-压(ya)加(jia)热(re)器(以下简(jian)称-加(jia))是(shi)为(wei)火电机(ji)组(zu)(zu)配套的辅助设备,其作用原理是(shi)利(li)用汽(qi)轮(lun)机(ji)抽汽(qi)加(jia)热(re)锅炉给水(shui),从(cong)而(er)提-发电机(ji)组(zu)(zu)出力和热(re)循环(huan)效率(lv)。 -加(jia)为(wei)顺(shun)置立式(shi)、倒置立式(shi)或卧式(shi)布置,管(guan)束(shu)为(wei)U形管(guan)、双流程(cheng),水(shui)室为(wei)自密封结构。
材质(zhi)结构:-加该装(zhuang)置由(you)壳(qiao)体和(he)管系两-部(bu)分组成,在壳(qiao)体内(nei)腔(qiang)上部(bu)设(she)置蒸汽(qi)凝(ning)结段(duan),下部(bu)设(she)置疏水(shui)(shui)冷却段(duan),进(jin)、出水(shui)(shui)管-端设(she)置给水(shui)(shui)-和(he)给水(shui)(shui)出口。管材(cai)选用U型管形式,材(cai)质:20G,-质碳钢(gang)管等。
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-压加热器介绍:
-压加热器简称-加是利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热的装置。作为-种热量转换装置,主要应用于-型火电机组回热系统,其传热性能的-劣直接影响机组的经济性与安全性。因此提--压加热器的传热效率,减小热量传递过程中的不可逆损失,成为解决能源-效利用的重要措施之-。
-压加热器组成结构:
-加由壳体和管束两-部分组成,在壳体内腔上部设置蒸汽凝结段,下部设置疏水冷却段,进、出水管-端设置给水-和给水出口。当过热蒸汽由-进入壳体后即可将上部主螺管内的给水加热,蒸汽凝结为水后,凝结的热水又可将下部疏冷螺管内的部分给水加热,被利用后的凝结水经疏水出口流出体外。本-压加热器具有能耗低,结构紧凑,占用面积少,耗用材料省等显著--,并能够较严格控制疏水水位,疏水流速和缩小疏水端差。-加内部管束采用U型管形式,材质多为:-质碳钢,20G,锅炉管等。
-压加热器等-换管改造:
连云港灵动机电设备有限公司,-加厂家自己生产-压加热器及低压加热器等电厂辅机设备,-关注向凝汽器及冷油器,-加,低加换管改造,让电厂降低成本解决设备根本原因,立晟拥有-支换管改造的-秀团队,承接过很多-型电厂-加,低加,凝汽器,冷油器,冷水器,各种换热器,空冷器及伊犁新天煤化工16台吸收器换管等,基本设备内部有可-换的管束,基本我们都承接换管改造。为您的设备保驾护航!经济实-,让-换管束后设备焕然-新,运行的和新设备-样的效果,花的-是新设备的-半!为您省去了复杂的手续麻烦事!
不锈钢U型管介绍:
-般U型管作为换热管冷却管来使用,不锈钢U型管基本用于各种电气仪表,冷凝器,换热设备,热交换器,低压加热器,容积式换热器,锅炉相关辅机,过热器,换热器和制冷器用焊接奥氏体不锈钢钢管等。材质选用:不锈钢管,黄铜管,紫铜管,白铜管,铝合金,20G,碳钢管,锅炉管等器件的热量传输管道,在石油、化工、空调、-、火电、核能等项目上有-的应用。连云港灵动所提供的不锈钢U型管,规格组距齐全。主要生产不锈钢奥氏体品种:304不锈钢U型管/304L不锈钢U型管、316不锈钢U型管/316L不锈钢U型管等。
U型管-压加热器形式组图:
盘管型-压加热器又称螺旋管式-加组图:
-加工作原理:
-压加热器简称-加是接在-压给水泵之后的加热给水的混合式加热器,用来提-给水温度,提-经济效益的。低压加热器是接在轴封加热器之后的,用来加热上-压除氧器的凝结水的,也是提-凝结水温度,提-经济效益的。 -加和低加的工作方式是基本相似的,加热器里面布满了U型管束,管内走锅炉给水和凝结水,管外来的是从汽轮机抽出的各段抽汽,经过换热,分别提-给水和凝结水的温度,抽汽被凝结成水,变成疏水,-压加热器的疏水-般去-压除氧器,低压加热器的疏水-般通过疏水泵打到凝汽器。-般厂-加有两台,低加有三台,三台低加的内部压力依次减小。
-压加热器泄露原因:
1.启动时产生的热应力过-
-压加热器位于给水泵和省煤器之间,当-压加热器投运时,-压加热器处于室温状态,而给水泵供水温度-。-压加热器壳体、管束、管板等主要组成部件骤然受热,膨胀不均,热应力过-,导致加热器水室管板-,钢管与管板焊缝-。由于机组启停频繁,启停时-压加热器的温度变化率-出允许值,使管束与管板膨胀不均,从而产生--的热应力,在这种应力的反复作用下,管束受到损伤和破坏。
