密封油系统
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电厂密封油系统工作原理作用及运行调整一、工作原理:1.油泵工作原理:电厂密封油系统中的油泵通常采用离心泵。
当电机启动后,驱动油泵工作,通过离心力将油吸入油泵,然后通过油管路输送到需要润滑的零部件上。
2.油冷却器工作原理:油冷却器通常采用换热方式,通过传热器将油中的热量传递给冷却介质,使油温降低。
这样可以保证油的温度稳定在一定范围内,防止油温过高导致油的粘度降低,润滑效果变差,增加机械零部件的磨损。
3.油滤器工作原理:油滤器的作用是过滤油中的杂质和污染物,保证油的清洁度。
当油泵将油吸入后,通过油滤器过滤后,杂质和污染物被拦截下来,只有洁净的油能够流入需要润滑的零部件上。
二、作用:1.提供润滑:电厂中的机械设备通常运转速度较快,摩擦与磨损严重。
密封油系统能够将润滑油输送到机械设备的摩擦部位,减少摩擦阻力,降低机械零件磨损,提高设备的运行效率。
2.冷却传热:机械设备的运转会产生大量的热量,密封油系统通过油冷却器将油的热量传给冷却介质,保持油的温度稳定,防止油温过高。
3.清洁油品:油滤器能够过滤油中的杂质和污染物,保持油的清洁度,减少机械设备的故障和损伤。
三、运行调整:1.检查油位:定期检查油箱中的油位,确保油的储量足够。
如果油位过低,应及时添加新的润滑油。
2.检查油品质量:定期检查油滤器和油冷却器的工作状态,并更换过滤器和清洗冷却器,保持油品质量的稳定。
3.清洗油路:定期清洗油路,除去沉积在油路中的污染物,防止其对油路产生阻塞影响油的流动。
4.检查油泵工作状态:定期检查油泵的工作状态,确保其正常运行。
如果油泵发生故障,应及时更换或修理。
5.调整油温:定期检查油冷却器的效果,确保油的温度控制在适宜的范围内。
根据需要,可以调整冷却介质的流量和温度,以满足设备需求。
总结:电厂密封油系统是保证机械设备正常运行的重要部件,它的工作原理主要包括油泵的工作、油冷却器的换热和油滤器的过滤等。
该系统的作用主要有润滑、冷却传热和清洁油品。
密封油系统密封油系统主要作用:①防止氢气从发电机中漏出;②向密封瓦提供润滑以防止密封瓦磨损;③尽可能减少进入发电机的空气和水汽。
密封油系统的运行方式密封油系统具有四种运行方式,能保证各种工况下对机内氢气的密封。
1)正常运行时,一台主密封油泵运行,油源来自主机润滑油。
循环方式如下:2)当两台主密封油泵均故障或交流电源失去时,运行方式如下:3)当交直流密封油泵均故障时,应紧急停机并排氢到0.02~0.05MPa,直至主机润滑油压能够对氢气进行密封。
循环方式如下:4)当主机润滑油系统停运时,密封油系统可独立循环运行。
此时应注意保持密封油真空箱高真空,以利于充分回油。
循环方式如下:运行中的注意事项首先,只要发电机轴系转动或机内有需要密封的气体,密封油系统均须向密封瓦供油。
发电机轴系转动时,密封油压高于机内氢压0.056MPa最为适宜;发电机轴系静止时,密封油压高于机内氢压0.036-0.076MPa均可。
真空油箱故障及其处理对策:①真空油箱真空低引起原因:一是管路和阀门密封不严;二是真空泵抽气能力下降。
前者需找出漏点,然后消除;后者则需按真空泵使用说明书找原因,并且消除缺陷。
②真空油箱油位高引起原因主要是真空油箱中的浮球阀动作失灵所致,说明浮球阀需要检修,假使一时不能将真空油箱退出运行,则作为应急处理办法,可以将浮球阀进油管路的阀门开度关小,人为控制补油速度。
