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一般垃圾燃烧发电机组都是属于小机组,运行上远远没有大机组那么复杂。但是为什么我们成长有人快有人慢呢?只是因为人家有对的学习方法以及坚持不懈的力量,一起来看下主控应知应会基础知识吧。(文章太长,我们分为锅炉、汽机、电气三个专业进行展开描述,我们接下来看汽机篇吧)
02
汽轮机部分:
1 、 在什么情况下应 紧急故障停机? ?
在下列况下应紧急故障停机:
(1) 汽轮发电机组任一轴承振动达紧急停机值。
(2) 汽轮发电机组内部有明显的金属摩擦声和撞击声。
(3) 汽轮机发生水冲击,或主、再热蒸汽温度10min内急剧下降50℃。
(4) 汽轮发电机组任一轴承断油、冒烟或轴承回油温度突然上升至紧急停机值。
(5) 轴封内冒火花。
(6) 汽轮机油系统着火,不能很快扑灭,严重威胁机组安全运行。
(7) 发电机或励磁机冒烟着火或氢系统发生爆炸。
(8) 汽轮机转速升高到危急保安器动作转速(3330r/min)而危急保安器未动作。
(9) 汽轮机任一轴承金属温度升高至紧急停机值。
(10) 润滑油压力下降至紧急停机值,虽经启动交直流润滑油泵仍无效。
(11) 汽轮机主油箱油位突降至紧急停机值,虽加油仍无法恢复。
(12) 汽轮机轴向位移达紧急停机值。
(13) 汽轮机胀差达紧急停机值。
2 、叙述汽轮机发生水冲击的现象及运行处理原则。
现象:
(1) 主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2) 蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
(3) 主汽门、调速汽门的门杆、法兰、轴封处冒白汽或溅出水滴。
(4) 负荷下降,机组声音异常,振动加大。
(5) 轴向位移增大,推力轴承金属温度升高,胀差减小。
(6) 汽机上、下缸金属温差增大或报警。
处理原则:
(1) 机组发生水冲击,应按破坏真空紧急停机处理。
(2) 注意汽机本体及有关蒸汽管道疏水门应开启。
(3) 注意监视轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等参数。
(4) 仔细倾听汽轮发电机内部声音,准确记录惰走时间。
(5) 如因加热器、除氧器满水引起汽机进水,应立即关闭其抽汽电动门,解列故障加热器并加强放水。
(6) 若汽轮机进水,使高、中压缸各上、下金属温差超标时,应立即破坏真空,紧急停机。
(7) 汽机转速到零后,立即投入连续盘车。
(8) 投盘车时要特别注意盘车电流是否增大,记录转子偏心度。转子变形严重或内部动静部分摩擦,盘车盘不动时,严禁强行盘车。
(9) 机组发生水冲击紧急停机后,24小时内严禁启动;再次启动前连续盘车不少于6小时,汽缸上、下缸温、转子偏心度符合要求。
(10) 汽机符合启动条件后启动汽机,在启动过程中,应注意监视转子偏心度、轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等符合控制指标及汽机本体、蒸汽管道的疏水情况;
(11) 如汽机重新启动时发现有异常声音或动静摩擦声,应立即破坏真空停机并逐级汇报。
(12) 惰走过程中,如汽机轴向位移、胀差、振动、推力轴承金属温度及回油温度明显升高,惰走时间明显缩短,应逐级汇报,根据推力瓦情况决定是否揭缸检查,否则不准启动。
(13) 如果停机时发现汽轮机内部有异常声音和转动部分有摩擦,则应揭缸检查。
3 、发生水冲击的原因有哪些?
