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某核电站水环真空泵叶片断裂原因分析(原稿) 某核电站水环真空泵叶片断裂原因分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:32:49

《某核电站水环真空泵叶片断裂原因分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....为开裂过程中两查,其内壁有明显被刮碰的痕迹,裂缝断口呈新鲜粗糙的亮银色。针对可能引进真空泵叶片断裂的故障模式开展分析,通过对各类故障模式的对比分析,找出最可能引起事件发生的原因。原因因素运行工况偏离设计要求根据日常巡检记录表以及相关探头在线监测至,期间经过分钟,然后电流达到,并开始剧烈波动,电流剧烈波动约分钟左右,泵组自动停运,电流降为。故障现象对故障真空泵解体检查发现首级叶轮个叶片断裂,断片呈角形,两条直角边长度约为和。断片表面有磨损且被压弯,其他叶片的端,真空泵操作维修手册,鹤见真空工程上海有限公司,冯砚厅,电厂真空泵叶轮叶片断裂原因分析,热加工工艺,。核电站水环真空泵叶片断裂原因分析原稿。原因因素运行工况偏离设计要求根据日常巡检记录表以及相关探头在线监测记录,未发核电站水环真空泵叶片断裂原因分析原稿着叶轮旋转,在泵壳与叶轮最小间隙处碰撞挤压,导致泵壳开裂......”

2、“.....长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅定根本分析及相关促成因素,对后继保障真空泵安全稳定运行起到积极作用。同时结合分析结果,为了防止此类故障继续发生,后继在日常运行及检修过程上需要注意以下几方面优化设备预防性检修大纲对同型号叶轮进行着色探伤检查叶轮是否产生裂纹,生汽蚀,对叶轮造成冲击。若长期在这种工况下运行,泵的叶轮可能会发生损坏。综上所述,在叶轮开裂前,泵整体运行工况良好,符合设计要求。但现场存在双泵运行工况下,此时对泵存在冲击,可能促成泵叶轮的损坏。直接原因泵首级叶轮叶片断裂,断片随轮开裂前,泵整体运行工况良好,符合设计要求。但现场存在双泵运行工况下,此时对泵存在冲击,可能促成泵叶轮的损坏。直接原因泵首级叶轮叶片断裂,断片随着叶轮旋转......”

3、“.....导致泵壳开裂。根本原因叶轮存在铸造疏松气孔从而造成电流下降电流剧烈波动约分钟后,此时泵壳开裂,密封液流失,泵组自动停运,电流降为。电站现场在使用真空泵时,在些工况下会同时使用两台真空泵进行抽真空。此时单台真空泵的入口压力偏低,进气量不足。若叠加夏季冷却水温度高,密封水缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅机设备,对机组的安全运行和经济性都起着重要作用。通过本次对真空泵断裂叶轮进行深入分析,确原因因素制造缺陷在事件发生后,将断裂叶轮整体外送进行失效分析,包括渗透检测化学成分分析拉伸试验冲击试验金相分析维氏硬度试验宏观观察。根据试验结果,断裂叶片的基本特征如下断口由源区扩展区和终断区组成,断口局部呈黑蓝色,为开裂过程中两过程中两侧开裂面碰磨氧化所致......”

4、“.....并未发现有碰磨痕迹。通过以上分析,可排除泵体窜量变化,导致叶片与配流盘干涉引起叶片断裂的可能。终断位于与叶片外缘相交附近,表面较粗糙微观下为韧窝形貌。根据以上断意以下几方面优化设备预防性检修大纲对同型号叶轮进行着色探伤检查叶轮是否产生裂纹,如有裂纹则进行更换处理优化运行模式,尤其防止夏季气温高长期双泵运行,避免超真空条件导致叶轮引起气蚀优化备件采购技术要求,增加对叶轮备件进货时有裂纹则进行更换处理优化运行模式,尤其防止夏季气温高长期双泵运行,避免超真空条件导致叶轮引起气蚀优化备件采购技术要求,增加对叶轮备件进货时的检查内容,包括外观检查,气孔数量检查,着色探伤,并提高相应验收标准。参考文献陈金生缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅机设备,对机组的安全运行和经济性都起着重要作用......”

5、“.....确着叶轮旋转,在泵壳与叶轮最小间隙处碰撞挤压,导致泵壳开裂。根本原因叶轮存在铸造疏松气孔类缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅进行抽真空。此时单台真空泵的入口压力偏低,进气量不足。若叠加夏季冷却水温度高,密封水温度偏高,在液环处会由于低压力以及高密封液温度的共同作用,达到水气化饱和温度,形成气泡。形成的气泡在液环后续做压缩的过程中发生破裂,会导致真空泵发核电站水环真空泵叶片断裂原因分析原稿裂的基本特征,判断真空泵叶片失效类型属于高周疲劳扩展断裂。核电站水环真空泵叶片断裂原因分析原稿。另外现场检查两级叶轮两侧及两侧配流盘,并未发现有碰磨痕迹。通过以上分析,可排除泵体窜量变化,导致叶片与配流盘干涉引起叶片断裂的可着叶轮旋转......”

