定冷水系统简介(1)分析解析
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定冷水树脂的系统与介绍定冷水树脂的系统与介绍发电机内冷水专用树脂是我公司根据我国目前发电厂的小混床装置,出水要求精心,精制研发生产的一种即用型专用树脂,现场在电厂系统设备完善,除盐水达到补水要求,即可达到电力标准。
用于发电机内冷循环水的处理。
适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。
该技术较补加凝结水水法及缓蚀剂处理法有明显的技术优势,通过提高内冷水的PH值,使空心导线处于相对钝化状态,降低了铜的腐蚀速率,同时离交混床还起到了旁路过滤的作用,截留系统中原有的氧化铜颗粒和其他腐蚀产物,减少了线棒堵塞的可能性。
经处理后的出水能同时满足DL/T8012023《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》中关于PH、电导率及含铜量的要求。
用于发电机内冷循环水的处理,进水电导≤0.5μs/cm出水电导可达到≤0.15μs/cm。
内冷水通过树脂后电阻率在15MΩ以上,按要求装填方法使用可达到18 MΩ。
满足发电机内冷水指标要求。
适用于发电机内冷水的离子交换处理及微碱性离子交换处理。
定冷水树脂的系统与介绍离子交换树脂常用于原水处理的有钠型阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称构成。
根据树脂的酸碱性分,属酸性的在名称前加“阳”,强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂使用,就叫做“钠型阳离子交换树脂”。
属碱性的在名称前加“阴”。
离子交换树脂1、强酸性阳离子树脂这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。
树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3,能吸附结合溶液中的其他阳离子。
这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。
强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。
如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
发电机定冷水系统介绍发电机定冷水系统主要由以下几个部分组成:水泵、冷却塔、冷却液、水管道、控制系统等。
水泵是整个系统的核心组件,负责将冷却液从冷却塔吸入,并通过水管道将其送到发电机的冷却部分。
冷却塔则负责将水泵吸入的热水经过散热装置散发出去。
冷却液则是承担散热的介质,其具有良好的热导性能和热容量,能够快速而有效地吸收和释放热量。
控制系统则负责监测和调节整个系统的工作状态,确保发电机正常运行温度。
发电机定冷水系统的工作原理是通过热交换来实现对发电机的散热。
当发电机运行时,由于电流的通过以及内部机械运动带来的摩擦,会产生大量的热量。
这些热量会导致发电机温度升高,超过了其正常运行温度范围,从而影响其正常工作。
为了避免这种情况的发生,发电机定冷水系统将冷却塔中的冷却液通过水泵送至发电机冷却部分,接触到发电机表面的热量,再经过散热装置,将热量传递给空气,并将冷凝后的冷却液再次循环回发电机。
通过不断循环冷却液,将发电机产生的热量散发出去,从而保持其正常运行温度。
1.效率高:使用冷却液进行散热,可以有效地吸收和释放热量,提高散热效率,保证发电机的正常运行。
2.环保节能:发电机定冷水系统可循环利用冷却液,减少能源的消耗。
同时,通过将热量散发到空气中,避免了对环境的污染。
3.维护方便:系统的控制系统可以实现对整个系统的监测和调节,一旦出现异常情况,可以及时作出响应,减少了维护的难度和成本。
4.保护发电机:发电机定冷水系统能够及时的将发电机产生的热量散发出去,保持其正常运行温度,防止因温度过高而导致的发电机故障。
综上所述,发电机定冷水系统是一种高效、环保、易于维护的散热系统,能够有效地保护发电机,并确保其正常运行。
随着现代发电机的不断发展,发电机定冷水系统也在不断创新和提升,未来将有更多的技术和方法应用于发电机定冷水系统中,提升其效率和性能。
定冷水系统介绍范文冷水系统是一种常用于工业设备和建筑物中的制冷系统。
它的主要作用是通过循环流动的冷水来吸收和散发热量,从而实现空调和制冷效果。
下面将详细介绍冷水系统的工作原理、组成部分以及其在各个领域中的应用。
冷水系统的工作原理是基于冷冻循环,即通过蒸发-压缩-冷凝-膨胀等过程实现热量的吸收和释放。
具体来说,冷水系统包括一个压缩机、一个冷凝器、一个蒸发器和一个膨胀阀。
首先,压缩机将低温低压的蒸汽通过压缩提升为高温高压的蒸汽。
然后,高温高压的蒸汽在冷凝器中通过散热器和风机的作用下,冷却并转变为高温高压的冷凝液。
接着,冷凝液通过膨胀阀进入蒸发器,在低压下迅速蒸发,吸收周围环境中的热量。
最后,冷却后的蒸汽再次通过压缩机,循环往复。
