真空缓慢下降的处理由于真空系统相当庞大,且存在诸多可能影响真空的因素,因此当真空出现缓慢下降时,确定原因往往颇具挑战。然而,我们可以着重检查以下各项,以尝试解决问题。循环水量不足:当凝汽器在相同负荷下,循环水进出口温差增大时,可能意味着循环水量不足。这可能是由于凝汽器被杂物堵塞所致。对于配备胶球清洗装置的机组,建议进行反冲洗操作。若凝汽器出口管设有虹吸,需检查虹吸是否完好,因为虹吸破坏会导致凝汽器出口侧真空丧失,同时入口压力上升。此时,应利用循环水系统的辅助抽气器恢复出口真空,必要时可增加凝汽器的循环水量。此外,出入口温差增加还可能与循环水出口管积聚空气或铜管严重结垢有关。此时,应打开出口管放气阀排除空气,或采用胶球清洗装置清洗,必要时在停机后用高压水冲洗。凝汽器的维护非常重要,定期清洗可以防止污垢和沉积物影响其性能。上海核电厂机组凝汽器市价

真空严密性差的原因:汽侧方面,可能的原因包括汽轮机排气缸与凝汽器喉部连接处的法兰或焊缝漏气、汽轮机端部轴封存在问题或工作不正常以及汽轮机低压缸接合面、表计接头等不严密等。这些情况都可能导致真空系统无法有效维持,进而影响机组的安全稳定运行。1)相关阀门密封不严或水封阀水量不足。2)凝结水泵轴向密封失效。3)低压给水加热器汽侧空间不严密。4)设备、管道破损或焊缝存在缺陷。5)真空系统漏入空气:这会影响真空的稳定性。可以通过严密性试验来检测真空系统是否漏气,同时注意凝结水过冷度及凝汽器端差的变化。浙江凝汽器行价对于大型火力发电厂而言,优化凝汽器性能是提升整体能效的重要环节。
主凝结区顶部外部两排冷却水管同样采用此种材质,共计1040根。而主凝结区(除管板划线图上的顶部外部包络线附近两排管子外)则采用了Φ22X0.5/TP304的不锈钢管,数量为23448根。冷却管的两端通过胀焊方式固定在端管板上,端管板与壳体焊接为一体。中间管板则通过支撑杆与壳体侧板相焊,而管板底部则与壳体底板通过垂直支撑杆焊接。此外,壳体内还设置了集水板和挡汽板,两端管板附近更设有取样水槽,以便于检测冷却管与管板之间的密封性能。
真空急速下降的处理措施:1)凝汽器满水:可能是由于凝汽器铜管严重泄漏或凝结水泵故障导致。处理时,应迅速开大水位调节阀并启动备用凝结水泵。必要时可将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。同时,需密切关注凝结水硬度变化,以判断是否需要停止泄漏的凝汽器或采取更严重的停机措施。若确定为凝结水泵故障,则应根据出口压力和电流情况及时处理。2)轴封供汽中断的处理:当轴封供汽压力降至零或出现微负压时,意味着轴封供汽可能已中断。这可能是由于轴封压力调整器失灵、调节阀阀芯脱落,或是汽封系统进水所致。此时,应迅速开启轴封调节器的旁路阀门,并检查除氧器是否满水(若轴封供汽源自除氧器)。若发现满水情况,需立即降低水位,并切换至轴封的备用汽源。通过合理配置多个凝汽器,可以实现更灵活和高效的能源管理方案。
管束:管束是凝汽器的主要部件之一,其排列形式对凝汽器的性能有着重要影响。常见的管束排列形式包括带状排列、辐射状排列、卵状排列以及教堂窗式排列等。在设计时,需要综合考虑蒸汽的均匀进汽、迎流面积的增大以及管束区平均速度的降低等因素,以优化凝汽器的性能。此外,单管束模块的布置方式相较于多管束模块,能够更好地解决蒸汽分配不均匀和流动相互干扰的问题,因此更为有利。本文所介绍的方法旨在为设计机构提供初步的选型参考,而详细的参数和计算则应依据厂家的标准规范进行。在发电厂中,凝汽器的作用是将涡轮排出的蒸汽转化为水,以便重新进入锅炉。深圳空冷凝汽器价位
凝气技术的发展离不开科研机构、高校与企业之间密切合作,共同推进创新进程。上海核电厂机组凝汽器市价
水侧方面,可能的问题包括:有关阀门密封不严,导致水侧压力无法有效维持;水封阀水量不足,影响其密封效果;凝结水泵轴向密封不严密,造成循环水泄漏;低压给水加热器汽侧空间不严密,影响真空系统的稳定性;设备、管道破损或焊缝存在缺陷,可能导致循环水泄漏或真空系统漏气。1)胀管管端存在泄漏问题。当采用垫装法连接管子和管板时,若填料部分的密封性不佳,则可能导致泄漏。2)管子进口端部受到冲蚀。3)冷却管发生破损。以上这些因素都可能对凝汽器的运行状况产生影响。1)凝汽器是否能达到较佳真空状态;2)是否能够确保凝结水的水质符合标准;3)如何维持凝结水的较低过冷度。上海核电厂机组凝汽器市价