③真空油箱油位低引起原因一是浮球阀动作失灵;二是浮球阀出口端(真空油箱体内)的喷嘴被脏物堵住。
这两种情况必须将真空油箱退出运行,停运真空泵、再循环泵、主密封油泵(改用事故密封油泵供油)破坏真空后,排掉积油然后打开真空油箱的人孔盖进行检修。
另外,因密封瓦间隙非正常增加也可能引起真空油箱油位始终处于低下的状况,此时可对密封瓦的总油量进行测量,测量结果与原始记录相对照即可判断密封瓦间隙是否非正常增大。
如果得到确认,则需换新密封瓦才能解决问题。
9)油-氢压差低及其处理办法:差压调节阀跟踪性能不好,可能引起油-氢差压低,此时重新调试差压调节阀,并结合以下两项处理结果判断差压调节阀是否要处理或换新。
密封油系统原理及调整注意事项一、密封油系统原理1.润滑:密封油系统通过润滑油在密封部位形成一层润滑膜,降低密封部件的摩擦和磨损,延长密封件的寿命。
2.密封:密封油系统通过在密封部位形成一层薄膜,阻止液体或气体的泄漏,保证设备的正常运转。
3.冷却:密封油系统中的润滑油在密封部位形成的润滑膜能够吸热,起到冷却的作用,保持密封部位的温度在正常范围内。
4.清洁:密封油系统中的润滑油能够将密封部位中的灰尘和杂质带走,保持密封部位的清洁。
1.选择适当的润滑油:不同的密封部位对润滑油的要求不同,因此在选择润滑油时要考虑到机械设备的工作环境、温度、压力等因素,并根据设备制造商提供的润滑油选择指南来选择适当的润滑油。
2.密封部位几何尺寸的合理设计:密封部位的几何尺寸对于密封效果有着重要的影响,因此需要根据具体的工作条件和润滑油的使用要求,设计出合理的密封部位几何尺寸。
3.密封件的选择和安装:密封件的质量和安装方式对于密封油系统的工作效果有着决定性的作用,因此在选择密封件时要确保密封件符合相关标准,并严格按照设备制造商提供的安装要求进行安装。
4.定期检查和维护:密封油系统需要进行定期的检查和维护,例如清洁密封部位、更换密封件、补充润滑油等,以保持密封油系统的良好工作状态。
5.温度和压力的控制:密封油系统在工作时需要控制好温度和压力,以保证润滑膜的形成和维持。
对于过高的温度和压力,需要采取相应的措施进行降温和降压。
6.注意润滑油的更换周期:润滑油会随着使用时间的增长而老化,失去润滑性能,因此需要定期更换润滑油,以保证密封油系统的正常工作。
总结:密封油系统是一种通过使用润滑油在机械设备密封部位形成薄膜,阻止液体或气体泄漏的系统。
在调整密封油系统时,需要选择适当的润滑油、合理设计密封部位几何尺寸、选择和安装合适的密封件、定期检查和维护、控制温度和压力、注意润滑油更换周期等,以保证密封油系统的正常工作。
密封油系统工作原理
密封油系统是一种用于保护机械设备内部润滑油的系统。
它的工作原理如下:
1. 冷却润滑:密封油系统通过将润滑油送入机械设备的摩擦表面,形成一层保护膜,从而减少摩擦和磨损。
同时,润滑油也可以通过带走摩擦表面的热量,起到冷却作用,防止机械设备过热。
2. 防尘防腐:密封油系统可以将润滑油输送到设备的密封部位,形成一层防尘膜,防止灰尘、异物进入设备内部,减少摩擦磨损。
同时,润滑油中的添加剂也可以防止金属件氧化生锈,延长设备的使用寿命。
3. 密封效果:密封油系统通过泵将润滑油送到设备的密封部位,形成一层油膜,填充密封间隙,以提高设备的密封效果,防止泄漏。
4. 稳定性维护:密封油系统中的滤油器可以过滤掉润滑油中的杂质和颗粒,保持润滑油清洁。
定期检查和更换润滑油,以及排除油系统中的气体和水分,可以保持系统的稳定性和正常工作。