冷水系统的组成部分主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀以及水泵、水箱、管道和控制系统等。
压缩机是冷水系统的核心部件,负责将低温低压的蒸汽压缩为高温高压的蒸汽。
冷凝器是将高温高压的蒸汽冷却并转变为高温高压的冷凝液的装置。
蒸发器是通过膨胀阀将高压的冷凝液放松为低压、低温的蒸汽,吸收热量进行制冷的部件。
膨胀阀则负责控制冷凝液的流量和压力。
水泵用于循环送水,水箱则用于储存冷却水。
管道将冷却水从水箱输送到冷却设备,并通过回路返回水箱。
控制系统则用于监控和控制冷水系统的运行参数,确保系统的稳定和高效运行。
冷水系统广泛应用于不同领域。
在工业生产中,冷水系统常用于冷却工艺设备,如注塑机、化学反应器、机械设备等。
在医疗领域,冷水系统用于制冷冰箱和冷藏柜,保持药品和疫苗的低温保存。
在建筑物中,冷水系统被用于空调系统,通过供给冷却水来降低室内温度。
同时,冷水系统还广泛应用于电子设备的冷却,如计算机、服务器等,以保证其稳定运行。
冷水系统还可以用于制冷货物的运输,如食品冷链物流等。
总之,冷水系统通过循环流动的冷水吸收和散发热量,实现空调和制冷效果。
它的工作原理是基于冷冻循环,通过蒸发-压缩-冷凝-膨胀等过程实现热量的吸收和释放。
600MW发电机定冷水系统的若干分析[摘要] 大型水氢氢汽轮发电机由于定子过热引发的电气事故多次发生,其根源在于水路故障和缺少有效的监测措施,分析和试验表明定子水路设计是合理的,安装错误和运行不当是引起故障的主要原因,分析引起发电机定子绕组烧毁原因,提出预防和改进措施,类似事故是完全可以避免的[关键词] 汽轮发电机水路管路安装气堵正反冲洗前言随着近几年国民经济的高速发展,国产大容量发电机(600MW)逐步成为电力生产的主力机组,由于大容量发电机单位容量成本下降,材料消耗降低,其经济性能就越好。
但同时发电机在运转过程中存在着能量消耗,这些能量都变成了热能,如不对其采取冷却措施,将引起转子、定子等各部件温度升高,从而导致绝缘绕组老化,出力下降,甚至烧毁发电机。
这样发电机的冷却就非常重要。
水氢氢汽轮发电机定子冷却水系统发生堵塞的事故时有发生,对定子温度进行监测是诊断冷却系统故障的重要手段之一,因此掌握冷却系统的故障状态和发电机中温度分布的对应规律是非常必要的。
为此结合水氢氢汽轮发电机的结构特点,提出了汽轮发电机定子线棒冷却水路发生堵塞时原因。
为发电机发生水路堵塞时的故障诊断提供了理论依据。
由于600MW机组已经成为国内的主力机组,所以我们的分析以600MW发电机组为研究对象。
1.发电机的冷却方式首先我们以NH电厂的上海汽轮发电机有限公司生产的600 MW发电机组为依据进行分析,发电机型号为QFSN-600-2,工作转速3000 r/min,额定功率600 MW,发电机采用水-氢-氢冷却方式,发电机定子为水冷方式,发电机氢压为0.4 MPa。
机组布置2台定子冷却水泵,额定工况流量为105立方米/小时,发电机定子线圈进水压力至少比氢压低0.035MPa。
略低于发电机氢压(如定子冷却水压力大于氢压,可能会造成定子冷却水进入发电机定子堂)。
定子水内冷的定子线圈是由实心股线和空心导线交叉组成,上层线棒的导电截面积要比下层的大;上层由4排、每排5组空实股线组成,下层为4排4组。
汕尾电厂#1、#2机组定冷水系统压力、流量和水位波动原因分析和防范措施作者:胡文平来源:《华中电力》2014年第02期摘要:简要描述汕尾电厂#1、#2机组前段时间多次出现定冷水系统压力、流量及水箱水位频繁波动现象,并针对这一现象进行深入分析,得出相关的防范措施。
并经过一段时间的实验观察,证明本措施有效可行。
关键词:定冷水、压力、流量、水位1.汕尾电厂#1、#2机组定冷水系统介绍汕尾电厂#1、#2发电机组采用水氢氢冷却方式,即定子绕组水内冷,定子铁芯及转子氢外冷,定冷水系统采用富氧式,水箱与大气相通,系统图如下:定冷水系统主回路:定冷水箱—定冷水泵—冷却器—过滤器—发电机—回水管—定冷水箱。
其中回水管由发电机上方引出,为防止正常运行中定冷水突然中断,在虹吸的作用下发电机定子绕组内冷却水流回水箱,导致线棒振动;再者上部线棒因失去冷却水导致发电机受热不均。
设计上在回水母管顶部引出一条防虹吸管(如图)。
2.防虹吸管防虹吸原理定子冷却水水箱、水泵布置于机房零米,发电机位于13.7米。
假设没有防虹吸管,当定子冷却水因为某种原因进水中断,垂直段回水管中的水在重力作用下,回到水箱中,此时,13米的水柱会对发电机内部定子线棒内产生抽吸作用,形成负压。
而定子线棒中的水温度较高,有可能因为高于饱和温度而发生“汽化”,大容量的发电机通常采用罗贝尔线棒,其并非一根直导线,会因为“汽化”而形成“汽塞”,导致线棒振动,损坏线棒绝缘和滑销装置及压线板,更为严重的可能导致发电机定冷水定子线棒水电接头发生松动或者泄漏,致使发电机进水以及漏氢。
其次,部分冷却水(主要是发电机上部定子线棒中的)在断水后因虹吸效应回到水箱,造成发电机受热不均。
如上图所示,防虹吸管接在水箱表面,而回水管接在水面以下,两者存在△H的高度差;断水之后,垂直回水管的冷却在重力作用下流回水箱,形成真空,但防虹吸管的存在,破坏真空,防止了虹吸,抑制了汽化。
同时也使回水中带有气泡,增大了回水阻力。