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e对有关数据进行综合分析,从四台机组的漏空点检查分析,如泄漏点在凝汽器内水面以下,则该漏点对真空值影响较小,而时凝结水内溶氧量影响较大;如泄漏点处于凝汽器内水面以上,则该漏点对真空值影响较大,而对凝水内溶氧量影响较小,这主要是因为凝结水面下的漏空点漏入空气直接进入水内,随着凝结水泵进擬结水系统,所以釆的凝结水样含氧量较高;在水面以上漏空点,其漏入的空气与下移濒凝结的蒸汽进行暂短的接触后,就被真空泵吸岀。这样,蒸汽中微量氧气混杂在凝结水中。
但超声波检漏仪易受外界因素影响,抗干扰能力较差。富平超声波真空查漏推荐
卤素检漏仪检漏 图2为卤素检漏仪的原理。铂阳极筒和不锈钢阴极筒构成一个间热式二极规管。当加热丝将铂阳极加热到 1027~1223K时,铂发出的正离子在负电场下到达阴极形成电流。在卤素气体的催化作用下,正离子的发射急剧增加。卤素检漏仪就是利用这样的效应制成的。检漏时将规管接到系统中,并将系统抽到9~2帕真空,有喷qiang把卤素气体(常用氟利昂R12)喷向被检零部件可疑表面处,引起离子流值急剧增加处即是漏孔位置。或与此相反将高于大气压力的卤素气体压入系统内,探测qiang在被检零部件外表移动,卤素气体逸出处引起离子流值急剧增加,此处即为漏孔位置。陕西氦质谱检漏仪真空查漏原因但氦气质谱仪现场携带较为不便;
如漏空点处在真空系统凝结水面以上,凝结水溶氧、凝汽器真空坰随着负荷的变化而变化,负荷升高时,真空随之升高,凝结水溶氧随之降低,负荷降低时,与此相反。通常漏空点都是在负压区,当负荷变化时,随之变化较大的主要是抽气系统、低压旁路调整阀后、硫水扩睿器等部位,当负荷升高后,负压系统的压力将提高,漏空量相对降低,真空逐步升高,凝结水溶氧降低漏空点对凝汽器真空、凝结水溶氧变化的影响非常敏感,当真空系统有漏点产生至真空测量装置检测岀来,反映到CRτ画面上*需几分钟,而凝结水溶氧变化稍微滞后。这样若漏点被找到,将其封堵后,则凝汽器真空在几分钟后就有明显变化。
真空随机组的电负荷的增加而增高。基本上可定为机组的末段抽汽至低压加热器管、阀泄露或低压加热器的空气门及其疏水系统泄露或汽机后轴封漏空气造成。当机组在低电负荷时末端抽汽为微负压,此时若该抽汽系统或与之相连的低压加热器有泄漏点就会造成机组的真空降低。当机组的电负荷增高时末端抽汽就会逐渐形成正压,就能封住上述的泄漏点,真空也就会逐渐增高。后轴封漏空气影响真空一般为后轴封块磨损严重或供后轴封汽压力低。但有一盲区;汽机排污管,有的机组排污管是从后轴封末端引出的,无论此管漏与堵均会影响真空。 将氦气喷洒到真空系统各个可能发生泄漏的区域。
不同工况下查找分析漏点的方法:在发生真空系统漏空,真空严密性试验超岀合格范围后,应认真回顾、分析异常发生前机组状于运行中的机组需要确认有何操作,如为刚启动的杋组,要检查是否有真空系统的疏、放水门有关闭,或者是因机组启、停导致某些真空系统管道焊口裂缝漏空等在机组运行中,相同工况下,发现凝汽器真空下降,且真空系统的漏空量有所增大,应认真检查所操作过的真空系统的阀门是否关严,尤其是放水门、放空气门等。在采用上述方法无效的情况下,则需检查机组是否发生过突甩负荷或负荷突升、突降,旁路调节阀突开、突关等异常,这些舞常工况极易造成温度波动较大区域的焊口裂开。
应检查水泵入口侧兰盘根是否不严,漏入空气。宝鸡汽轮机真空查漏公司
检漏仪精度较高,反应速度快。富平超声波真空查漏推荐
凝汽式汽轮机真空严密性试验:1、汇报机组长值长,通知锅炉及有关人员将负荷保持在80%以上稳定运行。2、试验时凝汽器真空90KPa以上(与当地大气压有关),试验备用真空泵正常。3、试验前,记录负荷、凝汽器真空、排汽温度。4、解除真空泵联锁,关闭运行真空泵进口碟阀,停真空泵,注意真空下降速度。5、半分钟后开始记录,每隔一分钟记录一次凝汽器真空值。6、八分钟后,启动真空泵,开启进口碟阀,恢复真空,投入真空泵联锁。7、取后五分钟真空下降值,求得真空下降平均值。8、试验过程若真空急剧下降,则立即启动真空泵,恢复真空,停止试验,查明原因。9、试验过程中真空不允许低于87kpa。10、真空严密性的评价标准:合格:≤。11、真空严密性试验执行说明:停机时间超过15天,当机组投运(AGC投入)后的个早班做真空严密性试验;机组正常运行时一个月做一次真空严密性试验。 富平超声波真空查漏推荐
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