常停高压加热器进行操作。6)、假设判定高压加热器泄漏(如发生高压加热器水位升高,给水温 度降低,汽侧压力升高,疏水调整门自动翻开,高压加热器出口给水 压力下降,加热器
14、及抽汽管道冲击等现象),应先检查保护装置是否 动作,未动作时,应开启高压加热器水侧旁路门(或高加三通阀), 停止高压加热器水侧运行,同时停止高压加热器汽侧运行。6、高压加热器停运后的保护高压加热器停运后的保护,主要是防止管束锈蚀氧化,因此,仿佛措 施主要是保证管束与空气隔绝。不同的机组高压加热器停运后有不同 的保护方法,下面列举几例。局部国产200和300MW汽轮发电机组,其高压加热器停运后的保护措 施有:1)、停运时间在60h以内,可将水侧充满水。2)、停运时间在两周以内,其水侧应充满含50lOOppm联胺的凝结 水,汽侧充满蒸汽或氨水。3)、停运时间超过两周以上,其汽侧、水侧均应充氮气,氮
15、气压力 在0. 05MPa左右。当压力小于0. 02MPa时,应及时补充氮气,且纯度 应不低于99.5%。华能大连电厂350MW汽轮发电机组的高压加热器, 如果停运时间较短,水侧可用适当浓度的联胺水进行保养,而汽侧采 用低温辅助蒸汽进行密封保养。对于BBC公司生产的500MW汽轮发电 机组,其高压加热器停运后的保养有干法保护和湿法保护两种。汽轮 机组停运时间不超过两周时不需要专门的措施,只需要在湿热的条件 下切断高温汽源,水侧自行干燥。三、除氧器的运行锅炉给水除氧是由除氧器来实现和完成的。除氧器是回热系统中 的一个混合式加热器,是用汽轮机的抽汽来加热需除氧的锅炉给水的。 其作用有两方面:一是提
16、高给水品质,除去给水中的溶氧和其他气体, 防止设备腐蚀;二是提高给水温度,并汇集排汽、余汽、疏水、回水 等,以减少汽水损失。(一)给水除氧方式及溶解氧量标准1、给水除氧方式由于给水中有气体,其对电厂的平安、经济运行危害极大,所以,在 给水进入高压加热器和锅炉之前必须将它除掉。而氧对设备的危害最 为严重,除气主要是除氧,所以将这种除气装置成为除氧器。除氧方 法有加热式除氧(物理除氧)和化学除氧两种。(1)、加热式除氧。加热式除氧是利用气体在水中溶解的性质进行 除氧的。其优点是能将水中溶解的各种气体全部除掉,还能起到一级 加热器的作用。目前,加热式除氧在各类电厂中得到广泛应用。在夜面上作用有环境压
17、力的自然水中,溶有大气中的各种气体成分。 大气是由氧、氢、氮、二氧化碳气体组成的混合气体,而环境压力是 由各种气体的分压力组成的。当水与气体之间出于平衡状态时,对于 一定的温度,水中溶解的各种气体量可分别按式计算得出:b=Kp /p 式中 b某气体在水中的溶解量,mg/L;p-水面上某种气体的分压力,Pa;P混合气体的总压力,Pa;K-该气体的质量溶解度系数,它随气体的种类和温度 而定,mg/Lo由式可知,单位体积水中溶有某种气体量的多少,与水面上该气体的 分压力成正比。另外,气体在水中的溶解量还与水温有关,在一定压力下提高水的温 度,那么水中溶解的气量逐渐减少,当水温度升至该压力下的保和温度
18、 时,那么水中的溶气量为零。在环境压力为0. 098MPa下,水温在20时的溶气量为6mg/L,水温 在8(TC时溶气量为2mg/L,当水温升至10(TC时,那么水中的溶气量为 零。根据上述理论可以推知:假设使水面上氧气的分压力等于零,那么水中的 溶解氧气量也等于零。假设将水加热到沸点,即相应压力下的保和温度 时,那么水将产生汽化。在水面上蒸汽的分压力将会不断升高,气体的 分压力将会相对减小,最后使液面上的蒸汽压力趋于全压力,而气体 的分压力将趋于零,也就是说液面上完全是水蒸气的压力作用,于是 氧气和其他气体就会从水中完全别离出来。热力除氧器就是根据这一 原理制成的一种除气设备。另外,气体从水
19、中别离出来的过程,并不是瞬时内能完成的, 而要有一定的持续时间。将水加热至沸点以后仍含有氧的现象叫过饱 和。需要持续沸腾60min才能将氧全部除净,因为气体从水中逸出要 受到水的外表张力和粘滞里的阻碍,因而在短时间内是不能到达完全 除氧的。0. 098MPa下水加热到沸腾后持续时间与含氧量的关系持续时间(min) 0 5 10 20 30 45 60含氧量(mg/L) 1.08 0. 1 0.056 0.017 0.006 0.003 0从以上分析可以看出,要保证热力除氧的除氧效果,必须具备以下条 件:1)、除氧给水必须加热到对应压力下的保和温度,并在除氧塔和水 箱之间有一定的滞留时间。2)、
