高壓加熱器(以下簡稱高加)是為火電機組配套的輔助設備,其作用原理是利用汽輪機抽汽加熱鍋爐給水,從而提高發電機組出力和熱循環效率。 高加為順置立式、倒置立式或臥式布置,管束為U形管、雙流程,水室為自密封結構。
材質結構:高加該裝置由殼體和管系兩大部分組成,在殼體內腔上部設置蒸汽凝結段,下部設置疏水冷卻段,進、出水管頂端設置給水-和給水出口。管材選用U型管形式,材質:20G,-碳鋼管等。
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高壓加熱器介紹:
高壓加熱器簡稱高加是利用汽輪機的部分抽氣對給水進行加熱的裝置。作為一種熱量轉換裝置,主要應用于大型火電機組回熱系統,其傳熱性能的優劣直接影響機組的經濟性與安全性。因此提高高壓加熱器的傳熱效率,減小熱量傳遞過程中的不可逆損失,成為解決能源-利用的重要措施-。
高壓加熱器組成結構:
高加由殼體和管束兩大部分組成,在殼體內腔上部設置蒸汽凝結段,下部設置疏水冷卻段,進、出水管頂端設置給水-和給水出口。當過熱蒸汽由-進入殼體后即可將上部主螺管內的給水加熱,蒸汽凝結為水后,凝結的熱水又可將下部疏冷螺管內的部分給水加熱,被利用后的凝結水經疏水出口流出體外。本高壓加熱器具有能耗低,結構緊湊,占用面積少,耗用材料省等顯著優點,并能夠較嚴格控制疏水水位,疏水流速和縮小疏水端差。高加內部管束采用U型管形式,材質多為:-碳鋼,20G,鍋爐管等。
高壓加熱器等-換管改造:
連云港靈動機電設備有限公司,高加廠家自己生產高壓加熱器及低壓加熱器等電廠輔機設備,更關注向凝汽器及冷油器,高加,低加換管改造,讓電廠降低成本解決設備根本原因,立晟擁有一支換管改造的優秀團隊,承接過很多大型電廠高加,低加,凝汽器,冷油器,冷水器,各種換熱器,空冷器及伊犁新天煤化工16臺吸收器換管等,基本設備內部有可更換的管束,基本我們都承接換管改造。為您的設備保駕護航!經濟實惠,讓更換管束后設備煥然一新,運行的和新設備一樣的效果,花的錢是新設備的一半!為您省去了復雜的手續麻煩事!
不銹鋼U型管介紹:
一般U型管作為換熱管冷卻管來使用,不銹鋼U型管基本用于各種電氣儀表,冷凝器,換熱設備,熱交換器,低壓加熱器,容積式換熱器,鍋爐相關輔機,過熱器,換熱器和制冷器用焊接奧氏體不銹鋼鋼管等。材質選用:不銹鋼管,黃銅管,紫銅管,白銅管,鋁合金,20G,碳鋼管,鍋爐管等器件的熱量傳輸管道,在石油、化工、空調、醫藥、火電、核能等項目上有-的應用。連云港靈動所提供的不銹鋼U型管,規格組距齊全。主要生產不銹鋼奧氏體品種:304不銹鋼U型管/304L不銹鋼U型管、316不銹鋼U型管/316L不銹鋼U型管等。
U型管高壓加熱器形式組圖:
盤管型高壓加熱器又稱螺旋管式高加組圖:
高加工作原理:
高壓加熱器簡稱高加是接在高壓給水泵之后的加熱給水的混合式加熱器,用來提高給水溫度,提高經濟效益的。低壓加熱器是接在軸封加熱器之后的,用來加熱上高壓除氧器的凝結水的,也是提高凝結水溫度,提高經濟效益的。 高加和低加的工作方式是基本相似的,加熱器里面布滿了U型管束,管內走鍋爐給水和凝結水,管外來的是從汽輪機抽出的各段抽汽,經過換熱,分別提高給水和凝結水的溫度,抽汽被凝結成水,變成疏水,高壓加熱器的疏水一般去高壓除氧器,低壓加熱器的疏水一般通過疏水泵打到凝汽器。一般廠高加有兩臺,低加有三臺,三臺低加的內部壓力依次減小。
高壓加熱器泄露原因:
1.啟動時產生的熱應力過大
高壓加熱器位于給水泵和省煤器之間,當高壓加熱器投運時,高壓加熱器處于室溫狀態,而給水泵供水溫度高。高壓加熱器殼體、管束、管板等主要組成部件驟然受熱,膨脹不均,熱應力過大,導致加熱器水室管板-,鋼管與管板焊縫-。由于機組啟停頻繁,啟停時高壓加熱器的溫度變化率-出允許值,使管束與管板膨脹不均,從而產生一定的熱應力,在這種應力的反復作用下,管束受到損傷和破壞。
2.啟動時高壓加熱器振動
高壓加熱器啟動時處于0.1MPa的大氣壓力之下,而給水泵供水壓力在21.4-24.5MPa之間,給水電動門開啟時間較短,當大量高溫高壓給水涌入高壓加熱器水側時,空氣不能及時排走,使高壓加熱器受水錘沖擊,而產生振動,加劇了對高壓加熱器的損傷和破壞。另外,高溫高壓的蒸汽在管外流動時,對管束產生橫向和縱向沖刷,產生和加劇了高壓加熱器振動,因振動使高壓加熱器-的現象非常普遍。
