发电机氢气纯度运行控制规定1
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发电机氢气纯度标准
发电机氢气纯度标准是指在发电机运行过程中,氢气的纯度应该达到的标准。
这个标准通常由发电机制造商或相关的行业标准制定。
一般来说,发电机氢气纯度标准应该在95%以上,以确保发电机的正常运行。
如果氢气纯度低于这个标准,可能会导致发电机的效率降低、损坏甚至爆炸等安全问题。
为了确保发电机氢气纯度达到标准,通常需要采取以下措施:
1. 定期检测氢气纯度:通过检测氢气纯度,可以及时发现问题并采取相应的措施。
2. 加强氢气净化:通过使用氢气净化器等设备,可以去除氢气中的杂质,提高氢气纯度。
3. 控制氢气湿度:氢气湿度过高会影响氢气纯度,因此需要控制氢气湿度。
4. 加强氢气管理:加强氢气的管理,避免氢气泄漏等问题,确保氢气纯度。
发电机氢气纯度标准是非常重要的,需要采取相应的措施来确保氢气纯度达到标准,以保证发电机的正常运行和安全。
发电机氢气纯度低分析与治理魏伟大唐鲁北发电有限责任公司(山东省无棣县埕口镇251909)摘要:发电机氢气纯度低的危害:一、氢气作为一种极易爆炸的危险品,如果氢气中含氧量大于3%,遇火后将立即爆炸,而发电机在运转过程中有可能出现定、转子放电现象,也就是说,发电机内氢气纯度的下降将存在氢爆的可能;二、发电机氢气纯度低,可能造成发电机组绝缘下降,严重威胁发电机的安全运行;三、发电机氢气纯度低将直接降低发电机的冷却效果,影响发电机的效率。
据有关数据统计:氢气纯度每下降1%,通风损耗及转子摩擦损耗将增加11%。
所以治理发电机氢气纯度低的问题势在必行、刻不容缓。
关键词:发电机氢气纯度、密封油、影响分析、治理方法Abstract:The harm of low purity hydrogen generator:a,hydrogen as a vulnerable explosion of dangerous goods,if the hydrogen in more than 3% oxygen,encounters fire will immediately after the explosion,and generators during the work and there may be the stator and the rotor discharge phenomenon,that is,in the purity of hydrogen generator drops detonation of hydrogen may;Second,low purity hydrogen generator,may cause the generator insulation to drop,serious threat to the safety operation of the generator;Three,low purity hydrogen generator directly will reduce the cooling effect of generator,influence the efficiency of the generator. According tothe statistics:hydrogen purity each drop 1%,ventilation loss and rotor friction loss will be increased by 11%. So over the problem oflow purity hydrogen generator is imperative,the delay.前言:正常运行中氢气纯度一般控制在95%—98%,我厂规定氢气纯度>96%。
制氢运行规程1 总则1.1 设备概况ZHDQ—32/5—W3型中压水电解制氢设备是用于氢冷发电机的制氢设备,由河北电力设备厂生产的。
由主体电解槽和框架部分、整流柜、控制盘及自控仪表、补水泵、贮氢罐、水箱、碱箱组成。
各自动调节、报警等仪表为气动式,设置了一台压缩空气贮罐。
电解槽的电源采用可控硅整流,将交流电(380V)变为直流电供给,采用氢氧化钠 (钾)为电解质,以五氧化二矾为添加剂,电解除盐水来获得高纯度的氢气。