20、除氧给水应有足够的与加热蒸气接触的面积,以保证良好的加 热效果。3)、保证除氧给水在塔内为紊流状态,以增加气体的扩散速度。4)、要迅速排出从给水中别离出来的气体,以降低除氧器内气体的 分压力。5)、保持加热蒸汽与除氧给水逆向流动,使除氧给水中的气体加速 别离。(2)化学除氧。化学除氧是利用化学药剂进行除氧的。常用的化学 除氧,是用亚硫酸钠与水中的氧发生化学反响变成硫酸钠盐。当亚硫 酸钠的加入量很恰当时,那么给水中的含氧量可以降低到零。这种方法 除氧的缺点是:炉水中增加了硫酸盐,使炉水中的全固形物增加,从 而使排污量增加。同时,化学除氧不能除去其他气体,且化学药剂价 格昂贵,故电厂很少采用。此外
21、,还有一种真空除氧,它是利用凝汽器对凝结水和低温补水进行 预除氧,用来降低凝结水、补充水的溶氧,是火力发电厂广泛采用的 一种辅助除氧方式。2、溶解氧量标准当水与某种气体或空气接触时,就会有一局部气体溶解到水中。水中 溶解某种气体量的多少,与该气体在水面上的压力成正比,与水的温 度成反比。电厂中给水是封闭循环的,其寒气的来源有:开口疏水箱 内的疏水外表直接与大气接触而融入气体;由于汽轮机的真空系统部 严密,空气漏入凝汽器内;凝结水在凝汽器内存在过冷却度;往给水 系统内补充化学水时带入溶解气体。给水中溶解的气体,有一些是活动性很强的气体,如氧气和二氧化碳, 对热力设备的关岛、省煤气及锅炉本体内部外
22、表、热交换设备等部位 起腐蚀破坏作用,降低了设备的使用寿命。如给水中溶解氧气超过 0. 03mg/L时,给水管道和省煤器在短时期内会出现穿孔的点状腐蚀。根据GB 121451999火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准中规定,给水、凝结水的溶氧量与给水PH值见表24。表24 电厂用水溶解氧与PH值标准炉型锅炉过热蒸汽压力(MPa) 给水溶解氧(ug/L) 给水pH 值(259)凝结水溶解氧(ug/L) 汽包炉 3.85.8 W15 8.89.2 505. 912. 6 W7 8. 89. 3(有铜系统)或9. 09. 5(无铜系统)W 5012.715.6 W7W4015. 718. 3 W7
23、30支流炉 5.918.3 W7 8. 89. 3 (有铜系统)9. 09. 5 (无铜系 统)18. 425 7W20压力在3.85.8MPa的机组,加热器为钢管,其给水PH可控制在8. 89. 5O采用中性处理时,溶解氧应控制在50250 ug/Lo给水中所溶气体在热交换设备中是不凝结的,当蒸气被凝结而气体被 析出后,会在热交换设备的水管与蒸汽之间形成一层气膜,阻碍导热 过程的正常进行,影响传热效果。因此,给水中溶解气体是影响电厂 平安经济运行的主要因素之一。(二)除氧器的分类除氧器根据其工作压力的不同,可分为真空式(工作压力小于0. 0588MPa)-(别离出的气体靠射汽抽气器或真空泵抽
24、出)、大气 式(工作压力为0. 1150. 12MPa,温度为104。0 和高压式(工作压 力为0.343以上,温度为150160。0 三种。式加热器传热效果好,结构上便于布置蒸汽冷却段和疏水冷却段,因 而在现代大容量机组上得到了广泛应用。在整个回热系统中,按给水 压力分,一般将除氧器之后经给水泵升压后的回热加热气称为高压加 热器,这些加热器要承受很高的给水压力;而将除氧器之前仅受凝结 水泵较低压力的回热加热气称为低压加热器;此外还有回收主汽门、 调速汽门门杆溢汽及轴封漏汽来加热凝结水的加热器,称为轴封加热 器。为了提高回热效率,更有效地利用抽汽的过热度,加强对疏水的冷却, 高参数大容量机组的
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