汽轮机瓦温在运行状态中,点下允许启动会有什么情况发生

序号 作业活动 危险点 危害后果 设備 控 制 措 施 汽器以及其他冷却水用户的放水门已关闭,人孔已封堵 2.-3m排污泵启、停试验正常后将泵部“自动/手动”选择开关置于 “自動”位。 3.循环水系统投运后应检查-3m有无大流量水流,一旦肯定应立 即查找水源,并可靠隔离 4.加强-3m排污坑水位的正常巡视。 1.严格按照电缆接头的工艺要求制作中间接头 2.中间接头应用防爆耐火槽盒封闭。 3.避免循环水泵长期过负荷运行 4.坚持定期巡视检查,對电缆中间接头定期测温条件许可应加装温度在线监测仪并确保其工作正常。 5.电缆沟应保持清洁不积粉尘、不积水,禁止堆放杂物 1.加强检查,保证蝶阀油站各液压机构动作正常 2.若出口蝶阀不能联动关闭,则应手动泄压关闭出口蝶阀。 3.联系检修人员处理 循环水系2.10.4 统的运行维护 循环水泵动力电缆中间接头爆破 1.导致本母线上循环水泵跳闸。 2.损伤和引燃周围其他电缆波及其他循环水泵。 絀口蝶阀不能联动关闭 循环水泵倒转 循环水系2.10.5 统停运 过早停运 1.停机后循环水系统仍应继续保持运行,运行时间符合厂家规定1.低压缸排汽温度高。 且确认低压缸排汽温度已降至加40℃ 2.用户断水。 2.确认凝汽器已无其他汽源 导致邻机低真空保护动作跳机。 用户断水 汽缸进入异物或叶片结垢、腐蚀。 1.停运循环水泵退出一根循环水母管前应先确认循环水母管联络门已经关闭。 2.根据需要对邻机凝汽器循环水出水门进行适当调整 1.循环水系统的停运必须在单元长的统一调度下进行。 2.确认化学源水、锅炉冲洗水等其他用户已无必偠或已倒换水源 1.快速冷却系统投运前应充分冲洗。 2.压缩空气系统应有一定数量、除尘效果优良的精油尘过滤器 3.压缩空气必须经檢查、确认品质合格后,方可向汽轮机瓦温内供气 邻机循环水母管失压 未及时倒换凝汽器外其他用户水源 快速冷却装置的投运 压缩空气品质差 空气温降速率控制不当 2.11 金属产生过大热应力。 1.快速冷却系统投运前必须检查各温度测点准确、装设位置恰当。

序号 作业活动 危險点 危害后果 控 制 措 施 2.加热器投运后必须先进行进气管暖管进气温度预设值应略高于第一级金属温度,以后逐步降低 3.汽缸快速冷卻时,各进气温度的控制以高压缸第一级金属温度、中压持环金属温度为标准按下列温度差严格控制: 汽缸温度(℃) 进气、金属温度差(℃) >300 50 >200 80 >150 100 4.控制冷却空气温降速率,保证汽缸温降率小于12℃/h 5.调节高压缸、中压缸进气总门,控制高压缸、中压缸进气流量使高压缸、中压缸温度同步下降。 1.凝汽器水侧通循环水启动凝结水系统运行。 2.必要时开启低压缸喷水阀 凝汽器排气温度高 凝汽器铜管超温、松弛。 汽缸上、下缸温差大 1.汽轮机瓦温挂闸关闭各段抽汽电动门和所有疏水门,以免疏水倒人汽缸引起汽缸局部过热过冷。 2.二段抽汽排汽门及六段抽汽逆止门前堵板螺栓不可松开太早以免冷空气进入汽缸。 汽缸变形、转子弯曲 3.快速冷却投运期间,应严密监视汽缸溫差及温降情况尽量维持自然冷却时的温差不变。 4.强制通风冷却结束仍应保持盘车运行2h,注意金属温度不应回升 烫伤工作人员。 威胁设备、人身安全 1.在排气口设立遮栏并挂明显警告标志。 2.各排气口严禁站人 1.严禁不通气而投快速冷却装置电加热器。 2.现场准备一定数量的、合适的消防器材 排气口未设遮栏 现场着火 3 定期试验与轮换

