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  • 简介:摘要:在现阶段矿井开采过程中,水害是不容忽视的重要灾害,被称为五大灾害之一,尤其是对于一些深度较大的矿井,更是容易在开采过程中遭遇水害威胁,应引起高度关注。对于矿井水害防治问题,需要体现出较强的针对性,并从全方位分析矿井水害问题形成的主要原因,进而制定出相匹配的防治策略,力求从多个角度入手,从而确保防治水工作能够达到最优效果。

  • 标签: 金属矿 深竖井井筒 涌水特征 控制方法
  • 简介:摘要:为保障电力设备正常运转的安全和可靠性,还需要进行发电厂化学监测。通过化学监测可以合理监督汽水厂各项生产技术指标,从而减少热力设备和热力管路中的结垢和锈蚀,从而降低了汽轮机叶片中积盐结垢等处理问题,从而控制较好的机组内各项汽水质量水平。这项研究成果的重点是通过探索分析电厂内化学汽水监测和锅炉加剂管理的关键技术,并提供给有关技术人员借鉴。

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  • 简介:摘要:火电厂锅炉的给水由汽轮机凝结、锅炉补给水和疏水组成。凝结水量占锅炉给水总量的90%以上。因此,对于高质量的给水,除了锅炉补给水需进行深度净化处理外,对含杂质很低的凝结也必须进行深度处理,又称凝结精处理。

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  • 简介:摘要:本文深入探讨了电厂油系统化验在设备故障预防中的重要性和应用。通过分析油化验的原理和方法,以及其在电厂设备故障预防中的具体作用,揭示了油化验对于提高电厂设备运行效率和安全性的关键作用。文章详细阐述了水质化验和油质化验的技术细节,并讨论了如何通过这两项化验有效识别和预防潜在的设备故障,从而确保电厂的稳定运行。

  • 标签: 电厂 水油系统化验 设备故障预防 水质化验 油质化验
  • 简介:摘要近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关,当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展,这是电力工程施工发展的机遇,同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。电力工程施工现场安全管控主要是指在电力建设施工的开展过程中进行相应的安全生产管理。由于电力工程的本身就存在着较高的风险,而电力工程现场施工又是一个一个复杂、动态的工作,生产活动的临时性与交叉性都比较强,这也使得电力工程施工安全管控中出现的问题越来越突出。如何正面面对电力工程施工现场中的问题,文章认为电力公司应该从自身实际情况出发,制定切实有效的安全管控策略,保证电力工程施工的质量与安全。

  • 标签: 电力工程 施工现场 安全管控
  • 简介:摘要输电线路在架设的过程中,随着气候的变化,尘土、雨水、雾霾等现象,在绝缘子表面形成一层附着物。此后当环境湿度持续时间较长时,附着物会产生电解现象。电解现象造成绝缘子表面出现导电现象,最终绝缘子表面出现闪络放电现象。此类现状的出现,导致输电线路控电室跳闸,最终造成电力供应故障。针对此,本文简要分析500kV输电线路带电冲洗作业,以盼能为我国电力企业此类作业的开展提供参考。

  • 标签: 500kV输电线路 绝缘子 带电水冲洗
  • 简介:摘要在火电厂运行中,对于循环冷却以及污水的处理可以说是一项关键工作。在本文中,将就火电厂循环冷却与排污水的处理进行一定的研究。

  • 标签: 火电厂 循环冷却水 排污水
  • 简介:摘要蒸汽广泛应用于电力、供热、石油、化工、制药、冶金、食品、纺织、印染、建材等国民经济行业,是现代人类生产生活中的一种主要二次能源。长期以来,人们比较注重锅炉的节能,而对同属蒸汽供热系统的凝结水系统却重视不够。蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变为饱和凝结。该凝结的热量与凝结的压力和温度成正比,可占蒸汽总热量的20%、30%。所以凝结的回收利用是蒸汽供热系统节能的一项主要措施。基于此,本文主要对热电厂供热蒸汽凝结回收的水处理进行简要的分析,仅供参考。

  • 标签: 热电厂 供热蒸汽凝结水 回收 处理方式
  • 简介:摘要随着我国社会经济的不断发展,电力的应用范围以及数量呈现出逐年上升的趋势。伴随着信息时代的到来,互联网的大范围覆盖,已经改变了人们传统的生产、生活方式。当前,我国各方面的建设都在从萌芽阶段向茁壮成长的阶段过度,稳定的供电系统已经成为了时代发展的重要保障。电力企业应该加强火电厂汽轮机管理的力度,在不断总结以往的工作经验的基础之上,加强对高新技术产品的引入,并针对火电厂汽轮机检修管理的现状,采取合理有效的改进和提升措施。由此可以看出,加强火电厂汽轮机检修的管理,是时代发展的必然选择。

