介绍了1000 MW冷库机组工业水系统主管压力异常波动的现象,分析确定了主管压力波动的原因,并提出了建议。
应的改进措施,以及工业用水系统的运行可靠性。如工业用水配置的冷藏单元是参考。们的工厂是沿海发电厂的热能冷库,热功率为1000 MW。系统是一个闭环系统,它使用循环水流过闭环冷却水热交换器,以冷却闭环冷却水系统中的冷却水。为它位于沿海地区,所以为了节省淡水并考虑水设备的设备,冷凝器,封闭式热交换器,冷却器除外对于水环真空泵,使用海水冷却,并且关闭所有其他设备。此,冷却水系统(单元系统),对于工业用水系统的正常运行,对于冷藏单元的正常运行非常重要。近,我厂经历了工业用水系统中压力的周期性波动,本文通过分析和判断工业用水系统中的压力波动来找出工业用水压力波动的根本原因。业用水系统,并提出合理的改善措施以改善工业用水。统安全运行的稳定性。7月28日,在冷库正常运行期间,工业用水系统的压力每2至3个小时定期波动一次。作人员通过3B号工业水泵的输入过滤器将系统排气。量空气被抽空,排出的水发白,这可能是由于工业用水系统中的大量气泡引起的。
即对工业用水系统进行数次排气,在排气期间,工业水母管的压力波动通常会减小,但是经过一定时间后,系统的压力会降低。业用水仍然具有频繁的周期性波动。疑这不是一个简单的行业。系统会积聚空气,但是工业用水系统中会持续存在异常空气,从而导致此类异常。上午9:50检查空气压缩机,除灰压缩机和工业用水系统的压力曲线,当除灰空气压缩机的压缩空气主管路压力大于压缩机冷却空气供应主线压力海el管中的压力已经波动,冷凝器价格如图1所示。
号灰空气压缩机现已从维护状态转变为维护状态。着的状态。述两种现象使得可以初步判断携带灰烬的空气压缩机的主管的压缩空气已经渗入工业用水回路中。
载灰压缩机现场与工业用水系统相关的结构进行仔细分析,就可以排空灰空气压缩机的冷却系统。却管和冷却水的布置如下图2所示。据该原理,隔离式灰空气压缩机允许将工业用水带回电动水门,并使工业回水门的手动门保持打开状态。后可以拆卸工业用水以确定是否还有空气。
却器在供水和电动门之间泄漏。生泄漏时,灰分压缩机冷却器中的压缩空气将从压力计中去除。于9号灰分空气压缩机的冷却器泄漏风险最高,因此请先关闭电动门中的9号灰分空气压缩机的冷却水,然后关闭冷却器。9号灰空气压缩机的电动出气门经过压缩空气后,灰空气压缩机的电动门前压力变送器的压力下降,然后将空气压力表调至压缩机的前部。力计上的压力计已从现场的压力计上卸下。体量,压力变送器的压力迅速下降。9号灰空气压缩机的电源出口门打开时,冷却器再次充满压力下的压缩空气。时,压力计水侧的压力增加,空气量明显大于水量。#9灰空气压缩机压力变送器的压力正在迅速增加。9号灰分空气压缩机的电动出口门关闭,排气量逐渐减小,压力变送器显示压力逐渐接近零。9号灰空气压缩机的出口压力如图3所示。通过9号操作过程得到证实,灰空气压缩机渗入水系统。业通过冷却器。用上述方法检查携带灰烬的其他空气压缩机,冷凝器价格发现8号灰分空气压缩机冷却器也有空气泄漏。调查,由于电动进出水回水门可以关闭,逃逸空气压缩机#8、9关闭了电动出水门,工业水进入了进水门电动水回收和压力表是手动维护的。
会打开,以防止压缩空气继续进入工业用水系统。时,连续供应工业水的工业水泵输入过滤器排空,工业水管压力没有波动,再次证明了工业母管的波动。由于压缩空气泄漏引起的。7月30日,工业水母管的压力再次波动,但波动的频率减慢了:怀疑对带有灰烬的空气压缩机系统尚未进行充分研究。项新的现场检查发现,来自8号灰分空气压缩机的工业用水的手动回水门已关闭,并且进入冷却器的压缩空气无法从压力计中去除。业用水系统。
器的冷却器泄漏,可以判断8号空气压缩机的电出口门和电冷却水入口水门未密封。带灰烬的压缩机冷却器是波纹板式冷却器。时间运行后,波纹板之间的橡胶密封可能会老化并变形,从而导致冷却器泄漏。压缩空气的压力高于工业用水的压力时,压缩空气继续在工业中泄漏。系统。压缩空气渗入工业用水时,它被工业水泵连续循环以形成与水混合的细小气泡。
变成乳白色。工业用水在相对静止的地方流动时(例如,在紧急工业水泵的输入过滤器和氢气冷却器的手动门处返回),细小气泡逐渐释放,形成一列气体。如,当气柱逐渐积聚在氢气冷却器的工业用水顶部时,大气泡在工业用水系统中重新混合。
大气泡流入缓冲罐的水箱中时,供水管的一部分会上升并逐渐排出,从而导致工业缓冲罐的水位上升,剩余的气体会流动通过工业水泵,将其截留并降低工业水管的压力。图4所示。冷库进行大修时,空气压缩机冷却器从波纹管类型变为压延机冷却系统。工业用水系统中,热能生产冷库的重要组成部分,用户众多,系统复杂,对于辅助设备的正常运行至关重要。库单元。题的根源来自于研究方法,提出了解决这种压力波动的方法,这对于冷库的安全运行非常重要。
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