1.2 工作原理当直流电通过氢氧化钠 (钾)水溶液时,在阴极和阳极分别发生下列反应:阴极反应:2H++2e=H2↑阳极反应:40H--4e=2H2O+O2↑总反应为:2H2O=2H2↑十O2↑1.3 制氢工艺流程ZHDQ—32/5—W3型中压水电解制氢设备以双极压滤式电解槽为主体,以气液处理器为主要附属设备,详见工艺流程图。
制氢工艺流程图水碱液补水箱补水泵气水混合氢分离洗涤器碱液电解槽碱液循环泵氧分离器气动薄膜调节阀→排入大气氧气2 主要技术性能和设备规范2.1 技术性能氢气产量 5 Nm3/h(20℃,1atm)氧气产量 2.5 Nm3/h氢气纯度≥99.8%氧气纯度≥99.2%氢气含湿量≤4g/N m3(经框架一后)系统工作压力 3.14Mpa氢氧分离器液位差±20mm电解槽小室总数34个小室电流370A电解槽额定电压30~42V电解槽总电流740A电解槽工作温度≤90℃电解槽直流电耗 5.0KWh/ Nm3H2电解液26%NaOH氢气干燥量10 Nm3/h干燥后氢气露点≤-40℃干燥后氢气绝对湿度≤0.0949g/ m3干燥器工作温度 1.干燥:室温 2.再生:160~230℃干燥器工作周期24小时干燥器额定功率 2.2KW2.2 设备规范2.3 气体质量控制标准备注:氢冷机组的开、停机置换,值长应在8小时前通知化学运行人员,以便化学监督人员早做准备。
2.4 电解液和水质的质量标准2.4.1 电解液浓度26%NaOH添加剂2‰V2O5硫酸盐含量<100mg/L含铁量<3mg/L氯离子<800mg/L2.4.2 除盐水外状澄清透明电阻率>105Ω·cm氯离子<6mg/L悬浮物<5 mg/L耗量5Kg/h2.4.3 冷却水冷却水出口温度≤30℃压力0.3MPa电阻率>2500Ω·cmPH值6~93 定期工作3.1 发电机氢气纯度、湿度,每天早班分析一次,并汇报值长。
发电机氢气纯度分析仪使用管理规定该产品主要用于瓶装氢气、制氢站、氢冷发电机组氢气纯度的日常检测,是由德国HLP气体仪表公司研制而成进口组装新产品。
一、检测仪参数二、操作说明(一)、菜单介绍打开电源后,仪器会自动进入主菜单界面,在主菜单界面上共有四个子菜单选项,并且同屏显示时间及电量。
四个子菜单依次为测量数据(MEASURE),历史数据(HISTORE),设置日期(SET DATE),帮助(HELP)。
1、测量数据①在主菜单界面下,按【﹤】、【﹥】键,让光标条显示在【测量数据】上后再按【OK】键,仪器将进入测量状态。
在测量状态界面,仪器显示测量到的气体纯度值(百分含量),气体流量及当前的系统时间。
在此界面下,你可按【F2】键保存数据,按【F1】键选择测量模式。
②测量数据界面下,按【F2】键进入数据保存界面。
按【﹤】、【﹥】键可以让光标在设备编号数据上移动以确定焦点,按动【F1】、【F2】键可以改变当前值,按【▲】、【▼】键可以对输入法进行切换,共有三种输入法:(0-9)表示数值输入,(A-Z)表示大写字母输入,(a-z)表示小写字母输入。
你可以按【OK】键保存数据并返回测量状态,也可按【ESC】键退出数据保存界面回到测量状态,以取消本次操作。
2、历史数据在主菜单界面下,按【﹤】、【﹥】键,让光标条显示在【测量数据】上后再【OK】键,仪器就会显示历史数据界面。
在此界面下,仪器显示以前测量并被保存的数据。
按【▲】、【▼】、【﹤】、【﹥】键可查看各条记录。
按【F1】键可删除记录,按【ESC】键退回到主菜单界面。
3、设置日期在主菜单界面下,按【﹤】、【﹥】键,让光标条显示在【设置日期】上后再按【OK】键,仪器就会显示设置日期界面可在此界面下修改系统当前日期和时间,请输入准确的日期和时间。
按【▲】、【▼】键让光标移动至需修改选项,按【F1】、【F2】键可以增加、减少当前数值。
按【OK】键可保存设置并返回主界面,按【ESC】键不保存设置并返回主界面。
发电机运行过程中对氢气纯度有什么要求?氢气纯度下降有哪些影响?展开全文1、发电机氢气冷却系统要求氢气纯度是多少?为什么要求氢气纯度必须大于96%?发电机运行过程中氢气纯度要求在98%左右,92%低一值报警,90%低二值报警,低于90%的氢纯度时发电机不能正常满负荷运行.发电机内氢气纯度应维持在规定范围内,因为氢气纯度变化时,对发电机安全和经济运行都是有影响的。
a.当氢气含量降到5%-----75%便有爆炸危险b.从经济角度来看,氢气纯度愈高混合气体的密度就越小,通风摩擦损耗就愈小,当机壳内压力不变时,氢气纯度每降低1%,通风摩擦损耗增加11%,氢气纯度降低冷却效果下降对机组运行不利。