发生水冲击的原因有:
(1) 锅炉蒸发量过大或不均匀,化学水处理不当引起汽水共腾。
(2) 锅炉减温减压阀泄漏或调整不当,汽压调整不当。
(3) 启动过程中升压过快,或滑停过程中降温速度过快,使蒸汽过热度降低,甚至接近或达到饱和温度,导致蒸汽带水。
(4) 运行人员误操作以及给水调节器的原因造成锅炉满水。
(5) 汽轮机启动过程中,暖管时间不够,疏水不尽。
(6) 再热蒸汽冷段采用喷水减温时由于操作不当或阀门不严,减温水积存在再热蒸汽冷段管内或倒流入高压缸中,当机组启动时积水被蒸汽带入汽轮机内。
(7) 汽轮机回热系统加热器水位高,且水位保护装置失灵,使水经抽汽管道返回汽轮机内造成水冲击。
(8) 除氧器发生满水,使水经汽平衡管进入轴封系统。
(9) 启动时轴封管道系统未能充分暖管和疏水,也可能将积水带到轴封内,停机时切换备用轴封汽源,因处理不当使轴封供汽带水。
4 、汽轮机发生水冲击的危害有哪些?
汽轮机发生水冲击的危害有:
(1) 动静部分摩、碰。汽轮机进冷水或冷蒸汽使高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩,产生很大的热变形,使相对膨胀急剧变化,机组产生强烈的振动。动、静部分轴向和径向摩、碰,径向摩、碰时会产生大轴弯曲。
(2) 叶片的损伤和断裂。进入汽轮机的通流部分水量较大时,造成叶片的损伤和断裂,特别是对较长的叶片。
(3) 推力瓦烧毁。进入汽轮机的水或冷蒸汽的密度比蒸汽的密度大得多,因而在喷嘴内不能获得和蒸汽同样的加速度,使其相对速度的进汽角远大于蒸汽相对速度的进汽角,汽流不能按正确的方向进入汽流通道,而对动叶进口边的背弧产生冲击。这除了使动叶产生制动力外,还产生一轴向推力,使汽轮机轴向推力增大。实际运行中汽轮机的轴向推力可增大到正常运行时的10倍。使推力轴承超载而导致钨金烧毁。
(4) 阀门或汽缸结合面漏汽。若阀门和汽缸受到急剧冷却,会使金属产生永久变形。导致阀门或汽缸结合面漏汽。
(5) 引起金属裂纹。机组启、停时,如果经常进冷水或冷蒸汽,金属在频繁交变的热应力作用下,会出现裂纹,如果汽封处的转子表面受到汽封供汽系统来的水或冷蒸汽的反复冷却,就会出现裂纹并不断扩大。
5 、轮机叶片断裂的现象有哪些?运行中为防止叶片损坏应采取哪些措施?
叶片断裂的现象有现象:
(1) 汽轮机内或凝结器内产生突然声响。
(2) 机组突然振动增大或抖动。
(3) 当叶片损坏较多时,若要维持负荷不变,则应增加蒸汽流量,即增大调门开度。
(4) 断叶片落入凝结器时打坏冷却水管,凝结器水位升高,凝结水导电度增大,凝结水泵电流增大。
(5) 断叶片进入抽汽管道可能造成阀门卡涩。
(6) 在惰走、盘车状态下,可听到金属摩擦声。
(7) 运行中级间压力升高。
为防止叶片损坏应采取如下措施:
(1) 电网应保持正常频率运行,避免频率偏高偏低引起某几级叶片进入共振区。
(2) 运行中保持蒸汽参数和各监视段压力、真空等在在正常范围内,超过极限值应限负荷运行。
(3) 加强汽、水的化学监督。
(4) 运行中加强对振动的监视,防止汽机因进冷水冷汽或其他原因导致受热不均变形、动静间隙减小引起局部碰磨。
(5) 机组大修中应对通流部分损伤情况进行全面细致地检查,做好叶片、围带、拉筋的损伤记录,做好叶片的调频工作。
6 、大轴弯曲的主要原因有哪些?防止大轴弯曲的主要措施有哪些?
