发电机氢气冷却系统报告.docx
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1、毕 业 设 计(论文)题目发电机氢气冷却系统院 系专业班级学生姓名指导教师二15 年六月1发电机氢气冷却系统摘要随着电厂装机容量的提升,发电设备的冷却环节越来越重要,所用到冷却介质也是多种多样。在对发电机进展冷却技术当中,氢冷技术是最为成熟、应用最为广泛的几种技术之一。由于氢气本身的特点以及工作环境的要求,氢冷系统当中有几项格外重要的环节,如氢气的置换、冷却、枯燥、密封。这几个环节直接打算着整个系统的冷却效果,也是发电机安全工作的重要影响因素。关键词: 发电机;氢冷技术;置换;冷却;枯燥;密封10Generator Hydrogen Cooling SystemAbstractWith the
2、 increase of installed capacity, the process of generator-cooling is more and more important . The kind of coolant medium is also miscellaneous. Among the methods about cooling generators, hydrogen-cooling is one of the most mature and widely technology.Because of the characteristics of hydrogen and
3、 the demand of operational environment, Hydrogen Cooling System has some important parts, such as replacing, cooling, drying and leaking proof hydrogen. These links directly determine the cooling effect of the whole system, which essential to the safety of generators.Keywords:Hydrogen-cooling; repla
4、cing; cooling; drying; leaking proof;目 录名目发电机氢气冷却系统2Generator Hydrogen Cooling System3Abstract3目 录41、绪论51.1 发电机冷却技术背景51.2 发电机常见的冷却方式51.3 发电机氢冷方式普及缘由51.4 论文的主要内容62、氢气置换的实现方式72.1 氢气置换总则72.2 氢气置换的实现方法中间介质置换法72.3 承受中间介质置换法应留意的事项:83、氢气冷却系统93.1 氢气冷却器简介93.2 氢冷器的构造94、氢气枯燥系统104.1 未经处理的氢气湿度大的缘由104.2 湿氢气的危害104
5、.3 氢气枯燥器的工作原理及运行方式以冷凝式枯燥器为例105、密封油系统115.1 密封油系统简介及其功能115.2 密封油系统工作流程及运行方式115.3 密封油的运行时的留意事项12参考文献131、绪论1.1 发电机冷却技术背景在电力生产过程中,当发电机运转将机械能转化成电能时,不行避开的会产生能量损耗。这些损耗的能量最终都变成热能,使发电机的转子、定子等各部件温度上升加速线路老化、加剧金属疲乏,从而降低效率,缩短设备寿命。因此必需承受适宜的冷却方式带走损耗所产生的热能,将电机各局部的温升掌握在允许范围内,保证电机安全牢靠地运行。此外,在提高机组的容量、增加线路负荷的同时,必定伴随着线棒磨
6、损加剧,线圈温度上升。因此提高发电机冷却系统的降温力量也是提升电机容量的重要前提。1.2 发电机常见的冷却方式大容量发电机的冷却方式按冷却介质的形态区分,常见的有气冷、气液冷和液冷三大类。气体冷却介质包括空气和氢气等,液体冷却介质有水、油、氟里昂类介质及型无污染化合物类氟碳介质。在诸多冷却方式中空冷、氢冷、水冷技术均为早期从国外引进技术后优化设计,是很成熟技术,也是目前应用最为广泛的几种冷却技术。实际工程当中同一台发电机往往承受多种冷却方式。例如,水轮发电机所承受的冷却方式常见的有空冷、水冷和蒸发冷等;汽轮发电机所承受的冷却方式则较为丰富,包括空冷、氢冷、水冷、油冷及蒸发冷等。1.3 发电机氢
7、冷方式普及缘由液冷方式需要在发电机内部建设相应的管道,提高了设备本钱和运行维护本钱,导致这种冷却方式的普及程度稍逊色于气冷。目前发电机转子通常利用氢气进展冷却,缘由与氢气的特性亲热相关。在全部气体中氢气密度最小,分子运动速度最快,具有最大的集中速度和很高的导热性。氢气导热系数为空气的 7 倍,在同一温度和流速下,放热系数为空气的 14 一 15 倍。由于散热效果增加了,相对同容量的空冷机而言,氢冷机体积小,消耗材料少。相应地,发电机的线负荷比空冷显著高(10001300)Acm。由于密度小,流淌阻力也小,因此。在一样气压下,氢气冷却的通风损耗、风摩耗均为空气的110,而且风噪亦可减小, 可以减
8、弱因气流而产生的振动。氢气不助燃,可以抑制内部电晕,不会产生对电气绝缘有害的气体,故延长了电机的寿命。1.4 论文的主要内容本论文主要争论了氢气冷却发电机转子的相关技术问题,涉及到的内容如下:(1) 受热后的氢气如何冷却;(2) 发电机运行时如何削减氢气的泄漏量;(3) 在发电机充氢气过程中,如何操作以避开空气与氢气混合,防止发生氢气爆炸。2、氢气置换的实现方式2.1 氢气置换总则检修前将发电机内充满的氢气排尽换成空气或检修后将发电机内的空气排进换为高纯度的氢气的过程称为氢气的置换。由于氢气是相当活泼的气体,当其遇到肯定浓度的氧气时极易发生爆炸,因此氢气的置换过程必需遵循肯定的原则:(1) 当
9、发电机用空气冷却或中间介质气体运行时,不得带负荷。(2) 当发电机内部消灭以下状况之一,会发生爆炸或者有着火危急。1 在发电机壳内,当氢气纯度降至 5%76%时;2 在发电机壳内,当含氧量超过 2%时;3 轴承回油管或在油箱中油的含氧量超过 5%时;4 在距离漏氢地点 5 米以内遇有火源或电火花时;(3) 必需用二氧化碳作为中间介质,严禁空气与氢气直接接触置换。(4) 开启二氧化碳瓶门时,应缓慢进展。如发生冻结闭塞现象,可用热水烘暖。为缩短气体置换时间,必要时可用数个二氧化碳瓶同时供给。留意二氧化碳瓶外表的结霜状况,一般升到离瓶底 0.5 米以上时,应准时调换瓶,瓶内压力不应全部放尽。(5)
10、气体置换过程应在低风压运行方式下,并尽可能在发电机静止或盘车时进展,假设为条件所迫,亦可在发电机转速100r/mm 时进展,整个置换过程,应严密监视发电机风压、风温、密封油压、油温、油流。(6) 当氢气系统严密性不佳时,不行置换至氢气运行,严禁撤除密封瓦进展。2.2 氢气置换的实现方法中间介质置换法利用二氧化碳驱除发电机内空气或氢气,然后又利用氢气或空气驱除发电机内的二氧化碳,这样发电机内在气体置换过程中空气、氢气不直接接触,因而不会形成具有爆炸浓度的空气、氢气混合物,这种方法是中间介质置换方法。氢气的输入管道位于发电机的上方,而二氧化碳的输入管道位于发电机的下方,这是利用了二氧化碳密度比空气
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