氢气具有易燃、易爆特性。
如果氢气中含氧量大于3%,遇火立即爆炸,而发电机在运转过程中可能出现定、转子放电现象,就是说,发电机内内氢气纯度的降低将存在氢爆的可能;发电机氢气纯度降低,可能造成发电机绕组绝缘下降,严重威胁发电机的安全,同时,还是造成发电机护环存在着氢致裂纹的主要原因;同时发电机氢气纯度降低将影响冷却效果,直接与发电机效率有关,氢气纯度每下降1%,通风损耗及转子摩擦损耗将增加11%,正常运行时厂家要求氢气纯度>96%。
2、什么是发电机氢气冷却系统?有哪些特点?氢冷发电机氢气系统是氢冷却方式的汽轮发电机要求建立专用的供气系统。
该系统应具备以下功能:给发电机充以氢气和空气;进行这两种气体的置换,补漏气;自动监视和保持氢的额定压力和纯度。
3、发电机氢气冷却系统构成氢冷却方式的汽轮发电机要求建立专用的供气系统。
该系统应具备以下功能:给发电机充以氢气和空气;进行这两种气体的置换,补漏气;自动监视和保持氢的额定压力和纯度。
具体地说,氢冷发电机的氢气系统主要由气体分配系统,气体净化系统,测量、控制和信号系统及安全消防系统组成,1)、气体分配系统(1)、氢气分配系统。
氢气分配系统主要由制氢系统、储氢系统、阀门和管路组成。
发电机氢气指标分析我厂发电机是东方电机厂生产的QFSN-210-2型汽轮发电机,采用封闭式自然循环通风系统,冷却方式为水-氢-氢型。
即定子绕组(包括定子线圈、定子引线、定子出线)为水内冷,转子绕组为氢内冷(转子槽内部分采用气隙取气铣孔斜流氢内冷,转子绕组端部采用纵横2路铣槽氢内冷),定子铁芯及结构部件采用氢气表面冷却。
氢系统运行维护1、维持发电机内氢压在0.28~0.30 MPa。
2、机组运行中,发现某一个角发电机风温异常升高时对该角氢冷器水侧进行放空气。
3、发电机内氢气纯度应达到96%以上,含氧量小于2%,否则应进行补、排氢提高纯度。
4、当密封瓦氢侧油停运后氢气纯度不得低于90%。
5、氢气冷却器出口风温在30~46℃,进口风温不得大于65℃。
发电机风温应稍低于定冷水温度。
6、发电机日漏氢量应小于10立方米。
7、发电机内氢气湿度不超过露点-5~-25℃。
8、经常检查油水探测器和氢气干燥器有无积水。
9、应按时检测氢冷发电机油系统、主油箱内、封闭母线外套内的氢气体积含量,超过1%时,应停机查漏消缺。
当定冷水箱内的含氢达到3%时报警,在120小时内缺陷未能消除或含氢升至20%时,应停机处理。
发电机氢气系统运行时气体参数:氢气湿度超标对发电机有非常大的危害:1、氢气湿度超标易造成发电机定子线圈端部短路事故。
氢气湿度越大,氢气中水分越大,气体的介电强度越低,定子绕组受潮,降低绝缘电阻,从而降低了绝缘表面放电电压,容易发生闪络和绝缘击穿事故。
2、氢气湿度超标易造成发电机转子护环产生应力腐蚀。
发电机氢气湿度高,将对其接触的金属产生应力腐蚀,而应力腐蚀与金属氢脆相互起到催化作用。
由于应力腐蚀使护环产生裂纹,同时绝缘瓦松动,绝缘瓦同护环端部转子线圈摩擦,引起转子线圈接地或短路。
3、影响发电机的运行效率。
由于氢气中湿度大、水分大,使气体密度增大,增加了发电机通风损耗,降低了发电机的运行效率。
造成发电机氢气湿度大的原因主要有以下几点:1、制氢站来氢湿度大2、氢气干燥装置工作不正常3、机组轴封压力高或轴加风机工作不正常,使润滑油中带水4、密封油进入发电机内5、氢冷器泄漏6、定冷水系统泄漏发电机氢气湿度大的处理方法:1、对氢气湿度仪进行校验,确保仪表的准确性。
氢能发电站的运行与维护规范
概述
氢能发电站是一种使用氢气作为能源的发电设施。
为确保氢能发电站的安全运行和有效维护,以下是相关规范和指导原则。
设备操作
1. 氢气储存和供应设备的操作必须遵循厂商提供的操作手册和安全指南。
2. 定期检查氢气供应管道和阀门的密封性能,发现问题及时维修或更换设备。
3. 监控氢气储存设备的压力和温度,确保设备处于正常工作状态。
4. 操作人员应接受相关培训,熟悉设备操作程序和紧急情况处理流程。
安全防护
1. 氢气发电站应设立明显的警示标识,包括氢气的危险性和防护措施。
2. 安装可燃气体探测器和火焰探测器,及时监测氢气泄漏和火
灾情况。
3. 储氢区域周围应设立防火墙和安全围栏,禁止无关人员进入。
4. 紧急情况下,应有应急停电装置和应急排氢装置,并进行定
期演练。
维护保养