运行中出现大轴弯曲的主要原因有:
(1) 由于动静摩擦,使转子局部过热,产生压缩应力,出现塑性变形。在转子冷却后,受到残余拉应力的作用,造成大轴弯曲。
(2) 汽机进冷汽、冷水,转子受冷部位产生拉应力,出现塑性变形,造成大轴弯曲。
(3) 轴封系统故障,冷空气进入汽缸,转子急剧冷却,使动静间隙消失产生摩擦造成大轴弯曲。
(4) 轴瓦或推力瓦磨损,使轴系轴心不一致造成动静摩擦产生弯曲事故。
防止大轴弯曲的措施:
(1) 启动前重点检查以下阀门,使其处于正确位置:
(2) 高压旁路减温水隔离门、调整门应关闭严密;所有汽轮机蒸汽管道,本体疏水门应全部开启;通向锅炉的减温水门,给水泵的中间抽头门应关闭严密,等锅炉需要后再开启;各水封注完水后应关闭注水门,防止水从轴封加热器倒至汽封。
(3) 启动机组前一定要连续盘车2小时以上,热态启动必须连续盘车4小时以上,不得间断,并测量转子弯曲值不大于原始值0.02mm。
(4) 冲转前应对主蒸汽管道、再热蒸汽管道和各联箱充分暖管暖箱。
(5) 冲转过程中应严格监视机组各轴承振动。转速在1300r/min以下,轴承振动不得超过0.03mm,通过临界转速时轴承振动不得超过0. 1mm,否则立即打闸停机,停机后测量大轴弯曲,并连续盘车4小时以上,正常后才能开机。若有中断,必须重新计时盘车。
(6) 冲转达3000r/min后应关小电动主汽门后疏水门,防止疏水量太大影响本体疏水畅通。
(7) 在投蒸汽加热装置后要精心调整,不允许汽缸法兰上下、左右温差交叉变化,各项温差应在允许范围内。
(8) 当锅炉燃烧不稳定时,应严格监视主蒸汽、再热蒸汽温度的变化,10min内主蒸汽或再热蒸汽温度下降50℃,应打闸停机。
(9) 停机过程中应加强各水箱、加热器水位的监视,防止水或冷汽倒至汽缸。
(10) 低负荷时应调整好凝结水泵的出口压力不得超过规定值,防止低压加热器钢管破裂。
(11) 投高压加热器前一定要做好各项保护试验,使高压加热器保护正常投入运行,否则不得投入高压加热器。
(12) 热态启动不得使用减温水。
7 、防止轴承损坏的主要措施有:
(1) 加强油温、油压的监视调整,定期校验油位计、油压表、油温表。
(2) 油净化装置运行正常,定期化验油质,油质应符合标准。
(3) 严密监视轴承乌金温度,发现异常应及时查找原因并消除。
(4) 油系统设备自动及备用可靠,并进行严格的定期实验。
(5) 运行中的油泵或冷油器的投停切换应平稳谨慎,进行充分的放空气,严防断油烧瓦。
(6) 注意监视机组的振动、串轴、胀差。防止汽轮机进水、大轴弯曲、轴承振动及通流部分损坏导致轴瓦磨损。
(7) 汽轮发电机转子应可靠接地。
(8) 启动前应认真按设计要求整定交、直流油泵的联锁定值,检查接线正确。
(9) 油系统阀门不得垂直布置,大修完毕油系统应进行清理。
(10) 运行中经常检查主油箱、高位油箱、油净化、密封油箱的油位,滤油机运行情况。发现主油箱油位下降快,补油无效时,应立即启动直流润滑油泵停机。
(11) 直流润滑油泵电源保险应有足够的容量并可靠。
8 、汽轮机超速的主要原因及处理原则是什么?
汽轮机超速的主要原因有:
(1) 发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。
(2) 危急保安器超速试验时转速失控。
(3) 发电机解列后高、中压主汽门或调速汽门、抽汽逆止门等卡涩或关闭不到位。
(4) 汽轮机转速监测系统故障或失灵。
汽轮机超速的处理原则:
(1) 立即破坏真空紧急停机,确认转速下降。
(2) 如发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。
(3) 查明超速原因并消除故障,全面检查确认汽轮机正常方可重新启动,应经校验危急保安器及各超速保护装置动作正常方可并网带负荷。
(4) 重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力瓦温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。
9 、防止汽轮机超速的措施有哪些?
