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某核电主压缩空气系统运行可靠性提升(原稿) 某核电主压缩空气系统运行可靠性提升(原稿)

格式:word 上传:2026-01-17 08:05:06
电开关进行再供电,恢复台主压空机可用,保。同时,空气利用冷却塔内风机具有抽吸作用而在冷却盘管自下而上流动,既有助于冷却盘管外表面的释放热量,也能有效吸收蒸发过程所产生的水蒸气,冷却效果更佳。由于循环水是管内闭式循环,其能够保证水质不受污染,可以有效的避免了机组开放式冷却塔带来的问题。对主压空机增加反吹扫装臵针对核电台的项,切换频率为两周,保证停运备机能够及时启动。通过再供电方式增加列压空设备运行若正常母线或母线停电维修,将失去台压空机可用,此时般会对或的控制电开关进行再供电,恢复台主压空机可用,保证能由台主压空机为下游管网供应压缩空气。但是存在的问题就是如是无油螺杆机,般停机时间超过两周需要启动避免转子受潮,因此可以制定主压空机定期切换的项,切换频率为两周,保证停运备机能够及时启动。关键字压缩空气系统运行控制技术改造主压缩空气系统简介主压缩空气生产分配系统的功能是生产整个核电站所需要的压缩空气。系统向下列两个压缩空气核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿却塔长期运行后水质出现恶化,并且受到福建地区台风影响,台冷却塔防护板及塔门多次脱落。冷却塔作为压空机的冷源,水质恶化会导致压空机级级排气温度增高,产生报警,严重运行压空机的安全稳定运行。图,图为冷却塔内部青苔滋长,水质恶化显然采用开放式冷却塔,冷却塔运行时,会产生腐蚀生成水垢生成沉淀等很大程度上减小了条母线失电所带来的风险。结论本文主要针对核电主压缩空气系统存在的问题进行分析和讨论,并且结合现场实际情况,提出了合理的控制方式与改造建议,提升了主压缩空气系统运行可靠性。改进建议对于同类型核电机组提高主压缩空气生产系统可靠性也有良好的借鉴意义。参考文献压缩空气生产,螺杆式压空机运行及维护技术问答,中国电力出版社,年月赵云驰侯燕鸿,超大型自然通风冷却塔工艺设计探讨,电力建设,年月。核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿。多次出现主压空机转子卡死问题厂房主压空机转子无吹扫装臵,停机后易造成主机生锈,转子卡死,无法正常启机。核电冷吹扫模块,反吹扫模块内配止回阀,反之反吹扫模块电磁阀故障,造成压空机漏气进入吹扫管线。整个反吹扫模块包括机械部分和电气部分,通过电磁阀控制主机模块反吹扫进气停气。机组卸载停机时,反吹扫模块内臵电磁阀开启,反吹扫模块工作,机组加载时,电磁阀关闭,反吹扫模块停止工作。另外在电磁阀前设臵手动,并在冷却盘管外表面反复喷淋,通过蒸发吸取热量来降低冷却水的温度。同时,空气利用冷却塔内风机具有抽吸作用而在冷却盘管自下而上流动,既有助于冷却盘管外表面的释放热量,也能有效吸收蒸发过程所产生的水蒸气,冷却效果更佳。由于循环水是管内闭式循环,其能够保证水质不受污染,可以有效的避免了机组,涉及主机检修时关闭相应阀门隔离检修。目前方家山秦山期宁德核电均完成了此装臵的改造,使用后效果比较好,未发生主机磨损情况。下图为方家山核电改造后现场情况这样修改后,两列压空机设备所用的和与压空机的对应关系可保持完全致,可以保证单条母线停电只影响台主压空机,较改造之前多台主压空机可用,多次出现主压空机转子卡死问题厂房主压空机转子无吹扫装臵,停机后易造成主机生锈,转子卡死,无法正常启机。通过再供电方式增加列压空设备运行若正常母线或母线停电维修,将失去台压空机可用,此时般会对或的控制电开关进行再供电,恢复台主压空机可用,保冷却塔长期运行后水质出现恶化,并且受到福建地区台风影响,台冷却塔防护板及塔门多次脱落。冷却塔作为压空机的冷源,水质恶化会导致压空机级级排气温度增高,产生报警,严重运行压空机的安全稳定运行。图,图为冷却塔内部青苔滋长,水质恶化显然采用开放式冷却塔,冷却塔运行时,会产生腐蚀生成水垢生成沉淀主压空机及附属设备供电关系不合理核电主压缩空气系统主压空机和附属设备电源分别由两条母线供给,具体供电关系如下图主压缩空气机及附属设备供电关系图从图中可以看出动力电源与控制电源不是来自同条母线,动力电源来自,而其对应的控制电源来自,统系统手册章,中国核电工程有限公司,年月,版刘建民陈建军,螺杆式压空机运行及维护技术问答,中国电力出版社,年月赵云驰侯燕鸿,超大型自然通风冷却塔工艺设计探讨,电力建设,年月。核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿。通过定期切换方式防止备用压空机长期停运厂房主压空机采用的,涉及主机检修时关闭相应阀门隔离检修。目前方家山秦山期宁德核电均完成了此装臵的改造,使用后效果比较好,未发生主机磨损情况。下图为方家山核电改造后现场情况这样修改后,两列压空机设备所用的和与压空机的对应关系可保持完全致,可以保证单条母线停电只影响台主压空机,较改造之前多台主压空机可用,却塔长期运行后水质出现恶化,并且受到福建地区台风影响,台冷却塔防护板及塔门多次脱落。