更新日期: 2024-04-27

一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件分析

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一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件分析 4.7

火力发电厂循环流化床锅炉由于设计和制造等方面还不是很完善,经常会出现故障问题。文章对某电厂一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件进行分析探讨,并提出了处理及防范措施以供参考。

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一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件分析

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火力发电厂循环流化床锅炉由于设计和制造等方面还不是很完善,经常会出现故障问题。文章对某电厂一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件进行分析探讨,并提出了处理及防范措施以供参考。

汽动给水泵跳闸原因分析及改进 汽动给水泵跳闸原因分析及改进 汽动给水泵跳闸原因分析及改进

汽动给水泵跳闸原因分析及改进

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1系统简介元宝山电厂3号机组为n600-16.7/537/537-i型、亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,额定蒸汽流量为1806t/h。机组的给水系统中配置了2台50%容量的汽动给水泵及1台50%容量的电动备用给水泵。汽泵选用80chta/4型、纯凝汽式汽轮机作为驱动装置。如图1所示,其调节保安用油由主机控制液系统供给,润滑油系统用油由

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汽动给水泵系统

汽动给水泵系统

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汽动给水泵系统 4.7

第24章汽动给水泵系统 24.1汽动给水泵组设备规范 序号设备项目规范单位 1给水泵汽机 额定功率13800kw 额定转速5740rpm 高压汽源压力41.03kg/cm2 高压汽源温度380℃ 低压汽源压力11.11kg/cm2 低压汽源温度358.8℃ 排汽压力0.076kg/cm2 级数6级 第一临界转速约3200rpm 高压主汽阀/调阀数量1/1个 低压主汽阀/调阀数量1/6个 允许低压汽源压力16kg/cm2 允许低压汽源温度420℃ 允许高压汽源压力45kg/cm2 允许高压汽源温度400℃ 甩全负荷飞升转速105%额定转速 转向从给水泵方向看顺时针 型式多级,单缸,凝汽式 制造厂家mhi长崎造船所 2汽动给水泵 额定流量1207m3/h 最小流量40

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汽动给水泵

汽动给水泵

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汽动给水泵 4.3

汽动给水泵

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关于汽动给水泵油中进水的分析 关于汽动给水泵油中进水的分析 关于汽动给水泵油中进水的分析

关于汽动给水泵油中进水的分析

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关于汽动给水泵油中进水的分析 4.5

本文介绍了某厂汽动给水泵轴端密封的形式及迷宫式密封的工作原理,并针对该厂发生的油中进水的事件,对汽动给水泵油中进水的危害和可能原因进行了详细的分析和阐述。最后针对汽动给水泵油中进水的现象对运行人员的操作和调整提出了相应的措施。

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锅炉电动给水泵改用汽动给水泵的效益分析 锅炉电动给水泵改用汽动给水泵的效益分析 锅炉电动给水泵改用汽动给水泵的效益分析

锅炉电动给水泵改用汽动给水泵的效益分析

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锅炉电动给水泵改用汽动给水泵的效益分析 4.4

简要介绍利用锅炉生产的蒸汽或背压式汽轮机的排汽驱动小汽轮机拖动锅炉给水泵,做功后的排汽可作为外供汽源或送除氧器作加热蒸汽。蒸汽能源得以梯级利用,提高了能源的综合利用率,具有较好的节能效益和经济效益。

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汽动给水泵利用富裕蒸汽的节能应用

汽动给水泵利用富裕蒸汽的节能应用

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汽动给水泵利用富裕蒸汽的节能应用 4.7

首钢动力厂冬季采用中压汽串低压汽的供热方式,浪费了大量的压力能;夏季低压蒸汽放散掉,不仅浪费还制造噪音污染。为解决蒸汽利用问题,采取汽动给水泵利用富裕蒸汽,充分利用了蒸汽能源,是冶金动力系统节能降耗的一种新途径。

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汽动给水泵出口阀振动原因分析 汽动给水泵出口阀振动原因分析 汽动给水泵出口阀振动原因分析

