Организация дренажей многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин
Аннотация
Надёжность функционирования конденсационных установок паровых турбин в значительной степени зависит от надёжности основных эжекторов. Отказ эжектора, как правило, приводит к останову турбины из-за падения вакуума в конденсаторе. Основные пароструйные эжекторы выполняются двух- или трёхступенчатыми с промежуточными охладителями паровоздушной смеси. Большинство внезапных отказов эжекторов связаны с переполнением охладителей конденсатом пара, созданием высокого противодавления на выходе диффузоров ступеней и резким повышением давления паровоздушной смеси на всасе эжектора и, соответственно, давления пара в конденсаторе. В связи с этим надёжность удаления конденсата пара из охладителей влияет на работоспособность эжектора в целом. Схемы удаления конденсата из эжекторов можно разделить на каскадные и с раздельным отводом. Недостаток каскадных схем заключается в дополнительной паровой нагрузке нижних ступеней от поступающего горячего конденсата пара с верхних ступеней. Кроме того, в каскадных схемах необходимо устанавливать отключающие задвижки (вентили), являющиеся местом потенциальных присосов воздуха, для проведения переключения между эжекторами. Схемы с индивидуальным отводом конденсата имеют гидрозатворы значительной высоты, превышающие подчас располагаемые разности отметок между точкой сброса в конденсатор и нижней отметкой пола цеха. Для таких дренажей выполняются сверление шахты в полу цеха с организацией дренажного колодца. Недостаток такой схемы заключается в практической неремонтопригодности. Среди недостатков существующих схем организации дренажей из многоступенчатого пароструйного эжектора необходимо отметить объединение в один коллектор дренажей из разных эжекторов. Схемы удаления конденсата из пароструйных эжекторов могут быть организованы по-разному. Надёжность функционирования этих схем определяется системой эксплуатационного обслуживания эжекторов. Приведены рекомендации авторов по организации схем удаления конденсата из многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Бродов, Ю.М. Надежность пароструйных эжекторов турбоустановок [Текст] / Ю.М. Бродов, К.Э. Аронсон, А.Ю. Рябчиков, Б.Е. Мурманский, И.Б. Мурманский, Н.В. Желонкин // Надежность и безопасность энергетики. – 2016. -- № 2(33). – С. 60 -- 64.
Анализ работы энергетических блоков мощностью 150 – 1200 МВт за 1986 -- 2000 годы [Текст]. -- М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
Обзоры повреждений тепломеханического оборудования электростанций с поперечными связями и тепловых сетей за 1986 – 2000 годы [Текст]. -- М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
Мурманский, Б.Е. Влияние повреждаемости оборудования технологических подсистем на функциональные отказы паротурбинных установок [Текст] / Б.Е. Мурманский, К.Э. Аронсон, Ю.М. Бродов // Надежность и безопасность энергетики. – 2017. -- № 4. -- С. 322 -- 329.
Шемпелев, А.Г. Причины повышенного содержания кислорода в конденсате паротурбинных установок / А.Г. Шемпелев, П.В. Иглин // Надежность и безопасность энергетики. – 2015. – № 4. – С. 61 – 64.
Методические указания по наладке и эксплуатации пароструйных эжекторов конденсационных установок турбин ТЭС и АЭС [Текст]: РД 34.30.302-87. -- М.: Минэнерго СССР, 1990. -- 34 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2024.1113.4.001
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2024 НТФ "Энергопрогресс"
Адрес редакции:
129090, Москва. ул. Щепкина, 8, офис 101
Тел. (495) 234-74-17
E-mail: el.stantsii@gmail.com, el-stantsii@yandex.ru