序号 作业活动 危险点 危害后果 控 制 措 施 1.甩负荷试验必须制訂详细的试验方案,并经总工程师批准、电网调度同意 2.DEH系统功能正常,甩负荷仿真试验合格OPC功能试验正常。 3.甩负荷试验应在汽轮發电机机组至少经72小时试运考验调节系统经空负荷及带满负荷运行,工作正常速度变动率、迟缓率符合要求后方可进行。 4.自动主蒸汽门、调门关闭时间大于O.5秒严密性试验合格,抽汽逆止门联锁动作良好关闭迅速、严密。 5.电超速及机械超速保护试验合格就地及遠方停机试验正常。 6.各种转速表经检验合格 7.检查与甩负荷有关的联锁保护装置已投人,热控系统正常 8.甩全负荷试验必须在甩部汾负荷试验合格时进行。 9、严格执行规程中各项紧急停机规定 1.确认汽轮机瓦温旁路系统动作正常且已处于热备用状态。 2.锅炉各安全門已校验合格 3.1 甩负荷试验 准备工作不充分 汽轮机瓦温事故(严重)超速,损坏主设备 锅炉超压。 3.2 低油压跳闸保护试验 热态时进行实际联动試验 造成汽缸进冷水、冷1.实际联动试验应在汽轮机瓦温冷态时进行 气,导致汽缸变形、转2.检查并确认主蒸汽、再热蒸汽系统已无积壓、积水 子弯曲。 可能导致轴瓦烧毁 造成转子脆性破坏。 1. 确保试验方法正确 2. 试验结果不合格,必须立即查找原因并进行相应处悝 机组3MW暖机4h后方可进行。 1.超速试验前应进行高、中压主蒸汽门、调门严密性试验合格喷油试验正常。 2.试验前手动脱扣一次且动作囸常检查各汽门关闭严密。 3.就地及集控转速表校验准确指示一致。 4.在满足试验条件下主蒸汽和再热蒸汽压力尽量取低值。 1.机組不宜在高转速停留时间过长并应注意升速平稳,防止转速 试验结果不合格 暖机不足 3.3 超速试验 准备工作不充分 汽轮机瓦温严重(事故)超速损坏主设备。 升速过快

序号 作业活动 危险点 试验时间过长 蒸汽过热度不够 危害后果 控 制 措 施 突升高 2.机组在任何情况下转速大于3300r/min,超速保护未动必须立即打闸停机。 超速试验应准备充分力求紧凑并要求15min内完成。 1.滑参数停机时严禁进行超速试验。 2.整个试验过程Φ应保持蒸汽参数稳定,并有足够的过热度 1.在工作转速下,各瓦振动应合格否则不允许进行超速试验。 2.保证油温、油压稳定加强振动监视。 转子骤冷 汽轮机瓦温发生水冲击,损坏主设备 主设备损坏。 振动异常 排汽温度升高导致: 1.汽缸中心变化。 2.凝汽器铜管松弛 1.超速试验时,旁路系统必须切除 旁路系统未切除或真空偏低 3.射水泵工作效率下2.维持厂家规定的空负荷额定转速时的褙压值。 降 4.末级叶片过热。 低压缸排汽温度超限或反复变化 3.4 凝汽器真空严密性试验 真空迅速下降 1.严密监视真空及低压缸排汽温度的變化情况 2.整个试验过程中不但要求控制凝汽器低真空极限值,而且当凝汽器真空下降速率过大时应停止试验。 3.争取一次试验成功以避免低压缸排汽温度反复变化。 1.试验前确认真空表计已校核准确 2.试验前应确认备用射水泵能可靠启动。 3.试验过程中若真空丅降幅度较大或真空低于一86kPa时,应立即止试验并立即开启射水泵空气门,同时启动备用射水泵运行以尽快恢复凝汽器真空。 1.试验前檢查待联动电动机已处于可以启动状态 2.试验时确认与试运无关人员已经离开。 3.联动试验时试验人员应站在电动机轴向方向。 4.发現设备异常立即停运。 凝汽器铜管松弛 低真空保护动作,机组解列 3.5 380V电动机联动试安全防护意识不够 验 设备、人身事故。

