Šanhaja Exheat Nozares Co., SIA
+86-13545529361

Plākšņu siltummaiņa siltummaiņa plākšņu mikrodeformācijas gadījuma izpēte

Dec 04, 2023

 

01 Sistēmas aprīkojums

Elektroenerģijas ražošanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību B spēkstacijā ir uzstādītas divas 1,000 MW īpaši superkritiskas ar oglēm kurināmas iekārtas (Nr. 3 un Nr. 4), no kurām katra ir aprīkota ar divām pieplūdes ūdens turbīnām. vadīt padeves ūdens sūkņus, nevis elektriskos padeves ūdens sūkņus.

Katra padeves ūdens sūkņa turbīna ir aprīkota ar neatkarīgu smēreļļas sistēmu, ieskaitot divus mazo plākšņu siltummaiņu komplektus, viens darbojas un otrs gaidīšanas režīmā, kā dzesēšanas ūdens avotu izmantojot slēgtu dzesēšanas ūdeni. Siltummaiņa plāksnes ir 0,5 mm biezas, un katra plāksne ir aprīkota ar blīvējuma blīvi. Plāksnes ir aprīkotas ar rāmi, griešanās leņķis starp blakus esošajām plāksnēm ir 180 grādi, plākšņu saišķis, lai izveidotu virkni paralēlu kanālu, siltummaiņa plāksne abās eļļas pusēs, ūdens un divu veidu barotnes attiecīgajā kanālā, paļauties uz siltummaiņa plāksni, lai pārnestu temperatūras starpību, lai sasniegtu dzesēšanas eļļas temperatūras lomu.

02 Nelaimes gadījums


Slēgts dzesēšanas ūdens sūknis regulāra rotācija, iedarbiniet Nr. 2 slēgto dzesēšanas ūdens sūkni, darbojas normāli, 11:07 stop Nr. 1 slēgts dzesēšanas ūdens sūknis, Nr. 1, Nr. 2 padeves sūkņa turbīna nostrādāja vienu pēc tam cits, 85 ms attālumā viens no otra, MEH izslēdza pirmo no “smēreļļas spiediens ir zems” (fiksētā vērtība 0.07 MPa). Pārbaudiet vēstures līkni, kurā konstatēts, ka padeves sūkņa turbīnas smērvielas spiediens ir zems, statora dzesēšanas ūdens plūsmas zema trauksme, kas izdota vienlaikus ar slēgta dzesēšanas ūdens sūkņa pārslēgšanu. 11:{{20}}7:08 pietura Nr.1 ​​slēgts dzesēšanas ūdens sūknis; 11:07:11 slēgta dzesēšanas ūdens caurules spiediens no 0,78 MPa pēkšņi nokritās līdz 0,56 MPa (minimums), ūdens spiediena svārstību diapazons 0,22 MPa; 11:07:11 divi padeves sūkņi nostrādāja ar intervālu 85 ms, MEH izslēdza pirmo no "smēreļļas spiediena" (fiksētā vērtība 0,07 MPa). 07:11 2 padeves sūkņa turbīnas smērvielas spiediens zems Ⅱ slēdzis abi sasniedza darbības vērtību (0,07 MPa), padeves sūkņa turbīna nostrādāja; 11:07:11 statora dzesēšanas ūdens plūsmas zema aizsardzība sasniedza darbības vērtību, jo pastāvēja aizsardzība pret 30 s aizkavi, aizsardzība neiedarbināja bloka atslēgšanas loģiku (statora dzesēšanas ūdens dzesētājs plākšņu siltummainim).


03 Cēloņu analīze


No 1. attēla redzams, ka smēreļļā esošais siltums caur plākšņu siltummaini tiek izvadīts uz slēgto dzesēšanas ūdens sistēmu. Plākšņu siltummaiņa serdes elementa siltuma pārneses plāksne ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, ​​biezums aptuveni 0,5 mm. parasti ar veidni tiks iespiesti dažādās spraugās vai rievotās plātnēs (horizontāli taisni rievoti, skujiņas rievoti, diagonāli rievoti utt.), lai ne tikai palielinātu plāksnes stingrību, bet arī lai novērstu rievotās plāksnes deformāciju. spiedienu, uzlabo šķidruma turbulences pakāpi un siltuma pārneses laukumu, un tajā pašā laikā iztur spiediena starpību abās pusēs. Tāpēc plākšņu plākšņu struktūras forma ir jānodrošina, lai plākšņu siltummainis būtu efektīvs siltuma pārneses aprīkojums. Tā kā plākšņu siltummaiņa plāksne ir plāna, tad, kad siltummainis abās spiediena starpības pusēs mainās, ietekmēs plāksnes formu, siltummainim abās tilpuma pusēs sekos nelielas izmaiņas šajā īpašībā. ir viegli ignorēt.

