Koji su razlozi curenja visokotlačnih i niskotlačnih grijača?
Ostavi poruku
Teflonski grijači su glavna pomoćna oprema u elektranama. Jednom kada grijač pokvari, to će uticati na ekonomičnost i sigurnost elektrane.
1. Prevelik termički stres nastao tokom pokretanja
Kada se visokotlačni grijač pusti u rad, on je na sobnoj temperaturi dok je temperatura napojne vode visoka. Glavne komponente visokotlačnog grijača, kao što su školjka, snop cijevi i cijevna ploča, iznenada doživljavaju toplinu, neravnomjerno širenje i prekomjerno toplinsko naprezanje, što dovodi do curenja cijevne ploče vodene komore grijača i curenja iz grijača. zavariti između čelične cijevi i cijevne ploče. Zbog brzine promjene temperature visokotlačnog grijača koja prelazi dozvoljenu vrijednost tokom pokretanja i isključivanja jedinice, snop cijevi i cijevna ploča se neravnomjerno šire, što rezultira određenom količinom toplinskog naprezanja. Pod ponovljenim djelovanjem ovog naprezanja, snop cijevi se oštećuje i uništava.
Dozvoljena stopa pada temperature je generalno samo 1,7 stepeni -2.0 stepen/min, što je strože od dozvoljene brzine porasta temperature od 2 stepena -5 stepena/min.
2. Vibracije grijača visokog pritiska tokom pokretanja
Kada se visokotlačni grijač pokrene, on je pod atmosferskim pritiskom od 0.1MPa, dok je pritisak vode pumpe za napojnu vodu oko 15MPa. Vrijeme otvaranja električnog ventila napojne vode je relativno kratko. Kada velika količina visokotemperaturne i visokotlačne napojne vode teče u vodenu stranu visokotlačnog grijača, zrak se ne može pravovremeno ispustiti, što dovodi do udara vodenog čekića u grijač visokog pritiska i proizvodi vibracija, što pogoršava oštećenja i oštećenja visokotlačnog grijača. Osim toga, kada para visoke temperature i visokog pritiska teče izvan cijevi, to uzrokuje bočnu i uzdužnu eroziju snopa cijevi, što rezultira i pogoršava vibracije visokotlačnog grijača. Fenomen curenja visokotlačnog grijača zbog vibracija je vrlo čest.
3. Nestabilan nivo odvodne vode visokotlačnog grijača
Kada visokotlačni grijač radi na niskom ili nikakvom nivou vode, snop cijevi je izložen prekomjernoj eroziji, vibracijama i pregrijavanju cijevne ploče, što ubrzava oštećenje snopa cijevi. Osim toga, zbog nemogućnosti grijača visokog pritiska da održi kvalificirani nivo drenažne vode, električni ventil za odvod u nuždi često djeluje ili nije dobro zatvoren, uzrokujući unutrašnje curenje, što rezultira dugotrajnom erozijom parne vode i vibracijama snop cijevi i pregrijavanje cijevne ploče.
4. Oštećenje okolnih cijevi uzrokovano curenjem vode u snopu cijevi
Snopovi cijevi unutar visokotlačnog grijača su čvrsto i uredno poredani. Zbog toga što je pritisak na strani vode (oko 15MPa) veći od pritiska na strani pare (oko 1,8MPa), kada su cijevi oštećene i slomljene, vodeni stup visoke temperature i visokog tlaka kontinuirano ispire okolne cijevi, formirajući velika površina curenja. Osim toga, snop cijevi unutar visokotlačnog grijača je u slobodnom stanju. Kada se cijev slomi, pod djelovanjem velike brzine strujanja vode, lom cijevi se slobodno njiše, neprekidno udarajući u okolne cijevi, uzrokujući određena oštećenja okolnih cijevi.
Teflonski grijač
5. Oštećenje i uništenje snopa cijevi uzrokovano radnim medijem
1) Erozija i erozija
Dio za hlađenje pregrijane pare i snop cijevi na njegovom izlazu su osjetljivi na eroziju vlažne pare. Ako para sadrži određenu količinu vode, doći će do oštećenja od erozije unutar parnog dijela. Cijevni snop u blizini izlaza parnog rashladnog dijela ima veće šanse da bude korodiran od strane pare i vode. Takođe je uobičajeno da snopovi cijevi u blizini ulaza u odvodnu sekciju za hlađenje budu korodirani parom i vodom.
2) Erozija na ulaznom kraju cijevi za dovod vode
Oštećeni dio se obično javlja u rasponu od približno 200 ~ na ulaznom kraju snopa cijevi za dovod vode. Erozija na kraju ulazne cijevi je kombinirani proces erozije i korozije. Njegov princip je da se oksidni film formiran na površini metala stijenke cijevi uništi i odnese visokom turbulentnom opskrbom vodom. U ovom kontinuiranom procesu, metalni materijal se kontinuirano gubi, što na kraju dovodi do oštećenja cijevi. Ponekad se površina oštećenja može proširiti na zavar na kraju cijevi ili čak na ploču cijevi. Niska pH vrednost napojne vode (manje od 9,6) i visok sadržaj kiseonika (veći od 7 μ Kada g/L), temperatura je niska (manje od 260 stepeni), a turbulencija je velika, sklona je eroziji.
3) Korozija
Kada je materijal cijevi niskotlačnog grijača bakar, bakarna cijev grijača niskog tlaka često se mora zamijeniti zbog ozbiljnog curenja. Kada je pH vrijednost između 8,5 i 8,8, stopa korozije bakra je relativno niska, dok ugljični čelik zahtijeva pH vrijednost ne manju od 9,5. Visoka pH vrijednost napojne vode za kotlove dovela je do korozije bakarnih cijevi.
Glavni faktori koji utiču na koroziju snopova cijevi od ugljičnog čelika uključuju sadržaj kisika i pH vrijednost napojne vode. Kada je rastvoreni kiseonik u napojnoj vodi previsok ili je pH vrednost preniska, unutrašnji zid cevi grejača pod visokim pritiskom će biti korodiran. Stoga koncentracija otopljenog kisika u napojnoj vodi ne smije prelaziti 7 pg/L, a pH vrijednost treba održavati između 9,3 i 9,6.
4) Eksplozivna cijev pod pritiskom
Povećanje izlaznog tlaka pumpe za dovod vode može uzrokovati da snop cijevi premaši predviđeni tlak vodoopskrbe i uzrokovati eksploziju cijevi, koja se često događa kada se visokotlačni grijač pokrene ili zaustavi.