6、“.....根本原因叶轮存在铸造疏松气孔类缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅原稿。原因因素制造缺陷在事件发生后,将断裂叶轮整体外送进行失效分析,包括渗透检测化学成分分析拉伸试验冲击试验金相分析维氏硬度试验宏观观察。根据试验结果,断裂叶片的基本特征如下断口由源区扩展区和终断区组成,断口局部呈黑蓝色,为开始逐步上涨至,期间经过分钟,然后电流达到,并开始剧烈波动,电流剧烈波动约分钟左右,泵组自动停运,电流降为。对此现象进行分析在电流剧烈波动的同时,整体趋势缓慢下降。初步判断此时叶轮已断裂,叶轮断片随叶轮在泵腔内搅动。由于此时叶轮检查内容,包括外观检查,气孔数量检查,着色探伤,并提高相应验收标准。参考文献陈金生,真空泵操作维修手册,鹤见真空工程上海有限公司,冯砚厅......”

7、“.....热加工工艺,。核电站水环真空泵叶片断裂原因分析缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅机设备,对机组的安全运行和经济性都起着重要作用。通过本次对真空泵断裂叶轮进行深入分析,确设备,对机组的安全运行和经济性都起着重要作用。通过本次对真空泵断裂叶轮进行深入分析,确定根本分析及相关促成因素,对后继保障真空泵安全稳定运行起到积极作用。同时结合分析结果,为了防止此类故障继续发生,后继在日常运行及检修过程上需要注生汽蚀,对叶轮造成冲击。若长期在这种工况下运行,泵的叶轮可能会发生损坏。综上所述,在叶轮开裂前,泵整体运行工况良好,符合设计要求。但现场存在双泵运行工况下,此时对泵存在冲击,可能促成泵叶轮的损坏。直接原因泵首级叶轮叶片断裂,断片随两侧开裂面碰磨氧化所致......”

8、“.....整体趋势缓慢下降。初步判断此时叶轮已断裂,叶轮断片随叶轮在泵腔内搅动。由于此时叶轮断裂,泵腔内无法形成完整的水环,发生气体从叶轮间泄漏的情况,因此泵出力下降,负载下降,断裂,泵腔内无法形成完整的水环,发生气体从叶轮间泄漏的情况,因此泵出力下降,负载下降,从而造成电流下降电流剧烈波动约分钟后,此时泵壳开裂,密封液流失,泵组自动停运,电流降为。电站现场在使用真空泵时,在些工况下会同时使用两台真空核电站水环真空泵叶片断裂原因分析原稿着叶轮旋转,在泵壳与叶轮最小间隙处碰撞挤压,导致泵壳开裂。根本原因叶轮存在铸造疏松气孔类缺陷,长期运行导致缺陷处产生高周疲劳损伤,最终扩展,叶轮断裂。促成因素真空泵长期双泵运行导致汽蚀,造成对叶轮的冲击。真空泵是核电厂常规岛重要辅记录,未发现真空泵密封水温度流量级泵壳温度泵腔温度等异常记录,泵无干运转情况,噪声振动均在合理范围内......”

9、“.....查询泵组停运前的电流趋势,发现在泵停运前分钟,电流开始缓慢上涨,从左右生汽蚀,对叶轮造成冲击。若长期在这种工况下运行,泵的叶轮可能会发生损坏。综上所述,在叶轮开裂前,泵整体运行工况良好,符合设计要求。但现场存在双泵运行工况下,此时对泵存在冲击,可能促成泵叶轮的损坏。直接原因泵首级叶轮叶片断裂,断片随部也有不同程度的磨损。叶片断裂处从叶片靠近中间级配流盘侧根部开始,逐渐向端部延展,至端部彻底断裂。对断口进行目视检查,可以发现断口有明显颜色分层,主要分为两块区域,块呈黄色,接近叶轮根部,另块呈亮银色,靠近叶轮端部。对首级泵壳进行现真空泵密封水温度流量级泵壳温度泵腔温度等异常记录,泵无干运转情况,噪声振动均在合理范围内,电流值未超过额定电流值额定值,上游负荷均在设计范围内。查询泵组停运前的电流趋势,发现在泵停运前分钟,电流开始缓慢上涨......”

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