Студопедия — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПУСКЕ БЛОКА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПУСКЕ БЛОКА






 

1. Подача пара в деаэратор от постороннего источника;

2. Включения питательного насоса;

3. Открытие задвижки на обводной линии ПВД;

4. Открытие задвижки перед экономайзером;

5. Подача пара на уплотнения от постороннего источника;

6. Открытие задвижки на линии рециркуляции конденсата;

7. Включение в работу циркуляционных насосов;

8. Открытие задвижки подачи в холодильники эжектора;

9. Включение в работу конденсатных насосов;

10. Подача пара на пусковой эжектор;

11. Подача пара в основной эжектор от постороннего источника;

12. Открытие задвижек отсоса воздуха из циркуляционной системы;

13. Открытие дренажа на линии БРОУ-1;

14. Открытие клапана БРОУ-1;

15. Открытие дренажей из паропроводов промперегрева;

16. Открытие клапанов БРОУ-2;

17. Открытие дренажей из главного паропровода перед ГПЗ;

18. Включение байпаса ГПЗ;

19. Открытие дренажа из стопорного клапана ЦВД;

20. Открытие ГПЗ;

21. Открытие стопорного клапана ЦВД;

22. Открытие дренажа после стопорного клапана;

23. Открытие регулирующих клапанов ЦВД;

24. Открытие дренажа из линии холодного промперегрева перед задвижкой;

25. Открытие задвижки из линии холодного промперегрева;

26. Открытие дренажа из линии холодного промперегрева после задвижки;

27. Открытие дренажа из линии горячего промперегрева перед стопорным клапаном ЦСД;

28. Открытие стопорного клапана ЦСД;

29. Открытие дренажа из линии горячего промперегрева после стопорного клапана ЦСД;

30. Открытие задвижек на ПНД;

31. Закрытие линии рециркуляции конденсата;

32. Открытие задвижек по воде перед и после группы ПВД;

33. Закрытие задвижки на обводной линии ПВД;

34. Открытие задвижек подачи пара на ПНД;

35. Включение по пару деаэратора, ПВД-1, отключение подачи пара на деаэратор от постороннего источника, включение подачи пара на уплотнения от деаэратора, отключение подача пара на уплотнения от постороннего источника;

36. Включение в работу ПВД-2;

37. Включение в работу ПВД-3;

 

 

ЗАНОС СОЛЯМИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ

 

Причина: осаждение солей в проточной части ведет к сужению сечения каналов сопл и лопаток.

Увеличение теплового перепада на диафрагмы ступеней ведет к увеличению напряжений в диафрагмах.

Увеличение теплового перепада на диафрагмах ступеней приведет к увеличению утечек через диафрагменные уплотнения.

Увеличение перепада на рабочих лопатках и дисках ведет к перегрузке упорного подшипника.

Отложение солей в каналах сопл и рабочих решетках ведет к сокращению расхода пара и снижению мощности турбины при неизменном начальном давлении.

Осаждение солей в проточной части турбины ведет к сужению каналов сопл и лопаток, что в свою очередь влияет на увеличение перепада давлений на диски и диафрагмы ступеней.

Выпадение твердых осадков в каналах сопл и лопаток ведет к увеличению шероховатости стенок каналов, что в следствии повлияет на увеличение профильных потерь облопачивания.

Из-з заноса солями лабиринтовых уплотнений появляется уменьшение размеров камер между гребешками и ухудшению эффективности их работы, что ведет к уменьшению КПД.

Причиной солевого заноса могут быть:

1. Чрезмерное напряжение зеркала испарения барабана котла

2. Неудовлетворительная работа сепараторных устройств котла

3. Резкие увеличения нагрузки

4. Резкий подъем уровня воды

5. Вспенивание воды на поверхности зеркала испарения

6. Ухудшение водного режима.

К ухудшению ВХР ведет:

1. некачественная работа конденсатоочистки.

2. Гидравлическая не плотность конденсатора.

3. Неудовлетворительное качество вторичного пара испарителей.

4. Коррозия пароводяного тракта, латунных трубок конденсатора и ПНД.

Соли, оседающие в проточной части турбины: водорастворимые и нерастворимые в воде.

Водорастворимые:

Соединения натрия (NaCl, Na2CO3)

Сернокислый кальций (CaSO4)

Фосфаты (P2O5)

 

Нерастворимые соединения: меди (CuO), железа (Fe2O3), кальций (CaCO3), алюминия (Al2O3), кремния(SiO2).

 

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 419. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия