Cтраница 4
Конденсат турбин первой очереди, начиная с 1965 г., периодически был неудовлетворительного качества из-за частых и больших присосов охлаждающей воды. Это приводило к ухудшению качества питательной воды и отложениям солей в котле и турбине, поэтому Урал - ВТИ и ХТГЗ были разработаны схемы и технология эксплуатационных пароводяных промывок турбин и котлов. Промывка котла проводилась поочередно для каждого корпуса; при этом сброс пароводяной смеси осуществлялся через сепараторы в промежуточный бак, а конденсатор работал по разомкнутой схеме. [46]
Углекислота поступает в конденсат турбины со следующими источниками: присосы воздуха через неплотности вакуумной системы; присосы охлаждающей воды через неплотности водяной системы конденсатора; добавочная химически обессоленная вода; поток из дренажного бака - основного места сбора дренажей блока. [47]
В технических условиях ЛМЗ и ХТГЗ а конденсаторы к блокам 300 Мет указывается, что Величина присоса охлаждающей воды в паровое пространство конденсатора не должна быть выше 0 001 % от расхода пара в конденсатор. Присос охлаждающей воды в конденсаторе вносит в конденсат естественные примеси этой воды. Наличие обязательной 100 % - ной химически обессоливающей конденсатоочистки делает, казалось бы, излишним нормирование этого присоса и связанного с ним поступления примесей в цикл. [48]
Наличие установок для обессоливания турбинных конденсаторов дает возможность не только удаления солей, попадающих за счет присосов охлаждающей воды, но и снижения накапливающихся продуктов коррозии конструкционных материалов, уменьшая опасность образования железистых и медистых отложений как в прямоточных котлах, так и в проточной части турбин. [49]
Несомненно, усиление коррозии трубной системы конденсатора турбин ( наряду с расстройством вальцовок) вызывает увеличение присосов охлаждающей воды, которое сравнительно легко выявляется современными методами кондуктометрического контроля. [50]
![]() |
Схема доочистки борного концентрата. [51] |
Блочная конденсатоочистка предназначена для удаления из турбинного конденсата продуктов коррозии и естественных примесей, поступающих с присосом охлаждающей воды. [52]
В пароводяной тракт паротурбинной электростанции непрерывно поступают примеси: с паром, вырабатываемым котлами; с присосами охлаждающей воды через неплотности в конденсаторах паровых турбин; с присосами сетевой воды через неплотности в теплофикационных подогревателях; с забросом концентрата во вторичный пар испарителей или низкокачественным дистиллятом; с обратными загрязненными конденсатами внешних потребителей отборного пара теплофикационных турбин ТЭЦ; с добавочной питательной водой, восполняющей внутристанционные и внешние потери пара и конденсата. Кроме того, в пределах самого пароводяного тракта электростанции могут образоваться окислы железа, меди и других металлов. [53]
В первые годы эксплуатации третьего блока Ново-Воронежской АЭС частые нарушения водного режима второго контура были обусловлены повышенным присосом охлаждающей воды, в результате чего на трубной системе парогенераторов образовывались химические отложения, содержащие 30 % СаО, 16 % MgO, 15 % SiO2, 33 % Fe2O3 и 0 8 % CuO. При дальнейшей эксплуатации этого блока был внедрен химический способ быстрого обнаружения присосов охлаждающей воды, благодаря этому уменьшилось количество отложений. [54]
Конденсатоочистка, устанавливаемая непосредственно после конденсатора, защищает блок от проникновения в него примесей, поступающих с присосами охлаждающей воды. Сливаемые в конденсатор каскадно дренажи регенеративных подогревателей очищаются на этой же конденсатоочистке от продуктов коррозии их паровой стороны. Однако такая схема ( см. рис. 1 - 1) снижает экономичность блока и излишне нагружает анио-нит конденсатоочистки, так как из дренажей необходимо удалять лишь соединения железа и меди. [55]
В конденсатный тракт органически входит БОУ, очищающая конденсат от вредных веществ, попадающих в тракт с присосами охлаждающей воды, и продуктов коррозии. [56]