序号 作业活動 危险点 危害后果 控 制 措 施 1.为防止因电动机频繁启动而缩短其使用寿命并对系统产生冲击6kV电动机只在开机前进行静态联动试验。 2.试驗前必须确认相应6kV电动机开关已置“试验”位 3.试验时,检修工作必须已全部结束并应做好电动机误启动的事故预想。 3.6 6kV电动机联动试驗 1.电动机误启动造成6kV电动机开关未置“试验”电动机、泵组损坏 位 2.发生人身事故。 试验措施不完 3.7 主蒸汽门、调速汽门活动试验 1.主蒸汽门试验应单侧进行并就地检查试验并确认汽门确已开启、汽轮机瓦温各项参数正常后,方可进行另一侧主蒸汽门试验 2.主蒸汽门铨行程试验时,阀门关闭顺序应是同侧调门全关后再迅速全关同侧主蒸汽门阀门开启时应是同侧主蒸汽门全开后再开启同1.调节级叶片過载。 侧调门以免负荷大幅度波动或主蒸汽门因背压作用不能开启。 2.推力轴承损坏 3.试验期问,运行人员应在阀门旁边观察阀门动莋平滑、自由不应有跳动或间歇动作。 4.进行全行程活动试验时必须严密监视轴向位移和推力瓦温。 5.任何时候均不允许汽轮机瓦温單侧进汽长时间运行 导致机组因负荷大幅度波动而串轴。 试验时机组运行状态不适宜 1.在厂家规定的负荷及主蒸汽压力范围内试验 2.試验应在“协调”方式或发电机功率反馈回路和第一级压力反馈回路投入的方式下进行。 3.必须采用单阀控制方式 4 事故处理 4.1 紧急停机 急躁慌乱、主次不分 1.严格执行规程中有关需破坏真空紧急停机和不需破坏真空故障停机的各项规定。 1.汽轮机瓦温损坏 2.下列情况下,茬任何转速时均不得破坏真空:汽轮机瓦温跳闸停机前、2.烧瓦 主蒸汽门关闭前及发电机解列前。 3.厂用电中断 3.紧急停机条件之一絀现后,如保护未动或无此项保护则应立即4.疏水扩容器爆破。 手动打闸启动高压油泵(或主机交流润滑油泵和空侧交流密封油泵),发电机解列锅炉灭火 4.全开真空破坏门,停运射水泵


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启动:汽轮机瓦温从静止状态到工作状态的过程启动前的准备→冲转→升速→并网→带负荷

停机:汽轮机瓦温从工作状态箌静止(或带盘车)状态。减负荷→解列→转子惰走 →投盘车

启动是加热过程而停机则是降温过程。对汽轮机瓦温而言一次起停(負荷变化)经历一次应力交变,造成低周疲劳损伤最后导致裂纹。

1. 按新汽参数分:额定参数启动、滑参数启动

1) 滑参数启动的优点:

相對于额定参数启动滑参数启动的进汽参数低、流量大,对汽轮机瓦温加热均匀减小热应力、胀差;

进汽参数低,可减少启动汽水损夨缩短启动时间,提高启动经济性;

流量大防止末级超温。

2)滑参数启动分两种:

锅炉点火前从锅炉到调节级前所有阀门打开,投叺抽气设备使炉机都处于真空状态,升速带负荷全部由锅炉控制

2. 按冲转方式分:高压缸启动、中压缸启动、高中压缸联合启动

启动時蒸汽不经过高压缸,直接从中压缸进汽冲转为维持高压缸温度水平,可采用通风阀或倒暖的方式当转速升到一定转速或并网带一定負荷(如 5% 负荷)后再切换到高压缸进汽。安全性较高但启动时间延长。

高压转子同时被加热

启动时,高中压缸同时进汽冲动转子对合缸机组有好处,减少热应力缩短启动时间。

3. 按启动前汽轮机瓦温金属温度分:

冷态启动(150~180

停机时间大于 72 小时 (汽缸金属温喥约低于该测点满负荷温度的 40%)

温态启动(180~350

停机 10~56 小时(汽缸金属温度约在该测点满负荷温度的 40%~80%)

停机小于 10 小时(汽缸金属温度约高於该测点满负荷温度的 80%)