总之,密封油系统通过提供冷却、防尘防腐、密封效果和稳定性维护等功能,保护机械设备的内部润滑油,延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率。
第六章发电机密封及冷却系统第一节发电机密封油系统一、概述由于我们的发电机定子铁芯及其转子部分采用氢气冷却,为了防止运行中氢气沿转子轴向外漏,引起火灾或爆炸,因此在发电机的两个轴端分别配置了密封瓦(环),发电机密封瓦(环)所需用的油(对于我厂来讲其实就是汽轮机轴承润滑油),人们习惯上按其用途称之为发电机密封油,而整个维持发电机密封油正常供应的所有设备的组合体就称为发电机密封油系统。
密封油系统主要作用:1)防止氢气从发电机中漏出;2)向密封瓦提供润滑以防止密封瓦磨损;3)尽可能减少进入发电机的空气和水汽。
密封油系统工作原理:本发电机密封油系统采用双流环式轴封(密封瓦)装置。
其密封原理如图6-1。
汽轮发电机双流环式轴封瓦内有两个环形供油槽,供油槽内的油压始终高于发电机内的氢气压力,从而防止氢气从发电机内部漏出。
在密封瓦内的两个供密封用的油槽,形成了两道油流,这两道密封油流之间由独立的两套油源分别供给。
靠近电机内部氢气侧的油流,我们称之为氢侧密封油,简称氢侧油。
靠近大气和空气接触的油流,称之为空侧密封油,简称空侧油。
密封油除了供密封瓦起密封作用外,对密封瓦还可以起到润滑降温作用。
当这两股密封油的供油压力趋于平衡时,油流将不在两个供油槽之间的空隙中串动。
密封油系统的氢侧供油将沿着轴朝发电机内侧流动,而密封油系统的空侧供油将沿着轴朝外部轴承一侧流动。
由于这两个系统之间油的压力在理论上保持相等,油流在这两条供油槽之间的空间内将保持相对平衡,不发生相互串油现象。
密封瓦供油槽之间的油压通过外部不间断的调节,保证其提供的油源之间相对平衡,且维持油压高于发电机内部氢气一个固定的压力值。
图6-1 密封油系统原理示意图二、轩岗轩岗一期2×660MW机组密封油系统1、密封油系统的组成:本密封油控制系统由下列部件构成:空侧交流泵、空侧直流泵、氢侧交流泵、氢侧直流泵、空侧过滤器、氢侧过滤器、密封油箱及油位信号器、油-水冷却器、压差阀、平衡阀、氢油分离箱、截止阀、逆止阀、蝶阀、压力表、温度计、变送器及联接管路等等。
2、密封油系统工作方式及其设计参数本密封油控制系统正常运行时,空侧和氢侧两路密封油分别循环通过发电机密封瓦的空、氢侧环形油室,形成一个恒定的压力,该股油压高于机内的氢气压力,从而防止了氢气向外泄漏,对机内的氢气起到密封作用。
本密封油控制系统采用双流环式结构,发电机内正常工作氢压为0.5MPa,事故状态下可降低氢压运行。
轴密封供油系统能自动维持氢油压差0.084MPa,并为发电机密封瓦提供连续不断的压力油。
设计参数:项目数值单位密封油压与氢压的额定压差0.084±0.01 MPa空侧密封瓦总油量254 L/min氢侧密封瓦总油量51 L/min密封油进油温度< 52 ℃空侧密封油出油温度< 56 ℃氢侧密封油出油温度< 64 ℃工作氢压0.5 MPa二次冷却水进水温度≤33°℃冷却水量120(空)/60(氢)T/h冷却水压0.15—0.3 MPa氢气纯度≥98 %3、密封油系统本密封油系统由氢侧和空侧两个各自独立又互有联系的油路组成。
它们同时向双流环式密封瓦供油。
如图6-2图6-2 密封油系统(1)空侧油路主工作油源:空侧密封油正常工作油源由交流电动密封油泵提供。
密封油泵出口压力是在0.25~0.8Mpa之间根据氢压高低自动调整。
空侧密封瓦供油压力调节,采用空侧系统内设置在空侧密封油泵旁路位置上的主压差阀,调节密封瓦油压与电机内氢气压力,保持一个近似的恒定压差,密封油压高于氢气压力0.084Mpa。