1. 建立定期巡检制度,检查氢气发电设备的运行状态和设备完
整性。
2. 定期清洁和维护氢气发电设备,包括清除堵塞物、更换损坏
部件等。
3. 定期检测氢气产生和排放的水质,确保设备正常运行。
4. 定期检修储氢罐和输送管道,防止腐蚀和泄漏问题。
废气处理
1. 废气排放应遵守当地环保法规和规定。
2. 安装氢气燃烧装置或采用其他废气处理技术,将废气净化后
排放。
3. 监测废气排放的含氧量和温度,确保废气处理设备正常运行。
以上是氢能发电站运行与维护的规范与指导原则,为保障设备和人员安全,必须严格遵守。
制氢站设备运⾏操作规程制氢站设备运⾏操作规程1总则1.1制氢岗位的任务和要求1.1.1制备纯度、露点合格,数量充⾜的氢⽓,为发电机安全经济运⾏提供条件;1.1.2熟练地掌握制氢系统设备构造和微机操作技术,正确分析设备异常及故障,并能及时排除;1.1.3配合做好氢冷发电机⽓体置换及化验⼯作,监控发电机氢⽓露点,督促有关单位保证其经常合格;1.1.4氢系统及氢区动⽕时做好微氢测量⼯作;1.1.5及时、认真、清楚地填写报表及⽇志。
1.2系统概况制氢站选⽤河北电⼒设备⼚DQ—10/3.2型中压⽔电解制氢装置两套,供⼆期4×210MW及三期2×300MW氢冷发电机⽤。
电解过程是在碱性溶液中通以直流电使⽔电解为氢⽓和氧⽓。
主要反应为:⽔的解离:2H2O→2H++2OH-阳极:4OH--4e→2H2O+O2↑阴极:4H++4e→2H2↑设备主要包括整流柜、电解槽、氢分离洗涤器、氧分离器、捕滴器、氢⽓⼲燥装置、储氢罐、碱液循环泵、柱塞补⽔泵、闭式除盐⽔冷却装置、压缩空⽓罐等。
每套电解制氢装置由微机⾃动化控制,即⼈⼯开机、⾃动停机及压⼒、差压、温度的⾃动调节,同时能够根据氢母管压⼒⾃动补氢、氢⽓⼲燥装置能够⾃动切换,事故报警齐全且智能处理。
1.3设备规范1.3.1 系统参数制氢装置型号DQ—10/3.2数量两套氢⽓产量10Nm3/h(20℃,0.1013MPa)氧⽓产量5Nm3/h氢、氧分离器液位差≤5mm氢⽓纯度≥99.8%氧⽓纯度≥99.2%氢⽓湿度≤4g/ Nm3/H2系统⼯作压⼒≤3.14Mpa(可在0.8~3.14Mpa之间压⼒下运⾏)1.3.2 电解槽型号DQ-10-DC-00数量2台电解⼩室62个分电流370A电解槽额定电压62-72V电解槽直流电耗 4.8KWh/Nm3 H2电解槽总电流734A电解槽⼯作温度≤90℃电解槽⼯作压⼒ 3.2MPa电解液26%NaOH或30%KOH氢⽓产量10Nm3/h氧⽓产量5Nm3/h设备重量1700Kg1.3.3 氢分离器数量2台容积0.06m3设计压⼒ 3.34Mpa最⾼⼯作压⼒ 3.14Mpa设计温度90℃试验压⼒ 4.2Mpa净重127Kg1.3.4 氧分离器数量2台容积0.06m3设计压⼒ 3.34Mpa最⾼⼯作压⼒ 3.14Mpa设计温度90℃试验压⼒ 4.2Mpa净重122Kg1.3.5 氢⽓⼲燥装置型号DQ10-QF数量两套,每套包括冷凝器1台,吸附器2台氢⽓⼲燥量10 Nm3设计压⼒ 3.2MPa设计温度250℃试验压⼒ 4.8MPa⼯作温度(1)⼲燥:室温(2)再⽣:160~230℃系统⼯作压⼒降≤0.1MPa⼲燥后氢⽓湿度露点<-50℃,绝对湿度≤0.0291 g/m3⼯作周期24h吸附材料分⼦筛操作⽅式⾃动电源AC220V 50Hz 使⽤功率2.2KW⽓动电磁阀⽓源压缩空⽓,压⼒0.14MPa,含油量<5mg/ Nm3,露点⽐环境最低温度低10℃设备重量2吨1.3.6 控制⽤⽓源压⼒0.4~0.7MPa耗量4Nm3/h含油量<5mg/Nm3空⽓储罐2台,V=5m3设计压⼒ 1.05MPa⼯作压⼒0.95MPa试验压⼒ 1.31MPa设计温度-38℃设备重量 1.6吨1.3.7 除盐冷却⽔装置(共⽤)型号CLZ型1套⽔箱1台V=1.4m3离⼼泵(2台)IH50-32-160型Q=12.5m3/h扬程:32m电机N=4KW r=2900rpm螺旋板式换热器2台⼯作压⼒:0.2~0.6MPa换热⾯积:6m2系统冷却⽤⽔温度:30℃压⼒:0.15~0.3MPa⽔质要求:电阻率≥2500Ω·cmPH=6-9 Q=5m3/h整流柜⽤冷却⽔温度:5~35℃压⼒:0.05~0.2MPa⽔质要求同上,⽤量约1.5m3/h1.3.8 储氢罐类型⽴式数量6台设计压⼒ 3.26MPa最⾼⼯作压⼒ 3.1MPa设计温度-35℃⼯作温度-35~50℃容积13.9m3重量 