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板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析(原稿) 板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:55:56

《板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....通过实例对板式换热器微变形特性进行分析,解释了工业水压力波动导致润滑油压力波动的原因,并提出相应的改进措施,以避免由力波动的原因分析原稿。主机润滑油压波动的现象由于号机组工业水值偏高,启动补给水泵对工业水系统进行补排,在启停补给水泵的同时,发现润滑油压有波动现象,在调取润滑油压工业水压力补给水泵电流等参数进行对比时,发现几个参数在启停补给水泵的同时均有变化,如图曲线。图过程回放的历史曲线从曲线可以看出启动补给水泵后,在将补给水采用了板式换热器的系统中,尤其是较为重要的油系统,在设计及运行中要加以重视。参考文献盛晓茜,柯正东,姜峰等板式换热器微变形试验研究机械制造与自动化年第期蓝少健,朱冬生,钟家淞,赵强等波纹板式换热器的数值模拟化工工程年第期段和国等板式换热器介绍山西建筑年第期。图板式换热器内部结构与管壳式换热器相比,板式换热器具有传热油压力低仅为瞬时波动,系统油压短时间可恢复......”

2、“.....可有效缓解润滑油压力波动对系统影响。由于工业水补水电动门有中停功能,操作此门时应尽可能减小操作幅度,且开度不应过大,维持补给水泵的电流在以内,降低对润滑油压力的影响。在改造前,运行人员要注意当工业水压力波动时,要及时检查主机润滑油系统板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析原稿力变化引起另侧压力变化的因素,建议采取的措施有通过对历史曲线进行分析,大致判断机组在工业水压力波动时对润滑油压的影响程度,从而使热工在进行定值校验时进行参考,避开这个低油压峰值。或者增加个延时,因为这种情况下造成的润滑油压波动毕竟是瞬时的,和正常情况下的润滑油系统本身故障造成的压力波动有定的区别。由于板式换热器微变形导致降,板式冷却器油侧原空间由于和凸向变形而变大,润滑油空间扩张后润滑油瞬间有个降低的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定......”

3、“.....由于工业水压力变化是瞬时的,因此,引起板式换热器轻微变形也是瞬时的。所以,为了防止润滑油压波动,必须在板式换热器的实际应用中,考虑侧压力下降,板式冷却器油侧原空间由于和凸向变形而变大,润滑油空间扩张后润滑油瞬间有个降低的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定。改进措施从图的曲线可以看出,由于工业水压力变化是瞬时的,因此,引起板式换热器轻微变形也是瞬时的。所以,为了防止润滑油压波动,必须在板式换热器的实际应用中,考虑侧压形,增强了流体的湍流程度及换热面积,同时又能承受两侧的压差。因此,板片结构形式是保证板式换热器高效换热的管件。由于板式换热器的板片较薄,当冷却介质和被冷却介质存在定的压差时,板式换热器膜片在压差的作用下必然有定的变形,换热器两侧内的容积会随之发生轻微的变化,该特性易被忽视。因此,当工业水压力变化时......”

4、“.....工业水压力先上升后下降,最后恢复正常,主机润滑油压同步有个先升后降,最后恢复正常压力的过程。在此过程中,主机润滑油压最高达到,最低达到,均超出润滑油压的正常范围,若低于将联启交流润滑油泵。在关电门的过程中,同样出现了主机润滑油波动的现象,不难看出,润滑油压的波动和工业水压力的变化是有如图所示图工业水压力变化时对润滑油压影响示意图由图可以看出启动补给水泵后,在将补给水至工业水箱的电动门开到定开度的过程中,工业水压力升高,板式冷却器油侧原空间由于和凹向变形而变小,润滑油空间受到挤压后润滑油瞬间有个升高的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定。当关电动门时,工业水压力下图工业水补给水系统的原理简图号机组的工业水补给水系统的原理简图如图所示。下面给出主要设备的额定参数。板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析原稿......”

5、“.....解释了工业水压力波动导致润滑油压力波动的原因,并提出相应的改进措施,以避免由,采用工业水作为冷却水源。工业水系统是个闭式循环系统,工业水补水采用两路补水,水质正常时采用凝结水补水,工业水值偏高时,采用凝补水进行补排,凝补水取自补给水箱值较低,经补给水泵升压后进入工业水箱。补给水泵电动机功率,电压,电流,转速补给水泵功率,扬程,流量,转速。板式换热器板片统的运行工况,如因工业水压力波动造成润滑油压力低而联启主机交流润滑油泵,应及时恢复原运行方式。结束语板式换热器比传统的管壳式换热器传热效率高能耗低体积小质量轻和便于拆装等优点,是种节能高效的设备,已经广泛应用于各种领域,但它在实际应用中存在个特性换热板片的微变形能力,在应用中往往被忽视,而这对设备的安全运行有定影响。因此化引起另侧压力变化的因素,建议采取的措施有通过对历史曲线进行分析......”