防汽轮机超速的技术措施有:
(1) 各超速保护装置均应完好并正常投入且工作正常。
(2) 在正常参数下调节系统应能维持汽轮机在额定转速下运行。
(3) 在额定参数下,机组甩去额定负荷后,调节系统应能将机组转速维持在危急保安器动作转速以下。
(4) 调节系统的速度变动率不大于5%,迟缓率不大于0.2%。
(5) 高中压自动主汽门及调速汽门应能迅速关闭严密,无卡涩。
(6) 调节保安系统的定期试验装置应完好可靠。
(7) 坚持做调节系统的静态特性试验,汽轮机大修后或调速系统检修后,均应做汽轮机调节系统试验。
(8) 对新装机组或对机组的调节系统进行技术改造后,应进行调节系统动态特性试验,以保证汽轮机甩负荷后,转速飞升不超过规定值。
(9) 机组大修或安装后、危急保安器解体或调整后、停机一个月以后再次启动时、机组甩负荷试验前,都应做超速试验。
(10) 机组每运行2000小时后应进行危急保安器充油试验,试验不合格时,仍需做超速试验。
(11) 做超速试验时应选择适当参数,压力、温度应控制在规定范围,投入旁路系统,待参数稳定后,方可做超速试验。
(12) 做超速试验时,调节汽门应平稳逐步开大,转速相应逐步升高至危急保安器动作转速,若调节汽门突然开至最大,应立即打闸停机,防止严重超速事故。
(13) 按规定定期进行自动主汽门、调节气门的活动试验,以及抽汽逆止门的活动试验。
(14) 运行中发现主汽门、调节汽门卡涩时,要及时消除汽门卡涩,消除前要有防止超速的措施,主汽门卡涩不能立即消除时,要停机处理。
(15) 加强对油质的监督,定期进行油质的分析化验,防止油中进水或杂物造成调节部套卡涩或腐蚀。
(16) 加强对蒸汽品质的监督,防止蒸汽带盐使门杆结垢造成卡涩。
(17) 运行人员要熟悉超速象征,严格执行紧急停机规定。
(18) 机组长期停运时,应注意做好停机保护工作,防止汽水或其他腐蚀性物质进入或残留在汽轮机及调节供油系统内,引起气门或调节部套锈蚀。
(19) 机组大修后应进行汽门严密性试验,试验标准和方法应按制造厂的规定执行,运行中汽门严密性试验应每年进行一次。
(20) 在汽轮机运行中,注意检查调门的开度和负荷对应关系以及调节汽门后的压力变化情况,若有异常,及时查找并分析原因。
(21) 为防止大量的水进入油系统中,应加强监视和调整汽封压力不要过高,前箱,轴承箱内的负压也不宜过高。
(22) 采用滑压动行的机组以及在机组滑参数启动过程中,调节汽门要留有裕度,不应开到最大限度,以防发生甩负荷超速。
(23) 在停机时,应先打危急保安器,关闭主汽门和调节汽门,采用逆功率联跳发电机,但也应注意发电机解列至打闸的时间拖得太长,因这时属于无蒸汽动行状态,时间过长,会使排汽缸温度升高,胀差增大。
10 、热态启动时,防止转子弯曲应特别注意哪些方面?