6.2吨1.3.9 氮⽓瓶数量8台容积0.04m3最⾼⼯作压⼒15MPa⼯作温度-36~45℃重量0.1吨1.3.10 碱液箱数量2台容积0.219m3重量0.2吨1.3.11 碱液循环泵型号F84-216H4BM流量 1.5m3/hr扬程20m数量2台额定电压380V电机功率 1.5kW1.3.12 除盐⽔补⽔箱数量2台容积0.219m3重量0.2吨1.3.13 柱塞补⽔泵数量2台型号JZ200/40,耐腐流量Q=200L/h出⼝压⼒ 3.92MPa电机型号YB90L-4,N=1.5KW 1.3.14 氢⽓排⽔⽔封外径ф219mm总⾼度1000mm数量2台重量0.1吨1.3.15 电源制氢站采⽤三相四线制供电⽅式;交流电压380V和220V,50Hz,功率100KV A,制氢站进线电源为两路,⼀路⼯作,⼀路备⽤。
制氢装置氢气监督要求氢气是一种易燃易爆的气体。
氢的燃烧性能好,当氢气中没有杂质时,火焰无色。
在空气中氢气的燃烧范围(体积%)为4.0-75.0,爆轰范围(体积%)18.0-59.0o在氧气中氢气的燃烧范围(体积%)为4.65—94.0,爆轰范围(体积%)18.3-58.9o氢气中的杂质对于发电机来说也是威胁。
氢气的质量监督对于发电机的安全运行具有十分重要的意义L一、发电机气体置换监督置换前,应分析所有钢瓶内CO2纯度按容积计298%,水分按重量计V0.1%,并作好标记,不合格的气瓶禁止使用。
(一)氨气置换空气Co2置换空气:由发电机底部充入CO2,从发电机上部取样分析C02含量大于85%时,排死角,排完后停止充CO2o 氢气置换C02:从发电机上部充入氢气,从底部取样分析含氢量大于96%,含氧量小于2%时,排死角,死角排完后停止充氢气。
(二)空气置换氢气CO2置换氢气:由发电机底部充入CO2,从排氢管处取样分析C02含量大于95%时排死角,排完后停止充CO2o空气置换C02:由发电机上部充入压缩空气,从底部取样分析C02含量小于10%时,停止充空气。
二、气体质量控制标准(见表1—13—4)见表1—13—4氢站及发电机氢系统氢气质量监督标准(一)气体取样方法取样用的球胆内部应保持清洁、干燥;取样时,打开阀门缓慢排放1~3分钟,保证所取样品的代表性。
取氢气样时,应将袋口向下排气;取CO2样时,应将袋口向上排气。
(二)气体纯度分析的意义当氢气和氧气(或空气)按一定比例形成混合气体时,在密闭容器中受明火触发才会爆炸,而纯净的氢气,虽能燃烧却不会引起爆炸。
所以,要求氢气保持在一定纯度,就从根本上消除了它可能发生爆炸的条件。
另外,当发电机内氢气压力不变时,氢气纯度每降低1%,其通风摩擦损耗约增加11%。
所以,保持发电机内较高的氢气纯度可以提高发电机效率,符合经济运行的原则。
一般要求发电机内氢气纯度保持在96%以上,低于此值时应进行排污。
一、发电机对氢气品质的要求1、氢气具有易燃、易爆特性.如果氢气中含氧量大于3%,遇火立即爆炸。
空气中含氧量21%,要达到3%的含氧量,氢气中空气含量需达到15%以上。
经试验证明,氢气在空气中的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),即如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。
因此,发电机内氢气纯度80%以上时是无爆炸危险的,只有发生泄漏出来与空气混合达到4.0%或大于75.6%时才会遇火爆炸。
氢气纯度对于发电机而言,1、发电机氢气纯度降低, 将导致冷却效率降低,造成机内构件局部过热,同时有害气体的存在可能造成发电机绕组绝缘下降,严重威胁发电机的安全,同时,还是造成发电机护环存在着氢致裂纹的主要原因;2、发电机氢气纯度降低将影响冷却效果,直接与发电机效率有关, 氢气纯度愈高混合气体的密度就越小,通风摩擦损耗就愈小,当机壳内压力不变时,氢气纯度每下降1%,通风损耗及转子摩擦损耗将增加11%,氢气纯度降低冷却效果下降对机组运行不利。
2、我厂660MW发电机对氢气的要求:1. 东电发电机随机技术数据和使用说明要求:额定氢压0.45Mpa,纯度≥95%,露点-14℃~-2.5℃,漏氢≤14m3/d(天),氢容积86m3,氢气纯度低于95%时排补氢,每次置换量≤10%。
2. 东电660MW发电机氢油水控制系统说明书要求:氢气压力:0.45Mpa,氢气温度:46℃,氢气纯度:98%,供氢纯度≥99.5%,压力≤3.2Mpa。
