Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 09:42, отчет по практике
Цель и задачи практики: углубленное изучение схем и конструкции основного и вспомогательного оборудования электростанции как непосредственно на действующем оборудовании электростанции, так и по схемам или макетам:
ознакомление с генеральным планом станции; изучение принципиальной тепловой схемы станции; конструкция основного и вспомогательного оборудования; активное участие в рационализаторской работе, изучение правил техники безопасности и охраны труда, изучение опыта охраны окружающей среды на данной станции; ознакомление с вопросами гражданской обороны на станции.
Предохранительная арматура служит для защиты трубопровода или резервуара от чрезмерного повышения давления и представлена различными типами предохранительных клапанов.
Защитная арматура не допускает ненормальных ситуаций, которые выводят оборудование из строя. Это — обратные затворы, препятствующие обратному потоку среды, автоматические стопорные, отсечные и перепускные клапаны, переливные устройства.
Контрольная арматура служит для определения наличия или уровня среды или для подключения измерительных приборов (манометров, расходомеров). К ней относятся пробные и спускные клапаны (вентили), воздушники, указатели уровня.
На рисунке изображена паровая задвижка на сверхкритические параметры пара серии 881 с приводной головкой, с цилиндрическим зубчатым редуктором, с затвором клинового типа. Соединение корпуса с крышкой бесфланцевое, самоуплотняющееся.
Задвижки для ТЭС докритических и закритических параметров энергоблоков мощностью до 1200 МВт служат в качестве устройств для герметичного перекрытия (открытия) трубопроводов воды и пара основных технологических систем с давлением среды не ниже 6,4МПа. Они характеризуются поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном движению потока рабочей среды. Перекрытие достигается прижатием уплотнительных поверхностей затвора к уплотнительным поверхностям седел корпуса. Использование задвижек в качестве регулирующих органов не допускается. У задвижек использованы затворы клинового типа. Обойма имеет два диска, между которыми установлен распорный элемент.
Запорные клапаны служат для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды, которое осуществляется возвратно-поступательным перемещением запорного органа вдоль оси потока, перпендикулярно плоскости седла. Возвратно-поступательное движение происходит с помощью шпинделя и неподвижной ходовой гайки, расположенной в бугеле. Запорные клапаны в энергетической арматуре используются на трубопроводах Dу менее 150 мм. При больших Dу на тарелку и шпиндель передаются слишком большие усилия, создаваемые давлением среды, и запорный клапан становится трудноуправляемым. Кроме того, запорные клапаны имеют высокий коэффициент гидравлического сопротивления. Они могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов с направлением рабочей среды, как под золотник, так и на золотник. Использовать запорные клапаны в качестве дроссельно-регулирующей арматуры запрещается.
Запорные
клапаны могут управляться
В рабочем состоянии обратный затвор под воздействием потока рабочей среды открыт. При отсутствии движения рабочей среды или при действии потока в обратном направлении клапан закрывается. Предприятиями выпускаются обратные затворы для ТЭС в двух конструктивных исполнениях: подъемные и поворотные.
Поворотные затворы обладают преимуществом против затворов подъемного типа — плавной проточной частью с меньшими потерями энергии потока и с меньшим коэффициентом гидравлического сопротивления. На рисунке изображен поворотный обратный затвор Dу 100—400, который может устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. На горизонтальных участках затвор устанавливается крышкой вверх, а на вертикальных — с направлением потока рабочей среды снизу, под тарелку.
К предохранительным устройствам
относятся импульсно-
Импульсно-предохранительные устройства состоят из главных предохранительных и импульсных клапанов. Главные предохранительные клапаны (ГПК) управляются при помощи сервоприводов, где управляющей средой является рабочая среда, т.е. пар. Импульсный клапан (ИК) рычажно-грузового типа настраивается на срабатывание путем установки груза на рычаге. Пар из открывшегося ИК поступает в подпоршневое пространство камеры парового сервопривода ГПК, возникает перестановочное усилие и клапан открывается. Для смягчения ударных нагрузок при открытии и закрытии ГПК предусмотрен гидравлический демпфер.
На рисунке изображен предохранительный клапан прямого действия рычажно-грузового типа серии 788. Условный проход Dy входного патрубка 400 и выходного 600 мм. Клапан предназначен для установки на трубопроводах редуцированного и охлажденного пара после РОУ. Клапан проходного типа устанавливается на горизонтальных участках трубопроводов в положении штоком вверх. Присоединение клапанов к трубопроводу — фланцевое. Клапан снабжен рычажно-грузовым приводом, обеспечивающим его открывание в случае превышения давления в защищаемой системе до заданного значения и закрывание при снижении давления до значения несколько меньше рабочего. Давление рабочей среды действует под золотник — в сторону его отжатия от седла. Положение груза на рычаге устанавливается при настройке. Корпус и крышку изготовляют из стали марок 20Л или 20ГСЛ, шток - из стали 35. Для повышения износостойкости уплотнительные поверхности золотника и седла наплавляют электродами марки ЦН-6.
К защитной арматуре помимо обратных затворов и предохранительных клапанов относятся также клапаны автоматической защиты ПВД предотвращающие заброс воды в турбину по паропроводам отборов в случаях разрыва трубок подогревателей и переполнения водой их парового пространства. Это достигается байпасированием потока питательной воды мимо ПВД с помощью впускного клапана и обратного затвора защиты.
