




针对空冷机组凝结水溶氧量偏高问题,采用了喷雾一淋水盘式真空除氧器技术,保定高位热力除氧器,建立实验模型并按照工程实际工况模拟相同真空除氧器环境,高位热力除氧器价格,对凝结水和补水进行了真空除氧器性能试验研究。根据实验结果汇总,得出以下结论:
(1)给水含氧量对真空除氧器性能有很大影响:随着给水含氧量的增加,高位热力除氧器定制,真空除氧器水含氧量也不断增加。就补水而言,由于其含氧量很高,其含氧量为4051~6337ppb、压力约15kPa时,真空除氧器水的含氧量在150~258ppb之间,不能满足凝结水溶氧量要求。
(2)当给水温度为43~44C、流量约13.5t/h、压力约15kPa时,若给水含氧量低于250ppb,则真空除氧器水含氧量可低于20ppb;若给水含氧量低于500ppb,则真空除氧器水含氧量低于30ppb,可以满足对超临界发电机组凝结水处理装置前凝结水溶氧量要求。
(3)当给水温度为43~44*C.流量约7t/h、压力约15kPa时,若给水含氧量低于530ppb,则真空除氧器水含氧量可低于20ppb;给水含氧量即使高达884ppb,真空除氧器水含氧量仍低于30ppb,可以满足对超临界发电机组凝结水处理装置前凝结水溶氧量要求。
(4)当给水流量约13t/h时,各层淋水盘对应水温都达到了真空除氧器内压力对应的饱和温度。这表明,喷嘴具有良好的雾化性能,进入真空除氧器的蒸汽能顺利地穿透各层淋水盘及其溢流形成的水膜,并对喷雾进行充分加热。因此证明,喷嘴能充分起到给水初级真空除氧器的效果。


机组启动初期投用高压除氧器再沸腾时机组启动初期,根据除氧器水温需要投用再沸腾时,由于再沸腾管直接插入除氧器水箱底部,若汽门开度过小,进汽量小,压力低,蒸汽从管中逸出后,不能到达水面就冷却凝结,并形成一定空间内的真空,周围的水向此空间涌入,形成水锤发生振动。
这种振动发生在除氧器水箱内,经过周围水的缓冲作用,对水箱壁的冲击比较有限。当汽门开度稍大,进汽多时,压力较高,对水形成连续加热,汽泡不会凝结,可防止振动的发生,但在实际操作过程中,运行人员应注意不能将再沸腾蒸汽开度过大,因再沸腾汽源来自辅汽联箱,压力在1.0Mpa左右,若开度过大,会对除氧器水箱产生冲击,也会振动剧烈。
因此,在操作过程中,应严密监视高压除氧器压力、温度上升速度,控制除氧器内升压速度≯0.01MPa/min;给水加热速度为1.5~2℃/min。
机组停运时当机组停运时,锅炉上水量变得很小,即使以将压力、温度调整切为手动,水、汽进入不再连续,造成除氧头内汽、水的不匹配,形成汽托水或水压汽的现象,引起除氧头内旋膜管或管板的热冲击而形成振动。
另外,即使除氧器已经不再补水(存水已足够锅炉使用)时,由于进水管在进入除氧头之前有一段水平段,容易存水,而此时为防止给水泵的汽蚀,一定要保证除氧器内有一定的压力,但进汽量又很小,造成蒸汽与进水管水平段内的积水作用引起水击,使这个管段振动。
为防止机组停运时的振动,我们采取了以下措施:机组停运后,锅炉关连排后即关闭连排至高压除氧器门;将辅汽联箱至高压除氧器供汽调整门关小,保证进入高压除氧器的汽量非常少;通过低压除氧器管路上的补水升压泵向高压除氧器上水,且将补水流量调整到比较低,缓慢向高压除氧器上水,同时稍开高压除氧器底部事故放***,进行换水,降低高压除氧器内水温。这种办法在机组跳机后重新启动时有非常重要的作用,可以缩短启动时间。


除氧器排汽有水问题原因分析:
⑴正常的除氧器的排氧门的开度不可过大或过小,应以除氧器的排汽适当溶氧合格为准。
⑵如果高压除氧器的排氧门开度过大,根据正常的设计情况,塔头上的汽水管道的布置情况,低温水、高温水、高加疏水、加热蒸汽管依次从上往下布置,若排氧门开度大,除氧器的压力控制的较高,虽塔头排氧管下有汽水分离盘,也会造成大量的蒸汽携带加热的水在排氧管里喷出,所以一定要调整好排氧门的开度十分重要。
⑶排氧门蒸汽带水的另一原因可能塔头内部的填料脱落,高位热力除氧器定做,蒸汽与塔头内的喷水管形成通道,在排氧门较大开度的情况,也会喷汽带水。
⑷负荷较高、进汽量过大、排氧门开度不当同样也会出项上述情况。
旋膜式除氧器改造:
旋膜式除氧器改造主要针对淋水盘式,喷雾填料式,老式旋膜除氧器除氧器负荷适应性差、易振动、除氧器溶氧超标、排汽带水、热耗较高、实际除氧效果较差及维修费用大等问题,提出应用新型旋膜式除氧器技术对原喷雾填料式除氧器的除氧头进行改造。实践证明:改造后达到了节能降耗、提高除氧效果、增加稳定性、降低维护费用的目的,有较好的推广使用价值。
旋膜式除氧器改造特点:
旋膜式除氧器是将锅炉给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度,除去溶解于给水中的氧及其它气体,防止和降低锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀。
①除氧,给水合格率。(高压5цɡ/L,低压10цɡ/L)
②运行稳定,无震动。当负荷突变百分之25,补水突变百分之10,水温下降时,除氧器仍不震动,也无汽化情况。
③适应性能好,对水质、水温要求不苛刻等优点外,而且可超出力百分之50左右运行,尤其供热机组和滑压运行的除氧器更显示出其优越性能。
④排汽量小于入口水量的百分之0.1,不需另加排气冷却器,比同出力其它类型热力除氧器少耗能1/3,优化了设备,降低了热耗。


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