汽动给水泵出口阀振动原因分析

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汽动给水泵出口阀振动原因分析 4.6

针对华能丹东电厂汽动给水泵(汽泵)在高转速运行时出口阀出现的强烈振动故障,通过现场试验及解体检查,对其振动原因进行了较详细地诊断分析。分析表明,汽泵动静间隙增大,平衡盘磨损严重,泵内流体不稳定,以及管道阀的连接耦合响应等是造成出口阀振动的主要原因。根据流固耦合振动理论,分析探讨了管道系统响应问题。处理时更换了泵芯,使故障得到解决。

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电动调速给水泵和汽动给水泵的区别与应用

电动调速给水泵和汽动给水泵的区别与应用

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电动调速给水泵和汽动给水泵的区别与应用 4.7

电动调速给水泵和汽动给水泵的区别与应用 给水泵分为定速给水泵和变速给水泵,定速给水泵是以泵出口的节流阀的开度来调节流量, 节流阀的节流损失当转速越高时损失越大,但节流调节给水泵简单,操作方便,易于维护, 适用于中、低比转速及容量不大的泵。变速给水泵是以改变水泵的转速来调节流量,节流损 失减少,调节阀工作条件好,寿命长,并可低速启动,但设备较复杂,投资费用高,维修量 大,适用于大容量泵。变速给水泵变压运行时,负荷越低,变速给水泵的功率消耗越小,而 定速给水泵耗功基本不变。为提高给水泵运行的经济性,采用除氧器滑压运行的单元制大机 组,都使用变速调节的高速给水泵,转速为5000—8000rpm及以上,其对应的npshr(克人 口和第一级叶轮人口的压降所必须的净正吸水头)比一般3000rpm水泵高得多,为此早期压 除氧器为保证暂态工况给水泵不汽蚀,曾将除氧器布置得比汽包还高

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一起冷渣器旋转水接头爆裂引起的汽动给水泵跳闸事件分析精华文档

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汽动给水泵耗水指标论证 汽动给水泵耗水指标论证 汽动给水泵耗水指标论证

汽动给水泵耗水指标论证

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汽动给水泵耗水指标论证 4.4

由于长期存在的水与煤资源的矛盾。在北方地区推广大容量空冷机组,对于我国利用有限的水资源,促进电力工业的稳定发展有重要意义。我们必须深入地研究空冷发电技术,以满足电厂安全稳定运行,降低工程造价和运行费用,让投资者获得最大的收益是十分必要的。锅炉给水泵是电厂中重要的辅机设备之一,投资在全厂辅机中占有相当大的比例。同时给水泵的功率很大,运行费用较高,合理的选择给水泵的驱动型式对于整个发电厂的造价及安全经济运行起着非常重要的作用。

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多台汽动给水泵的合理运行 多台汽动给水泵的合理运行 多台汽动给水泵的合理运行

多台汽动给水泵的合理运行

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多台汽动给水泵的合理运行 4.5

分析汽动给水泵运行中存在的安全隐患,提出合理的解决措施。

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电动给水泵与汽动给水泵并列运行控制方法 电动给水泵与汽动给水泵并列运行控制方法 电动给水泵与汽动给水泵并列运行控制方法

电动给水泵与汽动给水泵并列运行控制方法

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电动给水泵与汽动给水泵并列运行控制方法 4.8

对火力发电厂锅炉给水控制系统中工作特性不同的电动给水泵与汽动给水泵并列运行的自动控制方法进行了研究,提出一种自动控制方法,自动纠正电动给水泵与汽动给水泵之间的流量偏差,使并列运行的电动给水泵和汽动给水泵的入口流量始终控制在设计出力比例,解决了电动给水泵与汽动给水泵并列运行时相互抢水的问题。

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电动给水泵改汽动给水泵可行性评估 电动给水泵改汽动给水泵可行性评估 电动给水泵改汽动给水泵可行性评估

电动给水泵改汽动给水泵可行性评估

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电动给水泵改汽动给水泵可行性评估 4.6

阐述了元宝山电厂1号汽轮机及电动给水泵组主要设计技术指标,详细介绍了电动给水泵改为汽动给水泵的计算过程。通过实地勘测和经济指标计算得出:现运行的3号电动给水泵组原位置及以东空位置可以安装1台全容量小汽轮机和给水泵;按照"等效热降"和"热量法"计算,改换为汽动给水泵的回收年限较长,短期内投资无法收回;现有五段抽汽口截面积尺寸在冬季热网抽汽投入时,无法满足1台全容量小汽轮机用汽量的通流能力要求。

