喉部设计:凝汽器的喉部四周均采用20mm厚的钢板进行焊接,内部则通过坚固的桁架进行支撑,确保了喉部的优异刚性。此外,喉部上还精心布置了组合式低压加热器、给水泵汽轮机的排汽接管以及汽轮机旁路系统的减温减压器等关键部件。同时,汽轮机的第五、六、七、八段抽汽管道也巧妙地从喉部顶部引入,其中第五、六段抽汽管直接通过喉部壳壁引出,而第七、八段抽汽管则接入到组合式低压加热器中。在抽汽管的设计上,采用了气体隔热原理,并覆盖不锈钢保温罩,这样不仅有效避免了因使用传统保温材料可能导致的剥落问题,还进一步确保了凝结水的优良水质。凝汽器的材料选择需考虑环境温度和压力的变化。四川大型电站凝汽器
过冷度产生的原因:A、冷却水管外表面蒸汽分压力低于管束间蒸汽平均分压力,导致凝结温度低于管束间混合汽流温度。B、凝结器内存在汽阻,使下部蒸汽压力低于上部,下部凝结水温度也随之降低。C、蒸汽在凝结器冷却水管间流动时,受管内循环水冷却,液滴温度高于管壁,造成凝结水降温低于其饱和温度。D、凝结器汽侧积聚空气,增大空气分压力,相对降低蒸汽分压力,使凝结水温度低于排汽温度。E、凝结器构造缺陷,如冷却水管束排列不合理,导致凝结水在冷却水管外形成水膜,水膜内外层平均温度低于外表面的饱和温度。山西凝汽器厂家供应凝汽器的噪音控制措施包括隔音罩和减振装置。
凝汽器概述:凝汽器,作为汽轮机系统中的主要设备,其作用不容忽视。它主要负责将汽轮机排出的蒸汽通过热交换转化为凝结水。在蒸汽膨胀做功后,凝汽器通过其高效的凝结作用,使排汽体积大幅缩小,从而在汽轮机排汽口附近创造出高度的真空环境。这些凝结水被收集在凝汽器的热井中,经过凝结水泵的加压,再通过加热器和给水泵等环节,被送回锅炉进行再循环,确保整个热力系统的持续高效运转。此外,为了防止凝结水中的含氧量增加导致管道腐蚀,现代大型汽轮机系统还会在凝汽器后增设除氧器。
循环水量变化的影响:进水不畅的问题可能表现为循泵电流晃动、进水压力下降、出水真空降低以及循环水温升增大等。这通常意味着水量不足。虹吸作用减弱(可能是由于进水压力低、板管堵塞或出水侧漏空气等原因)会导致水量减少,同时提高循环水母管压力。这是一个需要关注的过程,因为出水真空可能会晃动且缓慢下降,温升也会增大。应对措施包括提高循环水压力(例如关小出水门)、对循出进行放空气操作以重新建立出水真空。真空系统漏空气的问题。真空系统可能存在漏空气的情况,这需要通过检查管道、法兰、焊口、人孔门、空气门、放水门、水位计等部位来发现并处理。空气抽出设备故障的影响。如果空气抽出设备(如真空泵)发生故障,或者泵入口空气逆止门阀芯脱落或阀门损坏,都会影响到真空系统的正常运行。凝汽器的设计应考虑地震和振动对设备的影响。
接下来,我们来看看混合式凝汽器的工作原理。在这种类型的凝汽器中,从汽轮机排出的乏汽直接与冷却水混合,从而凝结成水。冷却水由安装在凝汽器上部的喷嘴喷出,而排汽则通过上部进汽口进入,与冷却水充分混合后凝结。凝结后的水和冷却水一起被水泵抽出,而不凝结的空气则通过抽气器或真空泵不断被抽出。这种凝汽器结构简单、冷却效果好且制造成本相对较低。其结构图如下:在凝汽器的启动阶段,真空的形成主要依赖于主、辅抽汽器的工作,它们负责将汽轮机和凝汽器内的空气大量抽出。而一旦进入正常运行状态,凝汽器内的真空则主要是由于汽轮机的排汽在凝汽器内迅速凝结成水所造成。例如,在蒸汽的一定压力为4kpa时,蒸汽的体积是水的体积的3万倍。但当这些蒸汽凝结成水后,其体积会明显缩小,从而在凝汽器内部创造出高度真空的环境。凝汽器的冷却水处理系统需定期检测水质,防止污染。天津电厂凝汽器生产厂家
在国际市场上,高效能低排放型产品越来越受到重视与青睐。四川大型电站凝汽器
真空急剧下降的处理措施:1)循环水中断:当循环泵电机电流和水泵出口压力降至零时,可判定为循环泵跳闸。此时,应迅速启动备用循环泵。若尝试强合跳闸泵,需确认泵是否倒转,以避免电机过载和断轴的风险。如无备用泵可用,则需立即将负荷降至零,并打闸停机。此外,循环水泵出口压力和电机电流的摆动可能源于循环水泵吸入口水位过低或网滤堵塞,此时应采取相应措施,如提高水位或清理杂物。2)射水抽气器工作失常:若射水泵出口压力和电机电流同时降至零,则表明射水泵已跳闸。若射水泵压力和电流下降,则可能是泵本身故障或水池水位过低所致。在这些情况下,均应启动备用射水磁和射水抽气器,并确保水池水位补充至正常水平。四川大型电站凝汽器