6、“.....从而使热工在进行定值校验时进行参考,避开这个低油压峰值。或者增加个延时,因为这种情况下造成的润滑油压波动毕竟是瞬时的,和正常情况下的润滑油系统本身故障造成的压力波动有定的区别。由于板式换热器微变形导致润滑如图所示图工业水压力变化时对润滑油压影响示意图由图可以看出启动补给水泵后,在将补给水至工业水箱的电动门开到定开度的过程中,工业水压力升高,板式冷却器油侧原空间由于和凹向变形而变小,润滑油空间受到挤压后润滑油瞬间有个升高的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定。当关电动门时,工业水压力下力变化引起另侧压力变化的因素,建议采取的措施有通过对历史曲线进行分析,大致判断机组在工业水压力波动时对润滑油压的影响程度,从而使热工在进行定值校验时进行参考,避开这个低油压峰值。或者增加个延时,因为这种情况下造成的润滑油压波动毕竟是瞬时的......”

7、“.....由于板式换热器微变形导致,如图所示图工业水压力变化时对润滑油压影响示意图由图可以看出启动补给水泵后,在将补给水至工业水箱的电动门开到定开度的过程中,工业水压力升高,板式冷却器油侧原空间由于和凹向变形而变小,润滑油空间受到挤压后润滑油瞬间有个升高的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定。当关电动门时,工业水压力板式换热器板片两侧介质压力波动的原因分析原稿两侧介质压力波动的原因分析原稿。广东红海湾发电有限公司号机组主汽轮机润滑油冷却器就采用了两台板式换热器,台运行,台备用,采用工业水作为冷却水源。工业水系统是个闭式循环系统,工业水补水采用两路补水,水质正常时采用凝结水补水,工业水值偏高时,采用凝补水进行补排,凝补水取自补给水箱值较低,经补给水泵升压后进入工业水力变化引起另侧压力变化的因素,建议采取的措施有通过对历史曲线进行分析......”

8、“.....从而使热工在进行定值校验时进行参考,避开这个低油压峰值。或者增加个延时,因为这种情况下造成的润滑油压波动毕竟是瞬时的,和正常情况下的润滑油系统本身故障造成的压力波动有定的区别。由于板式换热器微变形导致通过实例对板式换热器微变形特性进行分析,解释了工业水压力波动导致润滑油压力波动的原因,并提出相应的改进措施,以避免由此产生的异常运行工况。图工业水补给水系统的原理简图号机组的工业水补给水系统的原理简图如图所示。下面给出主要设备的额定参数。广东红海湾发电有限公司号机组主汽轮机润滑油冷却器就采用了两台板式换热器,台运行,台备关的。原因分析工业水和主机润滑油有关联的只有主机的润滑油冷却器。现象发生后,就地对主机油箱油位及冷油器进行检查,确认冷油器没有发生泄漏现象,经过分析,冷油器的结构特性可能是造成这个异常现象的原因......”

9、“.....厚度约。通常用模具将板片压制成各种槽型或波纹形,既可以增大板片的刚度,又可防止波纹板受压在采用了板式换热器的系统中,尤其是较为重要的油系统,在设计及运行中要加以重视。参考文献盛晓茜,柯正东,姜峰等板式换热器微变形试验研究机械制造与自动化年第期蓝少健,朱冬生,钟家淞,赵强等波纹板式换热器的数值模拟化工工程年第期段和国等板式换热器介绍山西建筑年第期。摘要本文简单介绍了板式换热器的基本结构组成及其主要特点,如图所示图工业水压力变化时对润滑油压影响示意图由图可以看出启动补给水泵后,在将补给水至工业水箱的电动门开到定开度的过程中,工业水压力升高,板式冷却器油侧原空间由于和凹向变形而变小,润滑油空间受到挤压后润滑油瞬间有个升高的压力波,当工业水压力稳定后,压力波消失,润滑油压也趋于稳定。当关电动门时,工业水压力下滑油压力低仅为瞬时波动,系统油压短时间可恢复......”

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