  • 标签: 火电厂 汽轮机 检修管理 研究
  • 简介:一、摘要凝结是锅炉给水的主要组成部分,冷凝回收利用符合节能减排的目标,有着巨大的经济效益,环保效益和社会效益。通过对汽轮机冷凝水管路的改造,将宝新冷凝回水与东方热电化学清水箱进水管路对接,一、二级除盐系统再次精处理,达到二级除盐水的标准,作为锅炉补给水,循环再利用。(1)、节约工业用水,减少生产成本,节约能源,(2)、减少工业再生废水的排放,减少污染,保护环境,(3)、改善原水水质,节约的软化处理费用。(4)、减少人员劳动强度,减少再生频次,节约人力成本。(5)、由于冷凝的利用,节省燃料。优化生产程序。技改方案已在东方热电化学专业设备上付诸实施,且节能效果明显,产生诸多的叠加效益,保证机组安全经济运行,促进企业科技进步。

  • 标签: 节能减排 热电联产 冷凝水 回收 节水 精处理 安全 保护环境。
  • 简介:摘要:六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。这些优点使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路器;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路器。    关键词:六氟化硫;断路器;超高压    一 概述    随着电力电网的高速发展和电气设备质量的不断提高, SF6断路器在高压和超高压电力电网中有着绝缘性良好、分断能力快、断口电压高、允许连续开断的次数多、操作维护简单方便实用等优点,因此 SF6断路器在高压和超高压电力电网中获得广泛使用。但是在安装和运行过程中会出现 SF6断路器气体微超标的现象,如果忽视对 SF6断路器 SF6气体微的监测,其对电力电网稳定可靠运行将会造成影响,同时也会导致环境受到污染。     1.1 SF6气体的优点     SF6的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和 SF6分子接触时几乎 100%混合组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的使用价值。即 SF6具有很好的负点性。它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在 1.01×10Pa气压下, SF6的灭弧性能是空气的 100倍,并且灭弧后不变质,还可以重复使用。     1.2 SF6微超标的危害性    常态下, SF6气体无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面而受潮,则电气强度会显著下降。 SF6断路器是户外设备,当气温骤降时, SF6气体中的过量水分会在介质表面凝结成固体而发生闪络,严重的时候还会造成 SF6断路器发生爆炸事故。纯净的 SF6气体在运行中受电弧发电或高温后会分解成单体的氟硫和氟硫化合物,电弧消失后又化合成稳定的 SF6气体。当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与反应生成腐蚀性能很强的氢氟酸和其他毒性很强的化学物质等,这些都会危及维护人员的安全,并且对 SF6断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,严重时甚至会发生 SF6断路器爆炸。下面以 500kV从化换流站 500kV SF6断路器作为例子,进行了对 SF6气体微超标原因分析,提出了对 SF6气体微超标处理对策,并按照对策对 SF6气体微超标进行处理。     2 缺陷的发现     500kV从化换流站交流场 500kV SF6断路器采用了西门子生产的 3AP2F1型 SF6断路器,它是运输到现场以后由施工单位对设备的本体与附件进行安装。安装完毕后对 SF6断路器进行抽真空与充 SF6气体。 SF6断路器充至额定压力静置 48小时后,调试人员进行对 SF6断路器气室内部 SF6气体微测试发现 SF6气体微为 220PPMS,此数据超过国家标准(注: SF6断路器 SF6气体微国家标准为 150PPMS以下)。    二 sf6气体微超标的原因,主要有以下六个方面 :     1、 sf6气体新气的水分不合格。造成新气不合格的原因,一是制气厂对新气检测不严格,二是运输过程中和存放环境不符合要求,三是存储时间过长。     2、断路器充入 sf6气体时带进水分。断路器充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要求进行操作,如充气时气瓶未倒立放置 ;管路、接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带进。     3、绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。断路器在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。     4、吸附剂带入的水分。吸附剂对 sf6气体中水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力,如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,安装时暴露在空气中时间过长而受潮,吸附剂可能带入数量可观的水分。     5、透过密封件渗入的水分。在 sf6断路器中 sf6气体的压力比外界高 5倍,但外界的水分压力比内部高。例如,断路器的充气压力为 0.5mpa, sf6气体水分体积分数为 30×10-6,则的压力为 0.5×30×10-6=0.015×10-3mpa,外界的温度为 20℃时,相对湿度 70,则水蒸气的饱和压力为 2.38×10-3×0.7=1.666×10-3mpa,所以外界水压力比内部水分高 1.666×10-3/0.015×10-3=111倍。而水分子呈 v形结构,其等效分子直径仅为 sf6分子的 0.7倍,渗透力极强,在内外巨大压差作用下,大气中的水分会逐渐通过密封件渗入断路器的 sf6气体中。     6、断路器的泄漏点渗入的水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部,因为该过程是一个持续的过程,时间越长,渗入的水份就越多,由此进入 sf6气体中的水份占有较大的比例。    三 sf6气体含水量的控制措施     运行中的 sf6断路器,对于 sf6气体的微水量要求相当严格,因为它直接影响断路器的安全运行。如何降低运行中断路器的 sf6气体含水量,可采取如下措施 :     1、控制 sf6新气质量关。根据《安规》的规定, sf6新气应具有厂家名称、装灌日期、批号及质量检验单。新气到货后应按有关规定进行复核、检验,合格后方可使用。存放半年以上的新气,使用前要检验其微水量和空气,符合标准后方准使用。     2、控制绝缘件的处理关。绝缘件出厂时,如果没有进行特殊密封包装,安装前又未做干燥处理,则绝缘件在运行中所释放的水份将在气体含水量占有很大比重。因此绝缘件干燥处理完毕后立即进行密封包装,在安装现场未组装的绝缘件应存放在有干燥氮气的容器中。     3、控制密封件的质量关。采用渗透率小的密封件,加强断路器密封面的加工、组装的质量管理,保证密封良好。断路器法兰面及动密封都用双密封圈密封,一可加强密封效果,减少 sf6气体的漏气量,二可减少外界水分进入 sf6断路器中。     4、控制吸附剂的质量关。采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。     5、控制充气的操作关。应在晴朗干燥天气进行充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作要求进行操作。充气的管子必须用聚四氟乙烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的 sf6气体进行冲洗。     6、加强运行中 sf6气体检漏关。断路器在运行中,当发现压力表在同一温度下前后两次读数的差值达到 0.01-0.03mpa时应全面检漏,找出漏点。     7、加强运行中 sf6气体微水量的监视测量关。设备安装完毕充气 24h后,应进行 sf6气体微水量测量,设备通电后每三个月测量一次,直至稳定后,以后每一至三年检测一次微水量。对于微水量超过管理标准的应进行干燥处理。     通过以上七个环节的严格管理,可以控制 sf6断路器 sf6气体的微水量。 