Энергетическая дроссельно-
Аппарат обдувки типа ОП предназначен для обдувки поверхностей нагрева регенеративных воздухоподогревателей с вертикальным валом. Эффект очистки достигается за счет использования кинетической струи рабочего агента (пара), истекающей из сопла и направленной на очищаемую поверхность.
Устройство аппарата ОП завода «Ильмарине».Основными частями аппарата являются: привод, редуктор, узел клапана, осевая труба, рычажная передача, обдувочная труба, цепная передача и электрическая часть. Привод представляет собой сервомотор типа РМ с угловой скоростью выходного вала 0,5 об/мин.
Редуктор служит для передачи вращения от привода осевой трубе, а вместе с ней и обдувочной трубе. Обдувочная труба присоединяется к осевой трубе при помощи фланцевого соединения. На ее конец приваривается сопло Лаваля диаметром 18 мм.
Цепная передача служит для передачи вращения от сервомотора к редуктору.
Электрооборудование аппарата ОП состоит из синхронного двигателя типа АОЛ 21-4 мощностью 0,27 кВт.
П=1410 об/мин., двух конечных выключателей типа ВК-200Б исп.1 и клемной коробки.
Конечные выключатели предназначены для ограничения поворота обдувочной трубы и останова аппарата по окончании рабочего цикла. Максимальный угол поворота обдувочной трубы - 80°.
Управление обдувочным аппаратом типа ОП осуществляется схемой автоматического управления.
Принцип действия: при включении электродвигателя сервомотор через цепную передачу и червячный редуктор приводит во вращение осевую трубу и соединенную с ней обдувочную трубу. Сопловая головка перемещается от центра ротора РВП к периферии и обратно.
Также производится очистка РВП методом термического отжига (сушка РВП).
Термическая сушка РВП производится регулярно, ежесуточно в ночную смену при нагрузке котла 240-280 т/час с разрешения начальника смены станции.
На Самарской ТЭЦ установлены
две дымовые трубы. Железобетонная
труба с вентилируемым
Железобетонная оболочка (ствол) трубы (№2) с отметки 0 м до отметки 240 м выполнена конической формы с переменным уклоном образующей поверхности. Диаметр башмака фундамента составляет 38 м при заглублении на – 6,3 м. На отметке 0 м наружный диаметр ствола составляет 24,1 м, а толщина стенки – 600 мм. На отметке 5 м ствол имеет два окна для газоходов размером 16700×8800 мм. Газоходы внутри ствола делятся разделительной стенкой высотой 21,3 м. До высоты 5 м стенка выкладывается из обыкновенного красного кирпича марки 100, на растворе марки 50. Толщина стенки в 6,5 кирпича, на высоте 5м – в 5 кирпичей. Затем кладка идет из кислотоупорного прямого кирпича на кислотоупорном растворе, толщина стенки с 5 кирпичей доходит до 1,5. Начиная с высоты в 5 м, дымовая труба имеет вентиляционный зазор (воздушный, обогреваемый). На высоте 5 м ширина зазора 380 мм, на высоте 25 м – 490 мм. С высотой зазор постепенно уменьшается (но до 150 м зазор больше толщины несущего монолита трубы). На высоте 220 м толщина стенки 200 мм, зазор 60 мм. На высоте 236,5 м выполнены 12 вентиляционных отверстий с ветрозащитными коробами. На отметках 56 м и 176 м выполнены смотровые окна в железобетонном стволе и футеровке:640×350 мм – в стволе и 400×250 в футеровке.
Начиная с отметки 5 м и кончая отметкой 230 м, внутри железобетонного ствола выполнены консоли (приливы), через каждые 10 м для поддержания футеровки. Для футеровки применятся радиальные и прямые кислотоупорные кирпичи марки РПР-4, РП-2. На переходах у консолей применяются слезниковые кирпичи марки КФ-6, КФ-7. Соединения футеровки оклеивается стеклотканью на пластичном кислотоупорном растворе, ставятся уплотнительные прокладки из резиновой пластины в два слоя, пять колец теплоизоляционного шнура диаметром 60 мм в два слоя. Производится затирка внутренней поверхности футеровки кислотоупорным раствором с последующей окисловкой 20% раствором серной кислоты. На отметке 5 м железобетонное перекрытие выкладывается кислотоупорным кирпичом – антикоррозийная защита. Затем два слоя термокислотоупорной плитки ПК-4-20ТКМ.
Проектом предусмотрена
На котле БКЗ-420-140 НГМ-3 установлен дутьевой вентилятор типа ВДН-25×2 двухстороннего всасывания. Направление вращения ротора – правое. На всас к вентилятору воздух подводится всасывающим коробом через два кармана, в каждом из которых установлено по одному осевому направляющему аппарату, предназначенному для регулирования производительности вентилятора. Направляющие аппараты между собой соединены жестко с помощью специальной тяги и при открытии и закрытии перемещаются строго синхронно. Неодинаковое открытие или закрытие направляющих аппаратов может вызвать неравномерную нагрузку на обе стороны ротора, и как следствие – вибрацию, нагрев упорного подшипника и задевание крыльчатки о корпус.
Основные параметры ВДН-25×2 на режиме максимального КПД:
Производительность |
550×103 м3/час |
Полное давление при температуре 30°С |
780 кгс/м2 |
Рабочая скорость вращения |
745/980 об/мин |
Максимальный КПД |
85% |
Потребляемая мощность |
1400 кВт |