发电机内氢气纯度必须维持在98%左右,低于90%不能正常运行,至少不能满负荷运行。
3、部分发电厂同类型机组规程对氢气的要求:1) 福建大唐宁德电厂:东电660MW机组,氢压0.45,额定纯度≥98%,最低允许纯度96%。
2) 重庆合川电厂:东电660MW机组,氢压0.45,低于0.43时补氢,氢气纯度≥98%,低限95%,90%报警。
【运行防火】发电厂氢冷发电机和制氢设备的防火措施及灭火规则1、氢冷发电机及其氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,必须在运行中按专用规程的要求进行分析化验,氢纯度和含氧量必须符合规定的标准。
氢冷系统中氢气纯度须不低于96%,含氧量不应大于2%;制氢设备中,气体含氢量不应低于99.5%,含氧量不应超过0.5%.如不能达到标准,应立即进行处理,直到合格为止。
2、氢冷发电机的轴封必须严密,当机组开始起动时,无论有无充氢气,轴封油都不准中断,油压应大于氢压,以防空气进入发电机外壳或氢气充入汽轮机的油系统中而引起爆炸起火。
3、氢冷发电机运行时,排烟机应保持经常运行,并定期(每周一次)从排烟机出口和主油顶取样(漏氢增大时应随时取样检查),监视含氢量是否超过制造厂规定(无制造厂规定的按2%)。
如超过则应查明原因并予消除。
4、密封油系统应运行可靠,并设自动投入双电源或交直流密封油泵联动装置,备用泵(直流泵)必须经常处于良好备用状态,并应定期校验。
两泵电源线应用埋线管或外露部分用耐燃材料外包。
5、氢冷发电机密封油箱应设置火灾检测和水喷雾灭火设施。
6、在氢冷发电机及其氢冷系统上不论进行动火作业还是进行检修、试验工作,都必须断开氢气系统,并与运行系统有明确的断开点。
充氢侧加装法兰短管,并加装金属盲(堵)板。
7、动火前或检修试验前,应对检修设备和管道用氮气或其他隋性气体吹洗置换。
在置换过程中应有专职人员定期取样,分析混合气体的成分。
取样点应选在排出母管和气体不易流动的死区。
取样前先放气1~2min,以排出管内余气。
氮气置换时,氮气中含氧量不得超过3%.置换结束后,系统内混合气体的含量必须连续三次分析合格,并应有二台以上测爆仪进行现场监测。
8、气体介质的置换避免在起动、并列过程中进行。
氢气置换过程中不得进行预防性试验和拆卸螺丝等检修工作。
9、机组漏氢量实测计算每月进行一次,用以考核漏氢水平。
10、设备和阀门等连接点泄漏检查,可采用肥皂水或合格的携带式可燃气体防爆检测仪,禁止使用明火。
发电机氢气系统技术规范
发电机氢冷系统的功能是用于冷却发电机的定子铁芯和转子,并采用二氧化碳作为置换介质。
发电机氢冷系统采用闭式氢气循环系统,热氢通过发电机的氢气冷却器由冷却水冷却。
运行经验表明,发电机通风损耗的大小取决于冷却介质的质量,质量越轻,损耗越小,氢气在气体中密度最小,有利于降低损耗;另外氢气的传热系数是空气的5倍,换热能力好;氢气的绝缘性能好,控制技术相对较为成熟。
但是最大的缺点是一旦于空气混合后在一定比例内(4%~74%)具有强烈的爆炸特性,所以发电机外壳都设计成防爆型,气体置换采用CO2作为中间介质。
对发电机氢冷系统的基本性能要求:①氢冷却器冷却水直接冷却的冷氢温度一般不超过46℃。
氢冷却器冷却水进水设计温度38℃;②氢气纯度不低于95%时,应能在额定条件下发出额定功率。
但计算和测定效率时的基准氢气的纯度应为98%;③机壳和端盖,应能承受压力为0.8MPa历时15分钟的水压试验,以保证运行时内部氢爆不危及人身安全;④氢气冷却器工作水压为0.35MPa以上时,试验水压不低于工作水压的2倍;⑤冷却器应按单边承受0.8MPa压力设计;⑥发电机氢冷系统及氢气控制装置的所有管道、阀门、有关的设备装置及其正反法兰附件材质均为1Cr18Ni9Ti,氢系统密封阀均为无填料密封阀。
氢气系统主要设计参数
图5-5氢气系统主要设计参数
二、气体置换数据表
图5-5气体置换数据表
三、机氢气系统主要运行参数
图5-5机氢气系统主要运行参数
图5-5 气体置换过程中所需气体容积、时间见下表
四、系统图:
图5-5系统图。
发电机氢气系统技术规范
发电机氢冷系统的功能是用于冷却发电机的定子铁芯和转子,并采用二氧化碳作为置换介质。
发电机氢冷系统采用闭式氢气循环系统,热氢通过发电机的氢气冷却器由冷却水冷却。