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电动给水泵改汽动给水泵组态优化与控制 电动给水泵改汽动给水泵组态优化与控制 电动给水泵改汽动给水泵组态优化与控制

电动给水泵改汽动给水泵组态优化与控制

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电动给水泵改汽动给水泵组态优化与控制 4.7

包头第三热电厂将300mw机组50%容量的1台电动给水泵改造为100%容量的汽动给水泵,运行方式改为:汽泵运行,电泵备用。改造完成后,对给水泵连锁控制及rb控制方案进行重新设计和优化,并进行了汽泵rb功能试验,验证了优化控制方案的合理性。

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超临界直流炉单台给水泵跳闸处理预案 超临界直流炉单台给水泵跳闸处理预案 超临界直流炉单台给水泵跳闸处理预案

超临界直流炉单台给水泵跳闸处理预案

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超临界直流炉单台给水泵跳闸处理预案 4.7

直流炉单台给水泵跳闸时,锅炉给水流量急剧下降,如处理不当有可能导致锅炉壁温,主、再蒸汽温度及分离器中间点温度超限,严重影响机组的安全运行,最终可能因给水流量低、分离器中间点温度、水冷壁温及主、再蒸汽温度等相关保护动作导致机组跳闸。结合超临界直流锅炉单台给水泵跳闸事故处理案例,分析给水泵跳闸的主要现象,提出直流炉给水泵跳闸的处理及注意事项。

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汽动给水泵调试技术探讨

汽动给水泵调试技术探讨

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汽动给水泵调试技术探讨 4.4

汽动给水泵调试技术探讨

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汽动给水泵调试方案

汽动给水泵调试方案

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汽动给水泵调试方案 4.3

fa〖08〗-jf15-qj22-8 黑龙江华电佳木斯发电有限公司 2×300mw供热扩建工程#15机组 汽动给水泵调试方案 黑龙江惠泽电力科技有限公司 二○〇八年六月 黑龙江华电佳木斯发电有限公司2×300mw供热扩建工程#15机组汽机专业调试方案 黑龙江华电佳木斯发电有限公司 2×300mw供热扩建工程#15机组 汽动给水泵调试方案 编制单位:批准 审核 编写 会审单位:黑龙江华电佳木斯发电有限公司 黑龙江省火电第一工程公司 黑龙江省电力建设监理有限责任公司 黑龙江华电佳木斯发电有限公司2×300mw供热扩建工程#15机组汽机专业调试方案 5 目录 1编制依据...............................................................................................

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汽动给水泵找中心方法改进 汽动给水泵找中心方法改进 汽动给水泵找中心方法改进

汽动给水泵找中心方法改进

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汽动给水泵找中心方法改进 4.8

利用相似三角形原理找中心的方法,探讨减小检修过程中产生偏差的途径,指出实际操作过程中应该注重数据的使用,以提高找中心工作的效率。

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汽动给水泵经济性浅析 汽动给水泵经济性浅析 汽动给水泵经济性浅析

汽动给水泵经济性浅析

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汽动给水泵经济性浅析 4.3

通过热力学方法研究了汽动给水泵在机组运行中的效率以及汽动给水泵运行特性,通过等效热降法分析汽动给水泵系统对机组经济性影响的问题。这为汽动给水泵效率的监测提供了基准,为大系统优化运行提供了基础。