3.高壓加熱器疏水水位不穩定
高壓加熱器運行時,其疏水水位熱工測量信號與實際水位不-,實際水位在要求范圍內,而熱工測量信號卻反映偏高或偏低。當反映偏高時,事故疏水電動門開啟,導致高壓加熱器低水位或無水位運行;當反映偏低時,事故疏水電動門關閉,疏水水位升高,致使高水位保護動作,事故疏水電動門自動開啟。無論測量水位信號偏高或偏低均造成事故電動疏水門頻繁開閉,使管束受到不應有的沖刷、振動和管板過熱,加速管束損壞。另外由于高壓加熱器危急疏水電動門關閉不嚴造成內漏,不能保持合格的疏水水位,致使管束長時間受到汽水沖刷振動和管板過熱。
4.管束漏水對周圍管子的破壞
高壓加熱器內部的管束緊密而有序的排列在一起,由于水側壓力(21.4-24.5 MPa)高于-大汽側壓力(4.8 MPa),當管子損壞斷裂時,高溫高壓水柱連續沖刷周圍管子,形成大面積-。另外高壓加熱器內部的管束處于自由狀態,當管子斷裂時,在高速水流的作用下,管子斷口自由擺動,不斷碰擊周圍管子,對周圍管子形成一定破壞。
5.工作介質對管束的損傷和破壞
(1)沖刷侵蝕
過熱蒸汽冷卻段及其出口處管束容易受到濕蒸汽的侵蝕。若蒸汽中含有一定水分,那么在蒸汽段內就會出現侵蝕損壞。蒸汽冷卻段出口處附近的管束有更多的機會受到汽水侵蝕。疏水冷卻段入口附近管束受汽水侵蝕的情況也較普遍。
(2)管子給水入口端的侵蝕
損壞部位一般發生在管束的給水入口端約200~的范圍內。入口管端侵蝕是侵蝕和腐蝕共同作用的過程,其原理為管壁金屬在表面形成的氧化膜被高紊流的給水破壞并帶走,在這種連續不斷的過程中,金屬材料不斷損失,-終導致管子破損,有時損壞面可擴大到管端焊縫甚至管板。
(3)腐蝕
腐蝕損壞是高壓加熱器管束損壞的常見形式。分為以下8種情況:一般均勻腐蝕,電勢腐蝕,間隙腐蝕,點蝕,金屬晶間腐蝕,選擇性浸析或分離,侵蝕腐蝕,應力腐蝕。
(4)-壓爆管
給水泵出口壓力增大,可能使管束-過設計給水壓力發生爆管,此情況多發生高壓加熱器啟停時。
6.管束自振的損傷和破壞
管束振動是管殼式熱交換器中普遍存在的一個問題。具有一定彈性的管束在殼側流體擾動力的作用下會產生振動。當激振力的頻率與管束的固有頻率或其倍數相吻合時,就引起共振,使振幅大大增加,就會造成管束的損壞。
振動損壞的形式:
振動使管子與管板連接處應力-過材料疲勞持久極限,管子疲勞斷裂;振動使管子在支撐隔板的管孔中與隔板金屬發生摩擦損壞,振幅較大時,在跨度之間位置相鄰的管子相互碰撞摩擦,使管子磨損或疲勞斷裂。
7.檢修工藝差
高壓加熱器在停機檢修時,由于檢修人員技術、職業道德等多方因素,進行高壓加熱器查漏時不-,對于管口與管板脹口處細小的裂縫和裂開管子周圍相鄰的管子未作處理,特別是已斷開管子周圍相鄰的管子已被高壓水流和斷管碰撞損傷的十分嚴重,雖然沒有-,但抵御熱應力和機械應力的能力已經很低。在高壓加熱器啟動時,斷裂管子周圍相鄰的管子承受壓力和溫度驟升時,形成-隱患。鄒縣電廠多次發生高壓加熱器檢修后在投運過程中大面積的-,就是這一因素造成的 。
高加查漏:
1.高壓運行中查漏
判斷高壓加熱器投運中管束是否有-現象,當壓力信號或閥桿指示器表示閥門是微啟著,或者比該負荷條件下的通常開啟度大,并且負荷是穩定的,這表明疏水流出流量比高壓加熱器負荷要大,多出的疏水量必定源于管子-。同時根據高壓加熱器性能參數的變化進一步判斷高壓加熱器是否-。
2.高壓加熱器啟動前查漏
關閉汽側疏水門及危急疏水電動門,開啟電泵,向高壓加熱器水側供水,觀察汽側玻璃管水位計。當汽側水位上升,上升的水量必定來源于管束-。
3.檢修中查漏
關閉危急疏水電動門、蒸汽-門、汽側疏水門、高壓加熱器上一-疏水前后截門、本-至下一-疏水前后截門,完全隔離高壓加熱器汽側,通過高壓加熱器汽側打旁門注入壓縮空氣,在高壓加熱器水室內用臘燭正對管板上的每個管口進行查漏。當臘燭火焰有被風吹的現象或熄滅時,則此管子已-;如果-管子吹出的風壓接近或等于壓縮空氣壓力,那么則此管子已斷裂。