运行经验表明,发电机通风损耗的大小取决于冷却介质的质量,质量越轻,损耗越小,氢气在气体中密度最小,有利于降低损耗;另外氢气的传热系数是空气的5倍,换热能力好;氢气的绝缘性能好,控制技术相对较为成熟。
但是最大的缺点是一旦于空气混合后在一定比例内(4%~74%)具有强烈的爆炸特性,所以发电机外壳都设计成防爆型,气体置换采用CO2作为中间介质。
对发电机氢冷系统的基本性能要求:①氢冷却器冷却水直接冷却的冷氢温度一般不超过46℃。
氢冷却器冷却水进水设计温度38℃;②氢气纯度不低于95%时,应能在额定条件下发出额定功率。
但计算和测定效率时的基准氢气的纯度应为98%;③机壳和端盖,应能承受压力为0.8MPa历时15分钟的水压试验,以保证运行时内部氢爆不危及人身安全;④氢气冷却器工作水压为0.35MPa以上时,试验水压不低于工作水压的2倍;⑤冷却器应按单边承受0.8MPa压力设计;⑥发电机氢冷系统及氢气控制装置的所有管道、阀门、有关的设备装置及其正反法兰附件材质均为1Cr18Ni9Ti,氢系统密封阀均为无填料密封阀。
氢气系统主要设计参数
图5-5氢气系统主要设计参数
二、气体置换数据表
图5-5气体置换数据表
三、机氢气系统主要运行参数
图5-5机氢气系统主要运行参数
图5-5 气体置换过程中所需气体容积、时间见下表
四、系统图:
图5-5系统图。
发电机氢气纯度标准
发电机氢气纯度标准是指在用于发电机的氢气燃料中所需的氢气的纯度要求。
纯度标准可以影响到发电机的性能和可靠性,因此在氢气供应中,需要满足一定的纯度标准。
一般来说,以下是常见的发电机氢气纯度标准:
1.高压电解纯度标准:在高压电解过程中产生氢气,通常要求
氢气的纯度达到99.999%(五个九)或更高。
这是因为,在发电机的燃料电池系统中,如果氢气纯度低于标准,会导致燃料电池堵塞、性能下降,甚至损坏燃料电池。
2.压缩氢气纯度标准:如果使用压缩气体作为发电机的氢气燃
料,一般要求氢气纯度达到99.95%~99.999%(两到五个九)。
这可以确保氢气中的杂质(如氧气、水分、油脂等)在可接受的范围内,以降低对发电机系统的不良影响。
需要注意的是,不同类型的发电机或不同的应用场景可能对氢气纯度有所不同。
因此,在具体的发电机设备规格和应用需求下,可能会有一些特定的纯度标准和要求。
除了纯度标准外,供氢系统的安全性也是发电机使用过程中需要考虑的关键因素,相关安全标准和规范应当得到充分遵守,以确保发电机的安全运行。
防止氢系统爆炸着火
1 加强氢气纯度检测,发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于96%。
含氧量应不超过2%。
制氢设备氢气系统中氢气纯度应不低于99。
5%。
含氧量应不超过0。
5%。
如达不到标准应当立即处理(见《氢气使用
安全技术规程》GB4962-1985)。
2 制氢电解槽和有关装置(如压力调整器)应当定期进行检测、
修理和维护,保证氢气纯度符合规定。
3 在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格管理制度。
明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围以内,并获得经批
准后才能进行明火作业。
4 制氢场所应当按照相关规定配备足够的消防器材,并按时检查
和试验。
5 密封油系统平衡阀、压差阀,必须保证动作灵活、可靠,密封
瓦间隙必须调整合格。
6 空、氢侧备用密封油泵必须定期进行联动试验。
7 氢气放空阀、安全阀均须设通往室外高出屋顶2m以上的金属放
空管和阻火器。
放空管应设防雨罩以及防堵塞措施。
发电机低部排污时,应防止氢气排出造成火灾。
8 储氢罐底部及其排水管防冻措施不准采用底部封闭方式,以防
漏氢积聚。
9 按防静电措施要求,完善氢气系统设备的接地,管道、阀门各法兰盘之间应跨接铜板,实现良好的电气连接。
10 排除带有压力的氢气或储氢时,应均匀缓慢地打开设备上的阀门和节气门使气体缓慢放出,禁止剧烈地排送。
发电机运行中补氢和排污注意事项
对发电机内进行补氢,排污应注意如下问题:
(1)排污补氢前应做好联系工作,说明所要操作的内容。
(2)开启阀门前要准确核对阀门号,以防误操作。
(3)开启补氢或排污阀门要缓慢,禁止使用铁搬手开启阀门,以免出现火花。
(4)向机内补充的新鲜氢气纯度不得低于99.5%,氧量和其他气体的含量不得大于0.5%,氢气绝对湿度不大于5克/米3.
