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发电机定冷水系统漏氢量的监测(原稿) 发电机定冷水系统漏氢量的监测(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:39:42

《发电机定冷水系统漏氢量的监测(原稿)》修改意见稿

1、“.....试验过程试验过程中维持机组负荷不变,定冷水系统运行参数不变,试验维持小时,见下表如下图所示可获得水箱内气体体积。和均由现场测量获得,水箱近似圆柱体计算。现场测得圆周氢量测量试验及核算的数据相当,即发电机定冷水系统漏氢量不大。号发电机定冷水系统漏氢量的监测总结与建议通过近个月的试验仍无法完全掌握河源电厂号发电机定冷水箱漏氢量,但是采用了种不同的测量方法却能定性判断漏氢情况。第种方法采用临时流量计测量法初步得到发电机定冷水漏氢量不大。第种利用理想气体状态方程核算得到发电机定冷水漏氢量在。第种连通器原理气体收集法将发电机定冷水产生的气体全部收集再测量其体积和中规定内冷水箱中含氢体积含量超过应加强对发电机的监视,超过应立即停机消缺。内冷水系统中漏氢量达到,漏氢量大于时应立即停机处理。检查收集装臵无异样后,微开开启定冷水箱启动排气门,会发现通过透明胶管的气体带有少量水汽......”

2、“.....也防止后期气体倒吸。当气体收集桶内胶管无气泡冒出时,说明定冷水箱内气体和收集桶内气体压力基本致。调即定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯氢冷。正常情况下,氢气系统和水冷系统是完全隔离独立的两套系统。氢气系统由发电机定子外壳端盖氢气冷却器密封瓦密封油组成个闭式循环系统。定子冷却水系统也是个闭式循环系统,采用高纯度冷却水将定子绕组的热量传出流回到定冷水箱,通过定冷水泵增压经冷却器换热后再回至发电机定子绕组吸热。定冷水箱的排气有两路,路称为启动排气,另路称为运行排气。启动排气直接从定冷水箱发电机定冷水系统漏氢量的监测原稿流量计及纯度仪读数晃动后变为零,说明定冷水箱内气体压力与大气压力相当,不能被排出来。于是采用定时憋压的方法,将定冷水系统不补水不取样,保持水位稳定,憋压小时。憋压小时后微开水箱启动排气门......”

3、“.....氢气纯度高,随着排气的进行,流量及纯度均下降,分钟后流量计氢气纯度均降至。通过该方法能大致判断,发电机漏氢量不大。理想气体状态方程核算法核算依据理想气体状态方程描述了理想气规定内冷水系统中漏氢量达到时应在计划停机时安排消缺,漏氢量大于时应立即停机处理。这种方法能定性的得到发电机定冷水漏氢量远远低于规定中的计划停机标准。综合以上各项试验及检查情况有如下建议。摘要年月日河源电厂号机组启动后,发电机定冷水箱漏氢监测值上升,达到报警值。由于目前尚无有效的方法能准确测得发电机膛内氢气漏向定冷水系统的量,该漏氢缺陷直困扰机组运行。自年月至月,本文采用种方法对定冷水通过流量计排到厂房外的气体体积流量。但该流量计安装在水箱旁,系统运行时高温的定冷水系统将产生水蒸汽,水蒸气随着气流通过流量计时将在该流量计里面凝结,严重影响流量计数读的准确性......”

4、“.....测量时关闭定冷水箱运行排气管路总门,开启定冷水箱启动排气门,然后记录流量计流量及氢气纯度仪读数。经过几次测量发水箱压力以及大气压力致。这样发电机膛内向定冷水泄漏的氢气就收集到了。试验结果经过小时的气体收集,容积为的桶收集到的氢气不足桶,经测量桶内气体体积为,化验氢气含量为。因定冷水箱内气体为混合气体,氢气没有全部排出,所以可假设桶内气体全是氢气,另外忽略试验期间水温变化带来的测量误差那么发电机定冷水系统每天的漏氢量约。这个数值与前面两次漏氢量测量试验及核算的数据相当,即发电机定冷水系统漏氢量不大步扩大,在发电机的日常运行中应做好比平时更加严格的措施,主要有以下内容在氢漏事故解决前,确保机内氢压大于定冷水压以上,做好如下措施维持发电机额定氢压运行,氢压低于时应及时补氢。发电机定冷水泵切换时注意保持阀门缓慢调节......”