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汽动给水泵调试方案资料

汽动给水泵调试方案资料

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汽动给水泵调试方案资料 4.4

汽动给水泵调试方案 汽动给水泵启动调试方案 目录 1、系统概述及主要设备规范 2、编制依据 3、调试范围 4、试运行组织与分工 5、调试程序与工艺 6、控制标准、程控、保护确认表、调试质量检验标准 7、调试项目记录内容及使用的测量表计 8、职业健康安全和环境管理 9、附录1系统概况及主要设备规范 机组给水系统配置了两台50%容量的汽动给水泵和一台30%容量 的电动给水泵。汽动给水泵组由给水泵汽轮机(简称小汽机)、主泵、 前置泵组成,汽动给水泵由上海电力修造总厂有限公司供货,泵组 的额定出力为锅炉b-mcr的50%。小汽机由东方汽轮机股份有限公 司提供,型号为g3.6—0.78(8),型式为单轴,单缸,新汽内切换, 冲动,凝汽式机组。小汽机与主汽轮机共用凝汽器真空系统。小汽 机盘车系统采用电动高速盘车,盘车转速为120r/min。

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A汽动给水泵系统

A汽动给水泵系统

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页数:6P

A汽动给水泵系统 4.8

tscs004-1 编号:tscs-004 对象:a汽动给水泵前置泵依据:国电智深逻辑 编号试验条件信号来源定值/延时试验方法试验结果备注 1a汽动给水泵前置泵入口电动门开到位52mv01a-zo 允许启 (and) 2除氧器水箱水位57lt03/04/05 3 a汽动给水泵最小流量调节阀位置反馈 and再循环电动门全开52fcv01a-zt>95% 4a汽动给水泵前置泵远方控制52m01a-fi取非 5a汽动给水泵前置泵无控制回路断线52m01a-pf取非 6a汽动给水泵前置泵无保护动作52m01a-f取非 7a汽动给水泵无反转报警52si01a-f取非 7不存在跳闸条件 8小汽机已停机允许停 10除氧器水箱水位57lt03/04/05 保护跳闸 (or) 11 a汽动给水泵前置泵运行,a汽动给水泵 进口流量与

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汽动给水泵电液调节系统改进研究

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汽动给水泵电液调节系统改进研究 4.7

为了解决汽动给水泵电液调节系统长期存在的问题,提高其自动化水平,提出了用texa执行器作为执行机构,利用其大力矩输出的特点,直接驱动油动机错油门的纯电调改进方案,避免了油动机错油门受油质污染的弱点,减少了系统的迟缓,提高了工作的可靠性

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汽动给水泵系统调试措施

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汽动给水泵系统调试措施 4.5

浙江大唐乌沙山发电厂一期工程 汽动给水泵系统启动调试措施 编号:乌沙山一期/qj-009-2005 华北电力科学研究院有限责任公司 二○○五年九月 报告名称:浙江大唐乌沙山发电厂一期工程汽动给水泵系统启动调试措施 试验编号:乌沙山一期/qj-009-2005出报告日期:2005年9月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘邦泉、孙海军试验地点:浙江大唐乌沙山发电厂 参加试验人员:崔冬至、胡海、靳江波、陈小明、左川等 参加试验单位:华北电力科学研究院有限责任公司、浙江大唐乌沙山发电厂 天津电力建设公司、浙江省火电建设公司、河北电力监理公司 试验日期:2005年9月打印份数:60 拟稿:胡海校阅:孙海军 审核:田云峰生产技术部:周小明 批准:时道

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汽动给水泵调试方案解读

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汽动给水泵调试方案解读 4.8

汽动给水泵调试方案 汽动给水泵启动调试方案 目录 1、系统概述及主要设备规范 2、编制依据 3、调试范围 4、试运行组织与分工 5、调试程序与工艺 6、控制标准、程控、保护确认表、调试质量检验标准 7、调试项目记录内容及使用的测量表计 8、职业健康安全和环境管理 9、附录1系统概况及主要设备规范 机组给水系统配置了两台50%容量的汽动给水泵和一台30%容量 的电动给水泵。汽动给水泵组由给水泵汽轮机(简称小汽机)、主泵、 前置泵组成,汽动给水泵由上海电力修造总厂有限公司供货,泵组 的额定出力为锅炉b-mcr的50%。小汽机由东方汽轮机股份有限公 司提供,型号为g3.6—0.78(8),型式为单轴,单缸,新汽内切换, 冲动,凝汽式机组。小汽机与主汽轮机共用凝汽器真空系统。小汽 机盘车系统采用电动高速盘车,盘车转速为120r/min。

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赵锋

职位:建筑院总建筑师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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