热态启动除作好开机前有关防止转子弯曲的措施之外,还应做好以下工作:
(1) 热态启动前,负责启动的班组应了解上次停机的情况,有无异常,应注意哪些问题,并对每个操作人员讲明,做到人人心中有数。
(2) 热态启前,转子要连续盘车4小时以上,测量转子晃动不大于原始值0.02mm。
(3) 一定要先送轴封汽后抽真空。
(4) 各管道、联箱应更充分地暖管、暖箱。
(5) 严格要求冲转参数和旁路的开度(旁路要等凝汽器有一定的真空才能开启),主蒸汽温度一定要比高压内上缸温度高80~100℃,并有50℃以上的过热度。冲转和带负荷过程中也应加强主、再热蒸汽温度的监视,汽温不得反复升降。
(6) 加强振动的监视。热态启动过程中,由于各部件温差的原因,容易发生振动,这时更应严格监视。振动超过规定值应立即打闸停机。
(7) 开机过程中,应加强各部分疏水。
(8) 应尽量避开极热态启动。
(9) 热态启动前应对调节系统赶空气,因为调节系统内存有空气,有可能造成冲转过程中调节汽门大幅度移动,引起锅炉参数不稳定,造成蒸汽带水。
(10) 极热态启动时不能做超速试验。
(11) 热态启动时,应尽快带负荷至汽缸温度相对应的负荷水平。
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北极星垃圾发电网获悉,11月11日,吉林省能源局发布了关于印发《吉林省能源科技装备“十四五”规划》的通知,指出吉林省农作物秸秆产出量约为4500万吨/年,可收集量约为3500万吨/年,可能源化利用的资源总量约为1200万吨/年;林业剩余物资源为1000万吨/年,可能源化利用量约为400万吨/年;垃圾量约为54
碳达峰碳中和背景下,如何发挥好火电行业“保发展”和“降碳”两方面的作用,值得进一步思考。本文对火电行业应对碳达峰碳中和的挑战和对策开展了初步探讨,希望能够触发更多观点碰撞。
7月27日,国家发展改革委发布关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法清单,深能环保能源生态园作为深圳经济特区创新举措和经验做法之一,由国家发改委全国推广借鉴。
由于垃圾品类、垃圾热值、垃圾比重等因素难以提前确定,导致垃圾燃烧很不稳定。虽然对垃圾进行了发酵等手段处理,但是燃烧时,依然存在难以预料的困难。因此,一种用于生活垃圾焚烧电厂人工智能技术应运而生。
“绿水青山就是金山银山。”9月12日,湖南日报小记者衡阳组委会组织小记者们来到衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂进行参观,了解垃圾发电技术。衡阳永清环保能源有限公司的员工们热情地作了介绍。运行工程师黄智波带领小记者参观了垃圾发电站,介绍了垃圾分类的基本常识以及垃圾发电的整个过程。小记者们
摘要:经济的快速发展,人民生活水平的稳步提高,促进了城镇化进程推进。但随之而来的是城市中产生的生活垃圾数量不断上升,因此处理好城市生活垃圾对环境保护有着至关重要的作用。目前在城市生活垃圾处理中采用的处理技术有很多,本文就城市生活垃圾焚烧处理技术中的炉排炉和循环流化床锅炉优劣势进行分
日本的垃圾焚烧发电设备制造企业在海外接到的订单越来越多。日立造船等前三强企业的累计订单在5年内翻了一番。各厂商纷纷投入用人工智能(AI)提高燃烧稳定性的最新技术,进一步开拓对垃圾填埋进行限制的欧洲市场以及基础设施需求扩大的新兴国家市场。垃圾焚烧发电设备利用焚烧垃圾时产生的废热驱动涡
前言:垃圾焚烧发电行业是环保行业中的一个细分行业,这个行业从无到有,近些年在中国发展迅猛,又因为其业务简单易懂,生意模式具有行政垄断和地域垄断的特点,蕴藏着不错的投资机会。一、垃圾焚烧行业的发展历程1、行业的从无到有:垃圾焚烧发电行业经历了上百年的发展史。在出现技术之前,主要通过
前言:垃圾焚烧发电行业是环保行业中的一个细分行业,这个行业从无到有,近些年在中国发展迅猛,又因为其业务简单易懂,生意模式具有行政垄断和地域垄断的特点,蕴藏着不错的投资机会。一、垃圾焚烧行业的发展历程1、行业的从无到有:垃圾焚烧发电行业经历了上百年的发展史。在出现技术之前,主要通过
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