空侧油由密封油泵升压,经过主压差阀调节,通过一台管式冷却器降温,经自清洗刮板式油过滤器过滤后,进入发电机两端密封瓦的空侧油槽,其回油沿着电机轴向电机外侧流动,与轴承润滑油在电机轴承回油腔内混合后,沿着轴承回油管回到氢油分离箱,再到油泵入口,形成空侧闭式循环油系统。
备用油源:第一备用油源(即主要备用油源)是汽轮机汽机主轴油泵来的1.6~1.7Mpa油源,该油通过密封油管路上的减压阀减压后经密封油备用压差阀调节后,通过管式冷却器降温,经过自清洗刮板式油过滤器过滤后,进入发电机两端密封瓦的空侧油槽。
减压阀的出口油压0.7—0.8MPa,油量为250L/min。
该油源在主工作油源发生故障,氢油压差降到0.056MPa时,由备用压差阀自动开启。
备用油源自动投入运行。
第二备用油源是由汽轮机主油箱上的备用交流电动密封油泵供给,油压为1.0Mpa。
油经管路上的减压阀减压后,通过密封油备用压差阀调节后,供给空侧密封瓦。
因为与第一备用油泵油源接在同一管路中,所以该备用油源,也是通过备用压差阀调节后进入密封瓦的。
备用油泵油源投入的条件,当氢油压差降到0.056MPa时开始投入。
如果汽轮机的同轴转速为额定转速的三分之二以上时,汽轮机主轴油泵能够提供第一备用油源;当低于三分之二转速或发生故障时,则只能由第二备用油源提供。
第三备用油源是由密封油系统内自备的直流电动油泵提供的,它与交流电动油泵并接在同一油管上,当氢油压差降到0.035MPa时,直流油泵启动,启动它可以恢复氢油压差为0.084Mpa。
但由于备用直流电源容量有限,因而备用直流油泵运行时间不宜过长,应在两小时以内。
尽快检修交流油泵。
第四备用油源也由汽轮机油系统提供。
由汽轮机轴承润滑油泵供给,提供的油压较低,为0.035~0.105MPa。
此时必须及时将机内氢气压力降低到0.014MPa。
(2)氢侧油路氢侧密封油正常工作油源由交流电动油泵供给。
从交流油泵出来的压力油经管式冷却器、自清洗油过滤器后分成汽端、励端两路,再各自经过一个平衡阀进入发电机汽端和励端的密封瓦氢侧油槽。
该阀根据可通过空侧油压,自动调节氢侧油压,使其跟踪空侧油压,维持氢、空侧油压相对平衡,即密封瓦氢侧油槽、空侧油槽平衡。
氢侧密封槽回油经发电机轴进入消泡沫箱,然后沿管路回到油封箱,再回到氢侧油泵入口,形成一个闭式循环油路系统。
平衡阀用以保证氢、空侧油压相等,其压差不大于50mm水柱。
为确保氢侧油路能提供连续不断的可靠工作油源,在氢侧设有备用直流油泵。
当交流油泵发生故障时,备用直流油泵自动投入。
氢侧密封油箱上部装有回氢管,该管与发电机消泡箱上部连通。
当油箱内氢压高于机内氢压时,氢气可通过回氢管回到发电机机内。
(3)安装注意事项:所有油管在安装时要注意坡度(坡度应不小于2%)和转角处,尽量避免有起伏和死弯,防止形成气封,至使回油、回气不畅。
坡度应从电机向集装管路接口倾斜。
平衡阀、压差阀所有信号管,除上述要求外,还应注意对称性。
及考虑为最大限度减小信号沿管程损失,安装时尽量减少弯角。
4、密封油系统中的主要部件(1)油封箱油封箱是氢侧油路的回油装置。
油箱内设有补—排油浮球阀,它能根据油封箱油位的高低变化自动进行补—排油,维持油封箱内油位的相对稳定。
当发电机在高氢压下运行时,补油取自空侧密封油供油管路上的过滤器出口。
排油经油封箱内排油浮球阀排至空侧油泵来油总管。