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  • 简介:摘要:火电厂热力系统的工作介质就是也是发电厂设备的冷却介质,是火电厂的血液,这就对凝结的质量有较高的要求,故凝结精处理系统在火力发电厂中得到广泛应用。因此在火电厂中如何保证凝结精处理系统的安全运行是该领域急需解决的问题之一,为此本文提出火电厂凝结精处理系统安全运行分析,并提出相应的解决办法,以期为相关领域工作提供帮助。

  • 标签: 火电厂 凝结水精处理 系统 安全运行
  • 简介:摘要文中阐述了GIS设备微超标的危害性。就SF6气体新气的水分、断路器充入SF6气体过程、绝缘件、吸附剂、密封件、断路器的泄漏点六个方面进行了微超标原因分析。论述了GIS微超标的处理方法和采取的防范措施。

  • 标签: GIS 微水超标 危害性 原因分析 控制措施
  • 简介:摘要由于水质等各方面因素,电站凝汽器室的腐蚀越来越引起电厂的高度重视,采用合理有效的保护措施能经济、方便地控制和减缓凝汽器室的腐蚀,获得很高的产出投入比回报,极有推广应用价值。

  • 标签: 凝汽器 水室 涂层 电化学保护 牺牲阳极 外加电流 阴极保护
  • 简介:摘要华电榆横电厂一期2×660MW机组锅炉在运行过程中,锅炉空气预热器受热面在长期运行后会形成积灰,出现空气预热器严重堵灰现象,严重的会影响到机组安全运行,给电厂带来经济损失。为避免因此类故障停机,降低运营成本,研究出空预器在线冲洗技术就显得尤为重要,本文探讨了不停炉进行空气预热器低温换热元件在线冲洗的可行性,以及风险、措施等。通过实践表明这一技术对锅炉的长周期运行和降低厂用电率等方面有着重要意义。

  • 标签: 锅炉空气预热器 在线冲洗 应用
  • 简介:摘要运行中发现因凝结精处理漏钠引发一系列水汽指标异常,从多个层面分析精处理漏钠的原因及危害,并提出处理对策为今后的水汽监督提供参考。

  • 标签: 精处理 漏钠 原因 危害 处理
  • 简介:摘要在电站锅炉受热面安装过程中,后折焰角水冷壁的组合安装一直是锅炉水冷壁组合安装的重点,由于施工工序繁琐,它也就成了整个水冷壁组合安装的重点与难点,它的施工工期对整个水冷壁的施工进度起着至关重要的作用。通过对以前机组施工的经验,进而研究出安全性高、质量更容易控制、施工周期更短、经济效益更好的施工方案。

  • 标签: 后水折焰角 组合安装 安全性高 工期短 经济效益