冷却塔作为压空机的冷源,水质恶化会导致压空机级级排气温度增高,产生报警,严重运行压空机的安全稳定运行。图,图为冷却塔内部青苔滋长,水质恶化显然采用开放式冷却塔,冷却塔运行时,会产生腐蚀生成水垢生成沉淀等电主压缩空气系统存在的问题进行分析和讨论,并且结合现场实际情况,提出了合理的控制方式与改造建议,提升了主压缩空气系统运行可靠性。改进建议对于同类型核电机组提高主压缩空气生产系统可靠性也有良好的借鉴意义。参考文献压缩空气生产系统系统手册章,中国核电工程有限公司,年月,版刘建民陈建核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿等障碍。冷却塔的冷却方式是根据循环水或散布水的部分在大气中蒸发而进行的,因此循环水或散布水逐渐减少,并且根据风机强制使空气通过塔内,而使细微的水的飞沫溅出,水量也会逐渐减少,而冷却塔液位的整定是靠浮球阀来进行,浮球阀稳定性不高,经常出现故障,容易导致冷却水源不足,引发压空机排气温度高跳却塔长期运行后水质出现恶化,并且受到福建地区台风影响,台冷却塔防护板及塔门多次脱落。冷却塔作为压空机的冷源,水质恶化会导致压空机级级排气温度增高,产生报警,严重运行压空机的安全稳定运行。图,图为冷却塔内部青苔滋长,水质恶化显然采用开放式冷却塔,冷却塔运行时,会产生腐蚀生成水垢生成沉淀等台压空机会失去动力或控制电而停机。核电厂房台压空机是为号机组供应压缩空气,若上游其中条母线断电导致台压空机不可用,仅剩两台是无法满足号机组用气,此时应急压空机再无法启动,会造成停堆事故,风险较大。核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿。核电空机漏气进入吹扫管线。整个反吹扫模块包括机械部分和电气部分,通过电磁阀控制主机模块反吹扫进气停气。机组卸载停机时,反吹扫模块内臵电磁阀开启,反吹扫模块工作,机组加载时,电磁阀关闭,反吹扫模块停止工作。另外在电磁阀前设臵手动阀,涉及主机检修时关闭相应阀门隔离检修。目前方家山秦山期宁德核电上游电源来自动力电源来自,而其对应的控制电源来自,上游电源来自。如果母线意外断电或计划内停电维修,台压空机会失去动力或控制电而停机同样,如果母线意外断电或计划内停电维修涉及主机检修时关闭相应阀门隔离检修。目前方家山秦山期宁德核电均完成了此装臵的改造,使用后效果比较好,未发生主机磨损情况。下图为方家山核电改造后现场情况这样修改后,两列压空机设备所用的和与压空机的对应关系可保持完全致,可以保证单条母线停电只影响台主压空机,较改造之前多台主压空机可用,碍。冷却塔的冷却方式是根据循环水或散布水的部分在大气中蒸发而进行的,因此循环水或散布水逐渐减少,并且根据风机强制使空气通过塔内,而使细微的水的飞沫溅出,水量也会逐渐减少,而冷却塔液位的整定是靠浮球阀来进行,浮球阀稳定性不高,经常出现故障,容易导致冷却水源不足,引发压空机排气温度高跳机。,螺杆式压空机运行及维护技术问答,中国电力出版社,年月赵云驰侯燕鸿,超大型自然通风冷却塔工艺设计探讨,电力建设,年月。核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿。多次出现主压空机转子卡死问题厂房主压空机转子无吹扫装臵,停机后易造成主机生锈,转子卡死,无法正常启机。核电冷保证能由台主压空机为下游管网供应压缩空气。但是存在的问题就是如果母线意外失电,没有响应时间仍然会造成台压空机不可用。核电主压缩空气系统从技术改造方面提升可靠将主压缩空气系统冷却塔改造成闭式冷却塔来自压空机温度较高的冷却水,送至闭式冷却塔冷却盘管的同时利用管道泵抽吸底池中的水至喷淋盘管完成了此装臵的改造,使用后效果比较好,未发生主机磨损情况。下图为方家山核电改造后现场情况这样修改后,两列压空机设备所用的和与压空机的对应关系可保持完全致,可以保证单条母线停电只影响台主压空机,较改造之前多台主压空机可用,很大程度上减小了条母线失电所带来的风险。结论本文主要针对核核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿却塔长期运行后水质出现恶化,并且受到福建地区台风影响,台冷却塔防护板及塔门多次脱落。冷却塔作为压空机的冷源,水质恶化会导致压空机级级排气温度增高,产生报警,严重运行压空机的安全稳定运行。图,图为冷却塔内部青苔滋长,水质恶化显然采用开放式冷却塔,冷却塔运行时,会产生腐蚀生成水垢生成沉淀等压缩空气机停机阶段容易受潮导致主机生锈,转子卡死问题,建议设臵反吹扫模块。反吹扫所用气源为主压缩空气管网引出,位臵在下游经过干燥器后的干燥气源,反吹扫管线从主管道引出后在压空机后侧分别引出支路,分别接入台压空机反吹扫模块,反吹扫模块内配止回阀,反之反吹扫模块电磁阀故障,造成压,螺杆式压空机运行及维护技术问答,中国电力出版社,年月赵云驰侯燕鸿,超大型自然通风冷却塔工艺设计探讨,电力建设,年月。核电主压缩空气系统运行可靠性提升原稿。多次出现主压空机转子卡死问题厂房主压空机转子无吹扫装臵,停机后易造成主机生锈,转子卡死,无法正常启机。核电冷母线意外失电,没有响
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