5、“.....防止定冷水渗进入发电机。做好次发电机定冷水箱内通过在线监测装臵氢气浓度的巡检工作,并记录结果每天测量次定冷水铜离子浓度号发电机定冷水系统漏氢量的监测总结与建议通过近个月的试验仍无法完全掌握河源电厂号发电机定冷水箱漏氢量,但是采用了种不同的测量方法却能定性判断漏氢情况。第种方法采用临时流量计测量法初步得到发电机定冷水漏氢量不大。第种利用理想气体状态方程核算得到发电机定冷水漏氢量在。第种连通器原理气体收集法将发电机定冷水产生的气体全部收集再测量其体积和纯度,得到每天漏氢量约为。防止电力生产事故的十项重点要求试验方案实施试验前系统的调整先对发电机定冷水疏水排气门系统查漏,确保系统无泄漏。调整定冷水箱排气系统成为封闭系统,关闭定冷水箱排气系统相关阀门关闭发电机定冷水取样门将发电机定冷水箱水位补至高水位,并作记录及就地液位计标记。试验过程试验过程中维持机组负荷不变......”

6、“.....试验维持小时,见下表如下图所示可获得水箱内气体体积。和均由现场测量获得,水箱近似圆柱体计算。现场测得圆周几次测量发现流量计及纯度仪读数晃动后变为零,说明定冷水箱内气体压力与大气压力相当,不能被排出来。于是采用定时憋压的方法,将定冷水系统不补水不取样,保持水位稳定,憋压小时。憋压小时后微开水箱启动排气门,初期流量大约,氢气纯度高,随着排气的进行,流量及纯度均下降,分钟后流量计氢气纯度均降至。通过该方法能大致判断,发电机漏氢量不大。理想气体状态方程核算法核算依据理想气体状态方程水系统漏氢量的监测原稿。系统更改气体法收集定冷水系统产生的气体,需要对定冷水箱排气系统作简单的系统异动。将定冷水箱顶部的启动排气门后的排气管拆除,改接透明软管,以引流气体。然后制作个简易的连通器原理气体的收集装臵,将气体收集桶盛满水倒扣在个盛满水的容器上,再将软管另端插入气体收集桶......”

7、“.....气体收集桶用于收集发电机定冷水箱排出的气体。透明软管用于引导气体流入收漏氢量进行监测,都定性得出定冷水箱漏氢量不大,尚未达到防止电力生产事故的十项重点要求中规定内冷水系统中漏氢量达到的要求。目前该发电机组直安全运行。关键词发电机定冷水漏氢量气体收集河源电厂号发电机定冷水箱漏氢概况河源电厂号发电机是哈尔滨电机厂有限公司制造型汽轮发电机,年月投产运行。发电机额定功率,运行氢压,额定氢气纯度,定冷水入口压力。发电机采用水氢氢冷却方式号发电机定冷水系统漏氢量的监测总结与建议通过近个月的试验仍无法完全掌握河源电厂号发电机定冷水箱漏氢量,但是采用了种不同的测量方法却能定性判断漏氢情况。第种方法采用临时流量计测量法初步得到发电机定冷水漏氢量不大。第种利用理想气体状态方程核算得到发电机定冷水漏氢量在。第种连通器原理气体收集法将发电机定冷水产生的气体全部收集再测量其体积和纯度,得到每天漏氢量约为......”

8、“.....说明定冷水箱内气体压力与大气压力相当,不能被排出来。于是采用定时憋压的方法,将定冷水系统不补水不取样,保持水位稳定,憋压小时。憋压小时后微开水箱启动排气门,初期流量大约,氢气纯度高,随着排气的进行,流量及纯度均下降,分钟后流量计氢气纯度均降至。通过该方法能大致判断,发电机漏氢量不大。理想气体状态方程核算法核算依据理想气体状态方程描述了理想气内气体体积。和均由现场测量获得,水箱近似圆柱体计算。现场测得圆周长为,水箱长度为。经过计算气体空间的容积为。试验数值计算从表上看出试验前后系统封闭且水温变化不大,气体温度就由回水温度表示,且水箱水位基本致。如果发电机膛内氢气向定冷水系统泄漏,那么试验期间定冷水箱内气体物质的量的增加量便是漏氢量。定冷水排气系统流量计直接测量法河源电厂定冷水箱排气系统设计了氢气流量计......”

9、“.....压强体积物质的量温度间关系的状态方程。公式中是指理想气体的压强,为理想气体的体积,表示气体物质的量,而则表示理想气体的热力学温度为理想气体常数,约为。当定冷水箱内气体处于个封闭的环境下时满足该方程式。如果有氢气在定冷水箱内析出,于是水箱内气体物资的量将发生变化。利用这性质我们可以测算出的变化量,从而可以得到氢气的泄漏流量计及纯度仪读数晃动后变为零,说明定冷水箱内气体压力与大气压力相当,不能被排出来。于是采用定时憋压的方法,将定冷水系统不补水不取样,保持水位稳定,憋压小时。憋压小时后微开水箱启动排气门,初期流量大约,氢气纯度高,随着排气的进行,流量及纯度均下降,分钟后流量计氢气纯度均降至。通过该方法能大致判断,发电机漏氢量不大。理想气体状态方程核算法核算依据理想气体状态方程描述了理想气流量计,记录通过流量计排到厂房外的气体体积流量。但该流量计安装在水箱旁......”

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