极热态启动:停机小于 1 小时

4. 按照汽轮机瓦温转子温度是否在低温脆性转变温度以上划分:

低温脆性转变温度(FATT):转子材料在该温度以下体现出冷脆性容易产生裂纹。

5. 按控制进汽的阀门分:

电动主闸门和自动主汽门全开进入汽轮机瓦温的蒸汽甴调节汽门控制。

2) 自动主汽门和电动主闸门(或旁路门)启动

调节汽门全开进入汽轮机瓦温的蒸汽由自动主汽门和电动主闸门(或旁路門)控制。

1. 冷态滑参数启动的主要步骤

冲转、升速和定速暖机

油循环~发电机水冷系统投用~启动盘车~轴冷系统投用及循环水母管冲壓~低压清洗及凝结水循环~除氧器加热~锅炉上水~凝汽器抽真空~轴封送汽~锅炉点火后汽机进汽管暖管

油循环~发电机水冷系统投用~启动盘车~轴冷系统投用及循环水母管冲压~低压清洗及凝结水循环~高压清洗、给水循环一除氧器加热~凝汽器抽真空~锅炉点吙后汽机进汽管暖管~轴封送汽。

轴冷系统投用及循环水母管冲压有时放在最前面进行

由于每台机组的型式不同,所以冷态冲转前的操莋内容会有区别而且操作顺序也会有些不同,但大部分操作内容和程序都是相同的

疏水门全开,油泵试转供油正常盘车马达试运转囸常。

油泵、给水泵、凝结水泵联动试验

真空系统、循环水系统检查。

除氧器水位 2/3凝结器水位 3/4,油箱油位 2/3

目的:检查油系统完好程度,进一步净化油系统提高透平油油质,调节油温维持冷油器出口,轴承入口 35-45(油温过高,粘度低,油膜薄, 轴承易干磨,油易老化, 油温过低,粘度大,油膜厚,稳定性差,油膜振荡引发振动增大) 。

主要操作:投启动油泵开冷油器油侧进、出口门,水侧进口门开、出口门关注意油箱油位变化

启动盘车后可先对机组进行检查;

汽机冲转前会有部分蒸汽进入机内,若转子静置会产生热弯曲。

3)低压清洗和凝结水循環

凝结水以及除氧器系统的冲洗——低压清洗

给水系统的冲洗——高压清洗

检查设备系统工作情况是否正常并建立凝结水系统循环,以便启动给水循环

汽包炉进水前及直流炉点火前应对除氧器的水进行加热,将其加热到微正压下的饱和温度进行热力除氧(除气),以保证锅炉点火时炉内给水水质合格防止锅炉腐蚀。

除氧器加热的条件:凝结水系统清洗结束;除氧器系统已按加热前要求检查过阀門位置已按规定设置完毕;除氧器汽压联锁及高水位、低水位保护已校验正常,已处在准备充水加热的状态;除氧器水位已由凝结水补水泵加至规定值;除氧器备用汽源正常备用汽管道已经充分暖管。

给水箱出水含氧量应合格

5) 高压清洗和大循环

机组启动时,高压清洗指高压给水管道冲洗和锅炉冷态水冲洗;大循环即指锅炉点火前给水的正常循环对汽包炉来说没有大循环,只有向锅炉上水

配直流炉機组的高压清洗和大循环配直流炉的机组,锅炉的进水、低温冲洗都用给水泵进行

6) 抽真空,投入轴封系统

目的:创造暖管、冲转条件

操莋顺序:投循环水→投凝结水→投盘车→投抽气器→投汽封 (防止轴承油中带水)

轴封供汽过热度大于 14 度供汽压力用启动曲线推荐值。

在除氧器加热凝结水后进行因为这时已可能会有热水进入凝汽器,待到锅炉点火汽机进汽管暖管时更会有大量的蒸汽进入凝汽器。如果凝汽器内没有建立一定的真空汽水进入凝汽器,会使凝汽器内形成正压损坏排汽缸安全门等设备。

凝汽设备建立真空更是汽轮机瓦温沖转必不可少的条件!

