Cтраница 2
![]() |
Приспособления для сборки трубной поверхности конденсатора. [16] |
Трубки, пригодные к установке, укладывают на деревянные стеллажи, которые располагаются против водяных камер конденсатора. Закрепляют трубки в доске вальцовкой 9 ( рис. 80), имеющей приспособления для ограничения длины развальцованной части и величины вальцевания. Изменение направления вращения вальцовки может быть выполнено как при неподвижном, так и при вращающемся шпинделе путем его перемещения вдоль оси привода. Соединение вальцовки 9 с электроприводом 3 имеет шарнир для возможности вальцевания трубок, расположенных у стенок и перегородок водяных камер, без применения удлинителей. [17]
![]() |
Схемы промывок конденсаторов соляной кислоты. [18] |
Опыт показывает, что это может быть достигнуто и без повышения скоростей движения кислоты и вызываемой этим установки временных перегородок в водяных камерах конденсатора, монтаж и демонтаж которых также удлиняет и удорожает очистку. Так, эффективный отвод пены достигается при: установке газоотводчика воздушника ( 0100 мм) не только на выходной, но и на поворотной камерах; понижении уровня отвода раствора по отношению к газоотводчику; создании небольшого избыточного давления ( 0 1 - 0 15 МПа) в выходной камере, для чего на сбросной линии устанавливаются регулируемый вентиль-задвижка и манометр. Избыточное давление способствует лучшей эвакуации образующихся газа и пены в бак, в котором происходит разрушение пены паром, поступающим в кольцевой коллектор. [19]
Уплотняющее покрытие, предложенное ВТИ для герметизации трубных досок конденсаторов, может выполняться из натуральных или синтетических материалов, стойких к воздействиям, которым они подвергаются в водяных камерах конденсаторов. Эти вещества должны быть удобны для нанесения на вертикальные трубные доски собранного или уже находящегося в эксплуатации конденсатора. Желательно, чтобы используемый для герметизации материал обладал наряду с хорошей адгезией к металлу и долговечностью также и эластичностью, повышающей стойкость покрытия к воздействию возможных вибраций и к износу от содержащихся в охлаждающей воде твердых механических примесей. [20]
Воздухоотсасывающее устройство состоит из трех водоструйных эжекторов, включенных параллельно в сборный коллектор отсоса из конденсаторов. Из верхних точек водяных камер конденсаторов отвод воздуха производится также водоструйными эжекторами. [21]
Турбина К-800-240-2 ЛМЗ мощностью 800 МВт имеет воздухоуда-ляющее устройство конденсаторов, состоящее из трех водоструйных эжекторов, включенных параллельно в сборный коллектор отсоса. Отсос воздуха из водяных камер конденсаторов производится также водоструйными эжекторами. [22]
Для удаления мягких осадков илистого или глинистого характера применяют выщелачивание конденсатора каустической содой. Для этого в водяную камеру конденсатора вводят сухую каустическую соду из расчета 0 5 % по весу от веса воды. Затем водяное пространство заполняют водой, подогревая ее паром до температуры 60 - 70 в целях создания циркуляции раствора. Выщелачивание продолжается от 6 до 24 час. После окончания операции водяное пространство необходимо хорошо промыть циркуляционной водой. [23]
![]() |
Подготовка к опрессоаке конденсатора и вакуумной системы водой и воздухом. 102. [24] |
Медленным открытием задвижки на напорной линии и перед конденсатором заполняют водяную полость последнего. Тщательно спускают воздух с водяных камер конденсатора. Приоткрыв задвижку на сливе из конденсатора, пропускают через конденсатор около 10 - 25 % расхода насоса. Все задвижки от всасывающего приямка до брызгал, распределителя градирни или сброса в реку должны быть открыты полностью, кроме задвижки после конденсатора, который регулируют расход циркуляционной воды. [25]
![]() |
Схема размещения протекторов в водяной камере конденсатора турбины.| Схема электрохимической защиты при наложении внешнего напряжения. [26] |
Так как с течением времени пластины-протекторы растворяются, необходимо периодически заменять их новыми. Схематично размещение протекторов в водяной камере конденсатора показано на рис. 2.17. На рис. 2.18 представлена схема электрохимической защиты при наложении напряжения от внешнего источника постоянного тока. [27]
Учитывая, что в конденсаторе турбин наиболее уязвимым местом в развитии коррозии являются развальцованные концы трубок и контактирующие с ними участки стальных турбинных досок, для борьбы с разрушением металла в указанных местах конденсатора должна быть применена катодная защита. Такая защита выполняется в двух вариантах: с помощью протекторов, которые должны хорошо контактировать с металлом в различных местах водяных камер конденсаторов, и наложением постоянного тока; при этом положительный полюс такого источника тока присоединяется к стальному автономному аноду, а отрицательный - к защищаемым местам трубной доски. В качестве протекторов служат цинковые или алю-мо-одагииево-цинковые пластины, которые периодически заменяются новыми. Катодная защита обеспечивает отсутствие коррозии трубных досок и концов конденсаторных труб на длине, превышающей в 5 - 6 раз их диаметр. [28]
Учитывая, что в конденсаторе турбин наиболее уязвимым местом в развитии коррозии являются развальцованные концы труб и контактирующие с ними участки стальных трубных досок, для борьбы с разрушением металла в указанных местах конденсатора должна быть применена катодная защита. Такая защита выполняется в двух вариантах: с помощью протекторов, которые должны хорошо контактировать с металлом в различных местах водяных камер конденсаторов, и наложением постоянного тока; при этом положительный полюс такого источника тока присоединяется к стальному автономному аноду, а отрицательный - к защищаемым местам трубной доски. В качестве протекторов служат цинковые или алюмо-магний-цин-ковые пластины, которые периодически заменяются новыми. Катодная защита обеспечивает отсутствие коррозии трубных досок и концов конденсаторных труб на длине, превышающей в 5 - 6 раз их диаметр. [29]
Циркуляционные насосы, расположенные выше уровня воды во всасывающем колодце, заполняют водой при помощи эжектора или вакуум-насоса. После пуска циркуляционного насоса подают воду в конденсатор, через фильтры к маслоохладителям и насосам газоохладителей генератора. При этом проверяют плотность установки крышек водяных камер конденсатора и плотность соответствующих трубопроводов. Вслед за пуском насосов газоохладителей генератора проверяют плотность всей системы трубопроводов, подающих охлаждающую воду к газоохладителям. [30]