(5)补氢或排污时注意在允许的压力范围内进行,注意氢压和密封油压的变化,防止压力过高或过低影响机组的安全运行。
(6)排出的气体按指定管路排出厂房外,不要把气体排在室内。
(7)补氢和排污结束后,要检查阀门关闭正常,机组上、下部压力表指示一致。
并通知有关人员补氢排污结束。
(8)排污结束后,应及时联系化学化验人员进行取样化验,直至发电机氢气参数合格。
发电机氢气纯度运行控制规定
各班组:
由于#1发电机均出现过氢气纯度频繁不合格,原因为密封瓦空、氢侧串油,运行中无法处理,且由于在线纯度仪多次与手测偏差过大,为保证发电机内氢气纯度合格,保护发电机安全运行,对#1~4发电机氢气纯度做以下规定:
1、气体置换完毕后,检查压缩空气已与发电机彻底隔离,压缩空气门与管道连接已拆开,检查二氧化碳至发电机供气各手动门已关闭。
2、运行中加强对氢气纯度在线显示的监视,当在线纯度降低至97%以下时,或化学化验手测氢气纯度低至97%时,及时排、补氢,提高发电机内氢气纯度至在线97.5%以上,然后联系化学化验,确保机内氢气实际纯度高于97.5%,并将手测结果与在线显示纯度进行比对,偏差超过0.5%时联系化仪班处理并录入FAM。
3、加强对在线氢气纯度的监视,当发现氢气纯度变化较快时,及时联系化验校对。
4、加强对氢气纯度测量装置的检查。
正常运行巡回检查及发电机气体置换时,确认氢气纯度测量装置阀门位置正确,同时确认装置内H2 BYPASS FLOW流量计指示在0~0.3之间,流量偏大或无指示时,调整H2 FLOW 流量计下部旋钮调节,装置内其余流量计均不能有流量显示。
5、十月份下发《一期发电机氢气纯度下降运行注意事项》停止
执行。
一期额外规定:
1、检查发电机汽、励端密封油空、氢侧平衡阀投入正常,各阀门位置正确,#216、223门关闭,微差压指示在±490Pa之间。
正常情况下极少出现微差压为零现象,出现零指示时,多数情况为#216或#223误开。
2、当负荷变化较大时,密封油微压差可能偏差较大,需要手动调整氢侧密封油泵再循环门,具体如下:指针偏向左侧(空气侧),说明空侧密封油压力偏高,需手动微关空侧密封油泵再循环门,反之同理。
6、监盘时注意监视发电机空、氢侧密封油压,两侧压力偏差较大时,可能导致空、氢侧平衡阀调整效果差,两侧压力偏差过大而串油。
7、注意监视密封油油氢差压稳定,监视空、氢侧密封油温调节正常。
8、空、氢侧旋转滤网定期排污,防止杂质进入密封瓦。
9、#1机密封油排烟风机入口管道放油门保持微开,#2机保持开启,依靠U型管排油。
分离器放油定期执行。
10、检查氢气干燥器运行正常。
柜内压力表指示正常:高压0.4~1.2MPa、低压0~0.2MPa。
发现缺陷及时联系处理。
11、氢气测量装置使用按《一期氢气纯度测量装置运行方式规定》执行。
二期额外规定:
1、密封油真空泵分离器、出口管道集水器每班排水一次。
每班接班检查时执行,当分离器内液位偏低时,及时联系加油,防止轴承损坏。
2、密封油排烟风机分离器放油定期执行。
3、加强对密封油真空箱真空的检查,真空不足-70kPa时缓慢开大密封油真空泵入口手动门。
运行分场汽机专业
2015-12-19。