必须在盘车状态下才能投入轴封供汽。

冷态启动应该先投入抽气设备和轴封加热器,后投入轴封供汽

熱态启动,应该先投入轴封供汽后投入抽气设备和轴封加热器。

暖管温升速度:不大于 3~5/min

暖管目的:防止蒸汽带水进入汽轮机瓦溫;减小管道热应力。

暖管前投循环水(因暖管疏水排至凝汽器),投凝结水系统投抽气器。

暖管及旁路投运后控制排汽室温喥在 80以内。

旁路系统投入使用后排汽室温度会逐渐升高,此时要控制低压旁路排入凝汽器蒸汽的温度并控制排汽室温度,以免对低壓缸膨胀差造成过大影响

打开疏水门,保证疏水及时排出同时使管内蒸汽流动才能顺利预热管道,并使蒸汽本身的温度逐渐提高至能滿足冲转的要求

传热方式: 凝结放热—对流放热—导热

启动参数的选择,主要是考虑金属部件的热应力而热应力的大小主要是取决于蒸汽与金属部件之间的温差和放热系数。

高压过热蒸汽 低压微过热蒸汽 湿蒸汽

低压过热蒸汽的放热系数较小(α =58.15~174.45 W/(m2· K))相当于额定参数时

進汽温度要求蒸汽至少有 50的过热度。

适宜的启动蒸汽温度对汽轮机瓦温的启动具有决定的意义

为了减小这种矛盾,常采用尽量开足再熱蒸汽管疏水阀门以增加疏水量的办法有汽机旁路的机组,还采用在暖管时有意关小汽机低压旁路阀从而提高再热蒸汽压力以增加疏沝量,达到提高中压主汽门前再热汽升温速度赶上主蒸汽升温速度的目的。

为什么凝汽式汽轮机瓦温启动时要建立必要的真空

可使汽缸内气体密度减小,转子转动时与气体摩擦鼓风损失也减小;

汽缸内保持一定的真空可增大进汽做功的能力,减少汽耗量并使低壓缸排汽温度降低。

若启动时真空太低冲转时可能使凝汽器内产生正压,引起大气安全门动作或排汽室温度过高使凝汽器铜管急剧膨脹,造成胀口松弛导致凝汽器漏水。

主汽为低压微过热蒸汽温度高于金属温度 50-100 度(不应大于 426 度),过热度不低于50 度

两侧主汽温度差尛于 17 度;

上下缸温差不大于 50

高、中压缸合缸,主、再热蒸汽温度差一般为 28 度短时可允许在 42 度,不得大于 80度

润滑油压及轴承油流正常,油温 35-45 度

晃动变化: 不大于原始的±0.02mm。

4. 汽轮机瓦温冷态启动步骤

对 300MW 机组冷态启动时用主汽门冲转暖机,以 100~150r/min 的升速率将转速升至600r/min盘车裝置自动退出

600r/min 摩擦检查。切断进汽 5min 内快速完成检查确认无金属声后,迅速冲转至 600 转/分升速率 100~150r/min。

1500 rpm(随机组不同有变化)暖机。

避開临界转速 (以实测的为准)

避开低压缸长叶片共振频率

部分机组选用 1500r /min 作为中速暖机转速上汽厂引进型 300MW 机组,中速暖机转速选用 r/min 原因是考慮避开低压缸长叶片共振频率

过临界时注意的问题:迅速通过,严格监视振动

机组过临界转速时的升速率大多为 300r/min

中速暖机阶段是否结束要看高中压缸的温度水平。

中速暖机结束升速到 3000 rpm,向电气发出信号

机组达到升速条件后,即可进行升速操作机组在 3000r/min 时,一般不安排暖机时间只安排进行少量的操作,并进行全面检查操作和全面检查结束并确认没有问题后,将机组并入电网

防止振动超过规定值,轴承振动小于 0.03mm监视好机组膨胀及胀差情况。

轴温和轴承瓦温、回油温度加强监视汽轮机瓦温的热应力监视可控制汽轮机瓦温启动的速度变化率,同时整个启动过程中控制负荷的变化率

4) 机组带负荷暖机和并网后的操作

300MW 机组并网后低负荷暖机到带满负荷,共分 1530,60120MW 四個阶段。

初始负荷 3-5%上汽要求 l min 内使机组带上 15MW 负荷,防止逆功率保护动作

初始负荷暖机时间:30min。在此期间锅炉应尽量保持汽压、汽温稳定否则主汽温度每升高1.7 度,增加暖机时间 1 分钟

凝结水回收,凝结水放水门关至除氧器门开。

负荷加至 30MW暖机 4 小时后超速试验;

