虹吸现象导致机组低加水位大幅度波动的原因

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1、第11卷(2009年第12期)电力安全技术检修维护Jianxiuweihu虹吸现象导致机组低加水位大幅度波动的原因郑金华,黄文强(连州发电厂,广东连州513400)热力发电厂为了提高机组热经济性,一般均采停运后2号低加水位波动的原因进行分析。用给水回热系统,即利用汽轮机抽汽在回热加热器1虹吸现象及原理中对锅炉给水进行加热,一方面使进入锅炉的给水温度升高,使部分工质的汽化潜热重新在循环中得生活中经常见到汽车司机给汽车加油的情况,到利用;另一方面使进入凝汽器的排汽减少,从而用一根弯曲的管子,一端插入桶内油面下,另一

2、端减少冷源损失,因此大型机组均设有高、低压加热放在桶外,让管口低于油面,先使管子里充满汽油,器。而加热器的水位是监视加热器是否安全运行的然后打开下端管口并放入汽车油箱,这时汽油会通一个重要指标,一旦加热器出现泄漏,水位下降,将过管子源源不断地从油桶流入汽车油箱内,这就是危及汽轮机组的安全运行。下面对某电厂2号机组虹吸现象,弯曲的管子称为虹吸管。虹吸现象的发高压水旋转除垢技术不需要具备特殊的条件,4实际应用效果在常规的条件下就可以投入;不存在环境污染、易上述高压清洗设备操作简单,以垢层脱落为目燃易爆等安全隐患,且

3、压力可调。而旋转刀具除垢的,水压力可控制在任何压力值(尽可能偏低,以确对波纹管完全不适用。保换热管机械强度的稳定性)。工作水压调整范围控综合多方面意见后,电厂决定采用高压水自进制在40MPa~50MPa,无须达到高限值就能脱垢,式旋转水力除垢技术在小修期间对该结垢机组进行水压远远低于管材的承受强度,不会因水压而产生除垢。泄漏。工作人员需穿着防水衣,手拿枪头扳机,随根据现场情况,选用40MPa~60MPa的高压时控制水的开关来切断和开启水源,同时要避免操清洗设备对凝汽器不锈钢管内壁垢层进行逐根清作失误以保证安全。

4、洗。结合凝汽器结垢的具体情况,选用进口组合魔到电厂机组小修结束验收时,该高压清洗设备鬼自进式清洗旋转枪头,其结构如图1所示。它能的除垢量约39袋,每袋重约35kg,合计1.365t。在射流喷嘴旋转的情况下产生具有三维速度的射流机组小修完毕投入运行后,负荷125MW下,过质点并沿着螺旋线轨迹运动而形成扩散状射流。这热器压力13.10MPa~13.14MPa;调节级后压力不同于喷嘴绕一固定轴旋转而导致的射流旋转,而9.8MPa;凝汽器端差2.13℃,比上年同期(4.3是将一维纯轴向水流导引成具有轴向、切向和径向℃)

5、还好,并长期稳定在3.3℃以下。可以看出,清三维速度的流动,可使高压水流与冷凝管内壁全面洗除垢的目的已经达到。接触、无死角,清洗干净彻底,可将垢层、氧化层彻底消除。5需改进之处目前,这种采用高压水旋转除垢的人工清洗技术还很难实现彻底清除水垢,且需要的工期较长(7天左右),但对机组小修、大修工期影响不大。要使除垢效果更好,可在清洗过程中增加适时内窥视功能,以便在枪头退出管道的过程中查看除垢情况,建议在枪头静子部分前端能装上内窥镜。图1魔鬼自进式清洗旋转枪头结构示意(收稿日期:2009-04-12)45检修维护电力

6、安全技术第11卷(2009年第12期)Jianxiuweihu生是由于充满管子的汽油从下端放出时,管子里出凝结水倒流,2号低加水位应该是一直上升的,并现了近似真空的状态,气压骤降,大气压便将汽油且可能通过疏水联通管倒流至3,4号低加,即3,4压入管内;当汽油上升至管子最顶端后,即可依靠号低加水位也应该上升甚至满水。但现场检查并没自身的重力流出。有发现3,4号低加水位上升及满水现象。该机组凝虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成结水系统结构如图2所示。的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处。由于两边管口的液面

7、压力不同,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的压力相等,即容器内的水面变成相同的高度时,水就会停止流动。因此,利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。事实上,在真空里也能产生虹吸现象,因为使图2机组凝结水系统结构液体上升的力是液体间分子的内聚力。在发生虹吸由于2号低加水位是有规律的波动,运行人员现象时,由于瞬间管内往外流的液体比流入管子内对其上升及下降周期进行了计算,发现2号低加水的液体多,两边的重力不平衡,液体就会继续沿一位上升速度很均匀。但当水位上升至某一位置时,2个方向流动。当液体流入管子里时,越

8、往上压力就号低加水位出现急剧下降的趋势,直至下降到某一越低;如果液体上升到管子一定高度,压力会降低水位后又出现上升,如此反复波动。到使管内产生气泡(空气或其他气体)虹吸管的作用水位急剧下降时,2号低加直通至热井疏水门高度就是由气泡的生成而决定的,因为气泡会使连处有明显水流声,初步判断可能是由于2号低加疏续液体断开,使气泡两端的气体分子之间的作用力水直通管现场布置的位置存在问题,形成虹吸

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