高压加热器常见泄漏原因及优化运行

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1、维普资讯http://www.cqvip.com24东北电力技术2036年第7期高压加热器常见泄漏原因及优化运行CommonLeakageCauseandOptimizingOperationforHPHeaters朱庆玉(华能丹东电厂,辽宁丹东118300)摘要:华能丹东电厂高压加热器管束自1998年投产至今未发生过泄漏,其主要原因是多年来一直坚持高压加热器的优化运行,通过技术改进及严格控制,收到非常好的效果。根据华能丹东电厂两屋350MW汽轮机高压加热器的实际系统,介绍了高压加热器优化运行控制管束泄漏的技术措施。关键词:高

2、压加热器;优化运行;管束;泄漏[中图分类号]TK223.5+28[文献标识码]B[文章编号]1004—7913(2006)07—0024—03华能丹东电厂安装了2台西屋公司制造的表2华能丹东电厂投产以来每年高加全年平均投入率TC2F一38.6型双缸、单轴、双排汽、凝汽再热式汽轮机,配有英国Babcock公司1162.8t/h亚临界自然循环汽包炉及西屋公司350MW全氢冷发电机,锅炉与汽轮机热力系统的布置为单元制。6根据相关技术资料介绍,我国300MW等级的号、7号、8号高压加热器全部为水平卧式布置,机组,无论是引进型还是全套进

3、口型,其高压加热安装在17.5m高加平台上,对应抽汽分别是6号器管束泄漏带有普遍性,特别是对应三抽的6号高高加进汽来自中压缸的三抽,7号高加进汽来自高加管束泄漏现象更为严重和普遍,有些电厂由于高压缸排汽的二抽,8号高加进汽来自高压缸的一加管束封堵超过10%,不得不考虑整台高加更换,抽。高加正常疏水为逐级自流通过自动调节门至除而更换1台高加需要上百万元人民币,更换周期较氧器,6号、7号、8号高压加热器分别各自装设长,更换工程也非常复杂,对机组的安全经济性影危急疏水自动调节门,危急疏水至凝汽器,6号高响较大。加水侧人口安装1个三通

4、电动门,8号高加出口安高加管束泄漏原因大体可分为设计、制造、运装1个隔离电动门。行操作维护及发生管束泄漏后的检修封堵工艺4个高压加热器是汽轮发电机组非常重要的设备,方面,由于目前我国300MW等级的机组所采用的高加运行的好坏直接影响机组的安全经济运行。高高压加热器均为典型设计,国内外高压加热器的加压加热器管束泄漏轻则使高加跳闸,造成机组负荷工制造水平也普遍提高,新安装的高加只要严格按大幅扰动,汽包水位波动,甚至使汽包水位保护动照新机组启规要求进行水压试验及必要的金属检验作机组跳闸;重则会发生汽轮机水击事故,造成设并合格,高压加

5、热器应该能够满足机组的运行要备损坏。高加管束泄漏后一般需要检修2~3天,求。所以由设计、制造原因造成的高加管束泄漏比高加停运对机组经济性产生较大影响(见表1)。例很小。因此,是否进行过高压加热器的优化运行华能丹东电厂高压加热器管束自1998年投产则对高压加热器管束泄漏产生直接影响,由此造成至今未发生过泄漏,200l~2005年高加投入率一的高压加热器管束泄漏所占比例最大。至于发生高直保持在99%以上(见表2),远远超过“一流火加管束泄漏后的检修封堵技术,这里不再详述。电厂”95%的国家标准。表1高压加热器停运对给水温度和供电煤

6、耗的影响l高加管束泄漏原因1.1高加进水、进汽对高加管束的热冲击高加管束受到急剧的加热和冷却时,其管束材料内部将产生很大的温差,进而引起很大的冲击热应力,这种现象称为热冲击。一次大的热冲击,产维普资讯http://www.cqvip.com2006年第7期东北电力技术生的热应力能超过材料的屈服极限,而导致高加管6号高加进汽压力相对偏低、温度偏高,进汽管道束材料的损坏,造成高加泄漏。所以尽可能避免高直径相对偏大),决定了6号高加管束泄漏次数要加发生每一次热冲击,对防止高加管束泄漏,延长多于7号、8号高加。高加使用寿命尤为重要。由

7、表3可以看出6号高加换热温差最大,高达高加最容易产生热冲击和被破坏的部位一般有274oC,又由于进汽管道直径相对偏大(进汽电动两处,一是高加进汽入口导流挡板出口处的管束,门直径偏大).使6号高加的滑启滑停的运行操作由于这些管束首先接触高温蒸汽,管束所承受的热难度增大,操作不当将产生热冲击。冲击最大。二是在稳定工况下,管板承受高的给水表3华能丹东电厂6号、7号、8号高加额定负荷进汽匝力引起的弯曲应力,加上因温度不均匀而应生的参数比较热应力,使一些部位的管口焊缝处于最大应力下。在瞬变工况下,当机组启停、甩负荷或切换高加旁路等工况时

8、,热应力将由于给水温度突然变化而增大。热应力增大的数值与给水温度的变化幅度和变化速度有关。当这种弯曲应力和热应力增大到足以使管口焊缝金属的微小裂纹逐渐扩展而引起泄漏,或由于交变应力使管口焊缝发生疲劳断裂时,高加1.2高加水侧经常超压容易导致高加管束及就要被迫停运。胀口泄漏一般

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