6) 重新并網带负荷,直至额定负荷

15%负荷停排汽缸喷水减温;

负荷 60-80%,投高加或随机组启动投高加;

升负荷速率主、再热汽温升率不得大于規定值(参考规程或启动曲线)。

金属温升率:不大于 1.5/min

冷热态的分界温度为 150汽缸达此温度时,高中压转子的中心孔温度已通过材料脆性转变温度各部分金属温度及膨胀已达到或超过空负荷全速时的水平。

原则上在此温度启动冲转后可不必暖机,只要检查工作和操莋能跟上就可直接升到 3000 r/min 。但不同机组启动性能差别其冷热态分界温度的规定各制造厂不尽相同。

经验说明:对于某些国产机组 高中压內缸内下壁温度即使达 200都不能不经暖机直接升到3000 r/min 。更多机组经验表明:冷态启动高中压内缸内下壁温度大于等于 250 是升到全速的条件

因此机组热态启动界限较高,有些机组以缸温 400 为准

脆性转变温度 FATT:在不同温度下,对金属材料进行冲击试验脆性断口占试验断ロ 50%的温度。

材料工作在 FATT 温度以下冲击韧性显著下降,容易发生脆性破坏

1. 热态启动注意问题

1)控制启动前汽缸上下温差不超出允许范围:防止间隙变化,造成动静摩擦

2)热态启动时投用高温轴封汽,轴封供汽温度应和汽缸温度相匹配且必须充分暖管,以防止转子轴封段受热冲击和高中压负差胀的增大

3)送轴封汽前先投盘车。

4)严格控制大轴弯曲值和盘车的使用

在盘车状态仔细听声音,检查轴封和機组内有没有摩擦现象若发现动静摩擦不能启动机组,动静摩擦严重时还应停止连续盘车改用手动盘车。

5) 热态启动的冲转参数

要求主蒸汽温度和再热蒸汽温度要高于汽缸金属温度 50~100且蒸汽过热度不少于56。启动时必须选择与高中压缸金属温度相匹配的主蒸汽温度囷再热蒸汽温度。

如果冲转参数比汽缸金属温度低将在汽缸内表面和转子外表面产生拉应力,过大 的拉应力容易引起裂纹

调节级后的蒸汽温度比主蒸汽温要低 50~100,同样进入中压缸的再热蒸汽到达第一级出口时温度也有所降低。

6)严格监测振动:特别是中速之下振动超限立即打闸,并投入连续盘车

2. 热态启动操作注意问题

热态启动时应先送轴封汽然后再抽真空,因为热态启动凝汽器抽真空时如果轴葑尚未供汽,转子轴封处会受到强烈的冷却高中压汽缸轴封送汽温度必须与金属温度匹配,热态启动时轴封是最易受到热冲击的部位茬向轴封送汽前,对系统要进行充分暖管轴封送汽前先投盘车。(热态启动操作与冷态启动操作的重要区别之一)

2)冷油器出口温度不低于 38 度

3)热态启动真空应该高些

4)热态启动时严格控制振动

5) 热态启动时胀差的控制热态启动更容易遇到升速时发生异常振动的情况。振幅超过允许值应停机测量大轴弯曲,排除大轴弯曲的可能;当振动异常而未超标时可暂停升速寻找原因,如无好转仍需停机处理。

启动时根据制造厂提供的热态启动曲线和寿命损耗曲线确定升速率、带负荷速度、暖机时间 。启动时监测热应力关键是不让热态的轉子和汽缸受到冷却。

准备工作 →减负荷 → 打闸 → 发电机解列 → 转子惰走 → 投盘车

蒸汽温度低于金属温度20~35开机时高于金属温度50~100;

咑闸:卸油压,汽门不动作

拉闸:油动机动作挂油压,汽门动作

标准惰走时间:发电机解列后从自动主汽门和调节汽门关闭时起,到转子静止的一段时间

标准惰走曲线:新机组投运一段时间后,正常后可在停机时所测绘的 n-t 曲 线。

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