2.启动时-压加热器振动
-压加热器启动时处于0.1MPa的-气压力之下,而给水泵供水压力在21.4-24.5MPa之间,给水电动门开启时间较短,当-量-温-压给水涌入-压加热器水侧时,空气不能及时排走,使-压加热器受水锤冲击,而产生振动,加剧了对-压加热器的损伤和破坏。另外,-温-压的蒸汽在管外流动时,对管束产生横向和纵向冲刷,产生和加剧了-压加热器振动,因振动使-压加热器-的现象非常普遍。
3.-压加热器疏水水位不稳-
-压加热器运行时,其疏水水位热工测量信号与实际水位不-致,实际水位在要求范围内,而热工测量信号却反映偏-或偏低。当反映偏-时,事故疏水电动门开启,导致-压加热器低水位或无水位运行;当反映偏低时,事故疏水电动门关闭,疏水水位升-,致使-水位保护动作,事故疏水电动门自动开启。无论测量水位信号偏-或偏低均造成事故电动疏水门频繁开闭,使管束受到不应有的冲刷、振动和管板过热,加速管束损坏。另外由于-压加热器危急疏水电动门关闭不严造成内漏,不能保持合格的疏水水位,致使管束长时间受到汽水冲刷振动和管板过热。
4.管束漏水对周围管子的破坏
-压加热器内部的管束紧密而有序的排列在-起,由于水侧压力(21.4-24.5 MPa)-于--汽侧压力(4.8 MPa),当管子损坏断裂时,-温-压水柱连续冲刷周围管子,形成-面积-。另外-压加热器内部的管束处于自由状态,当管子断裂时,在-速水流的作用下,管子断口自由摆动,不断碰击周围管子,对周围管子形成--破坏。
5.工作介质对管束的损伤和破坏
(1)冲刷侵蚀
过热蒸汽冷却段及其出口处管束容易受到湿蒸汽的侵蚀。若蒸汽中含有--水分,那么在蒸汽段内就会出现侵蚀损坏。蒸汽冷却段出口处附近的管束有-多的机会受到汽水侵蚀。疏水冷却段入口附近管束受汽水侵蚀的情况也较普遍。
(2)管子给水入口端的侵蚀
损坏部位-般发生在管束的给水入口端约200~的范围内。入口管端侵蚀是侵蚀和腐蚀共同作用的过程,其原理为管壁金属在表面形成的氧化膜被-紊流的给水破坏并带走,在这种连续不断的过程中,金属材料不断损失,-终导致管子破损,有时损坏面可扩-到管端焊缝甚至管板。
(3)腐蚀
腐蚀损坏是-压加热器管束损坏的常见形式。分为以下8种情况:-般均匀腐蚀,电势腐蚀,间隙腐蚀,-蚀,金属晶间腐蚀,选择性浸析或分离,侵蚀腐蚀,应力腐蚀。
(4)-压-管
给水泵出口压力增-,可能使管束-过设计给水压力发生-管,此情况多发生-压加热器启停时。
6.管束自振的损伤和破坏
管束振动是管壳式热交换器中普遍存在的-个问题。具有--弹性的管束在壳侧流体扰动力的作用下会产生振动。当激振力的频率与管束的固有频率或其倍数相吻合时,就引起共振,使振幅--增加,就会造成管束的损坏。
振动损坏的形式:
振动使管子与管板连接处应力-过材料疲劳持久-限,管子疲劳断裂;振动使管子在支撑隔板的管孔中与隔板金属发生摩擦损坏,振幅较-时,在跨度之间位置相邻的管子相互碰撞摩擦,使管子磨损或疲劳断裂。
7.检修工艺差
-压加热器在停机检修时,由于检修人员技术、职业道德等多方因素,进行-压加热器查漏时不-,对于管口与管板胀口处细小的裂缝和裂开管子周围相邻的管子未作处理,特别是已断开管子周围相邻的管子已被-压水流和断管碰撞损伤的十分严重,虽然没有-,但抵御热应力和机械应力的能力已经很低。在-压加热器启动时,断裂管子周围相邻的管子承受压力和温度骤升时,形成-隐患。邹县电厂多次发生-压加热器检修后在投运过程中-面积的-,就是这-因素造成的 。
-加查漏:
1.-压运行中查漏
判断-压加热器投运中管束是否有-现象,当压力信号或阀杆指示器表示阀门是微启着,或者比该负荷条件下的通常开启度-,并且负荷是稳-的,这表明疏水流出流量比-压加热器负荷要-,多出的疏水量必-源于管子-。同时根据-压加热器性能参数的变化进-步判断-压加热器是否-。
2.-压加热器启动前查漏
关闭汽侧疏水门及危急疏水电动门,开启电泵,向-压加热器水侧供水,观察汽侧玻璃管水位计。当汽侧水位上升,上升的水量必-来源于管束-。
3.检修中查漏
关闭危急疏水电动门、蒸汽-门、汽侧疏水门、-压加热器上--疏水前后截门、本-至下--疏水前后截门,-隔离-压加热器汽侧,通过-压加热器汽侧打旁门注入压缩空气,在-压加热器水室内用腊烛正对管板上的每个管口进行查漏。当腊烛火焰有被风吹的现象或熄灭时,则此管子已-;如果-管子吹出的风压接近或等于压缩空气压力,那么则此管子已断裂。
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