Slēgtā dzesēšanas ūdens spiediena straujas svārstības procesā plākšņu dzesētāja siltummaiņa plāksnes loksni ietekmē spiediena starpība starp abām pusēm, notiek mikrodeformācija, telpas ūdens puse tiek strauji sarauties, eļļas puse telpas paplašināšanās dēļ sistēmā esošā smēreļļa izplešas un aizpilda palielināto telpu siltummaiņa eļļas pusē, kā rezultātā padeves sūkņa turbīnas smēreļļas spiediena momentānas svārstības ir mazākas par 0.07 MPa, kas sasniedz smēreļļas spiediena zemā Ⅱ slēdža darbības vērtību, un 2 padeves sūkņa turbīnas tiek secīgi. Divas padeves sūkņa turbīnas viena pēc otras atslēdzās.

Pēc iekārtas atslēgšanās, lai pārbaudītu saistību starp slēgtās dzesēšanas ūdens sistēmas spiediena svārstībām un padeves sūkņa turbīnas smērvielas sistēmas spiedienu, tika atkārtoti veikts slēgtā dzesēšanas ūdens sūkņa pārslēgšanas tests un smērvielas spiediena mērītāji divas padeves sūkņu turbīnas tika uzraudzītas in situ. Starts Nr.2 slēgts dzesēšanas ūdens sūknis, starts normāli, stop Nr.1 ​​aizvērts dzesēšanas ūdens sūknis, padeves sūknis turbīnas smēreļļas spiediens momentāna strauja slēgta dzesēšanas ūdens spiediena pazemināšanās 3 s laikā no 0,81 MPa līdz {{ 6}},65 MPa, Nr. 2 padeves sūkņa turbīnas smēreļļas spiediens ir zems Ⅰ slēdža darbība, un statora dzesēšanas ūdens sistēmas plūsmas ātrumam ir būtiska ietekme.

04 Ārstēšanas pasākumi

a. Padeves sūkņa turbīnas smēreļļas spiediens zems Ⅰ palaišanas gaidstāves smēreļļas sūknis, papildu aizkave 3 s nosacījumi, eļļas spiediena momentānas svārstības<3 s, standby oil pump is too late to start, in order to ensure that the turbine does not burn tile accident, usually lubricating oil pressure low Ⅱ value in the accident lubricating oil pump at the same time to trigger the feed pump turbine tripping protection. In order to avoid false tripping caused by lubricant pressure fluctuation of feed pump turbine, the 3 s delay condition of standby pump can be cancelled, but it is required that the oil pressure is low Ⅰ switch action is safe and reliable, otherwise it is easy to cause the standby oil pump to start frequently. Lubricating oil pressure low Ⅱ trigger feed pump turbine trip protection, can increase 0.5 ~ 1 s delay, but increased the risk of shaft tile burn.

b. Sakarā ar plākšņu siltummaiņa mikrodeformāciju, ko izraisa zems smērvielas spiediens, tikai momentālas svārstības, sistēmas eļļas spiedienu var atjaunot īsā laikā, tāpēc smēreļļas sistēmas eļļas padeves cauruļvadā (īpaši spiediena caurulē pie punkta eļļas ņemšana), lai uzstādītu akumulatoru, smēreļļas spiedienā uz īsu laiku, kad smēreļļas spiediens ir pazemināts, akumulators, kas tiek uzglabāts smēreļļas izplūdē, lai kompensētu sistēmas spiedienu, var efektīvi mazināt triecienu tūlītējas smēreļļas spiediena svārstības sistēmā.

05 Tehniskais kopsavilkums

Pašlaik plākšņu siltummainis tiek plaši izmantots jaunajā instalācijas vienībā, siltummaiņa faktiskajā pielietojumā plākšņu mikro-deformācijas raksturlielumi bieži tiek ignorēti, un šī īpašība sistēmas drošai un stabilai darbībai pastāv lielāks risks. Tāpēc, izmantojot plākšņu siltummaiņa sistēmu, īpaši svarīgāko eļļas sistēmu, projektēšanā īpaša uzmanība jāpievērš problēmai, ieteicams pievienot pietiekamu akumulatora jaudu.