在发电机未充氢或低氢压下密封油系统投入运行时,由于空侧来油取自发电机下部的氢油分离箱,因而相对于密封油系统集装而言就有约0.1MPa的静压,而油封箱内的压力接近于大气压力,所以当系统出现油位高时,排油浮球阀浮起,打开排油阀出口,但此时由于排油浮球阀出口,受管路静压(12米)影响处于高油压状态,无法直接将油排至空侧泵入口油管。
为了解决低氢压及零氢压下油封箱的排油问题,在氢侧过滤器出口与空侧泵入口油管路间设一根连通管,利用氢侧油泵将油升压后排至空侧来油,解决了低氢压(≤0.12Mpa)及零氢压下油封箱满油时,无法排油的问题。
油封箱上装设有液位计,可在就地直接观察油封箱液位,液位计上装有磁性开关,当油位高低变化超过规定值时,可输出报警信号送至集控室,或给DCS系统作监控之用。
(2)压差调节阀(压差阀)①正常压力调节阀正常压力调节阀安装在空侧油泵的旁路位置上,它能通过电机氢压信号与自身出口油压信号相比较调节阀芯开度大小,自动的调整密封瓦空侧进油的油压,保证其油压自使至终高于发电机内氢气压力0.084Mpa。
如图6-3、6-4 图6-3 主差压调节阀6-4 备用差压调节阀现场调整方法:压紧正常压力调节阀上的弹簧,即可减小阀芯开度,增加油氢压差值;当压差大时,可以反方向调整。
注意事项:因正常压力调节阀初始无信号时,阀芯处于完全关闭状态,所以第一次启动泵时,瞬间系统会产生一个冲击压力。
建议启动前打开泵旁路手动阀,待系统稳定后逐步关闭该阀。
如果系统在启动时或运行过程中,出现系统油压周期性的震动,应立即逐步关闭正常压力调节阀油压信号管上的仪表阀,保护调节阀不被损坏,待系统油压稳定后,根据需要再逐步开大该阀。
仪表阀关闭和开启过程时间长短,以油压周期性的震动消失为依据。
消失后应立即开启仪表阀。
仪表阀开启程度为手柄关闭后,反向开启旋转1-2圈位置。
如果系统经常出现震动,而仪表阀又无法准确控制开度,则需在正常压力调节阀油压信号管接口处,加一节流孔板,节流孔板中间开孔大小在ф1-ф3mm之间。
②备用压力调节阀(备用压差阀)备用压力调节阀装在高压油备用油管路主回路上。
在投入时能自动的调整密封瓦空侧进油的油压,保证其油压自使至终高于发电机内氢气压力0.056MPa。
其调节工作原理与正常压力调节阀相反,当压差小时也是通过压紧弹簧,增加压差;当压差大时,反向调整,使其达到设定值(0.056MPa)。
(3)压力调节阀(平衡阀)压力调节阀安装在氢侧系统向发电机供油的主管路上(立式倒装),阀体内有一压缩弹簧,补偿阀芯重量。
通过调整平衡阀底部螺杆可以微调平衡阀内活塞位置,提高平衡阀的平衡精度,调整精度只能保证在10~30mm水柱之间。
如图6-5图6-5 压力平衡阀(4)氢油分离箱空侧回油管路上装有氢油分离箱,其上装有排烟机二台,一台工作,一台备用,排烟机设两级过滤器和一级离心分离器,烟雾经一、二级过滤器过滤后再排至三级离心分离器,再次净化排出厂外,减少油雾对大气的污染可将空侧回油中的油烟和氢气排放至厂房外。
排油烟系统中设有的排烟逆止阀,可防止油烟倒灌。
(5)油-水冷却器油-水冷却器采用管式冷却器,空、氢侧各二台,均为一台工作,一台备用。
(6)油过滤器空、氢侧分别装有刮板式自清洗油过滤器各二台。
该过滤器承受压力大、滤油精度高,运行安全可靠。
当滤芯脏时,可以转动手轮(通常情况下定时转动),滤芯上的赃物即被刮掉,打开底部排污阀,可将脏物排出。
(7)氢气干燥器(仅提供分子筛再生式说明,如需提供冷凝式干燥器说明请参见产品样本)氢气干燥器是为清除发电机内所用氢气中的水蒸气而设置的,密封油系选用的是吸附式干,性氧化铝作干燥剂。
它是一种固态干燥剂,水蒸气的清除是靠带有水蒸气的氢气通过装满氧化铝的吸收层而完成的。