
- •Содержание
- •ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ
- •Проблемы формирования тарифов за электроэнергию на ГАЭС в условиях рынка
- •ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- •Результаты комплексных испытаний котла ТГМП-314 ТЭЦ-23 АО Мосэнерго после реконструкции
- •Обессоливание добавочной воды котлов на ТЭЦ-23 обратным осмосом
- •Влияние тепловой неравномерности на температуру и надежность металла конвективных пароперегревателей
- •Ультразвуковой контроль композитных сварных соединений оборудования электростанций
- •Технико-экономическое обоснование способа ремонта эрозионно-изношенных паротурбинных лопаток в условиях электростанций
- •ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- •Моделирование гидродинамических процессов малой ГЭС для задачи управления частотой гидроагрегата
- •ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
- •Расчет нормативных характеристик технических потерь электроэнергии
- •ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
- •Технико-экономический аспект применения асинхронизированных турбогенераторов
- •Диагностика измерительных трансформаторов тока
- •ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ
- •Опыт применения парокислородной очистки и консервации проточных частей паровых турбин
- •ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ
- •Производство энергии на пылеугольных электростанциях в условиях конкуренции и либерализации рынка
- •Обзор зарубежного опыта: развитие и перспективные конструктивные решения футеровок бетонных дымовых труб
Электрические станции, 2002, ¹ 2 |
61 |
|
|
|
|
ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ
Опыт применения парокислородной очистки и консервации проточных частей паровых турбин
Инчиков В. Г., Васильев О. Ю., Чеченкова З. В., инженеры
Уфимская ТЭЦ-1 ОАО Башкирэнерго
В последние годы в связи со значительным снижением потребления электрической и тепловой энергии увеличились случаи отдельных остановов на продолжительное время основного и вспомогательного оборудования. В соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации [1] при выводе турбины в резерв на срок 7 сут. и более должны быть приняты меры к консервации оборудования турбоустановки. Метод консервации выбирается исходя из местных условий техническим руководителем электростанции.
На электростанциях находят применение методы консервации азотом, подогретым воздухом, летучим ингибитором, консистентной смазкой, парокислородная очистка и консервация проточных ча- стей паровых турбин.
Многие из этих методов внедрены в эксплуатацию и проходят апробацию. По аналогии с широко применяемым методом парокислородной очистки и пассивации (ПКОиП) внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов и паропроводов в Свердловэнерго и на основании опыта Красногорской ТЭЦ было принято решение об опробовании этого метода для обработки проточных частей паровых турбин на Уфимской ТЭЦ-1 ОАО Башкирэнерго. Указанный метод основан на одновременном воздействии на загрязненную поверхность как перегретого пара, так и кислорода, что ведет к окислению продуктов коррозии, уменьшению сцепления оксидов железа с поверхностью металла проточ- ной части турбин и их выносу из очищаемого тракта отработанным паром с образованием защитной ферромагнитной оксидной пленки Fe3O4 на элементах проточной части турбоагрегата. Данный метод отличается простотой и универсальностью для любого типа оборудования, экологиче- ской чистотой и высокой эффективностью, обеспечивает устойчивый защитный эффект на длительный срок (до 1 года), не требует дополнительных мероприятий по расконсервации.
Все технологические операции по обработке выполняются силами оперативной бригады и занимают не более 8 – 10 ч (на 2 этапа).
Промышленная апробация данного способа консервации на Уфимской ТЭЦ-1 осуществлена 8 раз на пяти турбинах типа Р и ПР (ПР-10-29/12/1.3; ПР-15-29/12/1.3; ПР-25-90/10/0.9; Р-6-35/10В).
Все турбины Уфимской ТЭЦ-1 обработаны по одной технологии (рисунок).
После выхода турбины на холостой ход режим застабилизирован. Положение основной арматуры следующее:
ГПЗ закрыто; П-отбор отключен, противодавление переведе-
но в атмосферу; регулирующие клапаны на СК полностью от-
крыты; регулировка режима (частота вращения ротора и
давление перед СК) осуществляется байпасом ГПЗ. Параметры поддерживаются в пределах, при-
веденных далее.
Давление острого пара P0 перед СК, кгс/см2:
äëÿ ÑÄ äëÿ ÂÄ
Температура острого пара T0 перед ГПЗ, °С: для СД для ВД
Температура пара T1 на выхлопе ТГ, °С: для СД и ВД
Исходная концентрация кислорода C0 â ïàðå, êã/ò
Частота вращения ротора, об/мин
Число кислородных баллонов, шт.
Следует отметить, что при проведении парокислородной очистки и консервации турбин необходимо, в первую очередь, обратить внимание на занос турбин водорастворимыми натриевыми солями. При их наличии парокислородную очистку и консервацию турбин необходимо проводить в два этапа: на первом этапе – очистка загрязненных поверхностей проточной части турбин, на втором этапе – образование защитной ферромагнитной оксидной пленки (Fe3O4) на элементах проточной части турбоагрегата.
В процессе консервации обеспечивается частичная отмывка внутренних поверхностей оборудования от отложений и продуктов коррозии, образующихся в процессе эксплуатации, и образование устойчивой защитной ферромагнитной пленки на поверхностях проточной части турбин. Не-

62 |
Электрические станции, 2002, ¹ 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
3 (Î) |
|
|
|
|
|
|
Острый пар |
t0 |
|
|
|
от котлов |
|
P0 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
4 (Î) |
|
2(Ç) |
|
7 (Î) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 (Î) |
|
Продувочная |
|
8 (Ç) |
|
|
линия в атмосферу |
|
|
|
|
Пробоотборная точка |
t2 |
||
|
на выхлопе турбины |
P2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Пробоотборная точка |
6 |
|
têèñë |
|
на выхлопе турбины |
|
|
9 |
10 |
||
|
|
|||
|
|
|
11 (P) |
|
12
13
~
~
Принципиальная схема проведения парокислородной очистки и пассивации:
1 – байпас ГПЗ; 2 – ÃÏÇ; 3 – ÑÊ; 4 – ÐÊ; 5 – ÏÊ; 6 – задвижка на выхлопе в коллектор 1,2 кгс/см2; 7, 8 – соответственно В-3, В-2; 9, 10 – соответственно М-3, М-1; 11 – Ð-1; 12 – Â-1; 13 – Ì-2; (Ç ) – закрыто; (Î ) – открыто; (Ð ) – в регулировочном положении
обходимо создать одновременное воздействие на загрязненную поверхность как перегретого пара, так и кислорода.
Если же парокислородную очистку и консервацию турбин проводить в один этап с использованием того же количества кислорода, то невозможно достичь ожидаемого эффекта. На элементах проточной части турбоагрегата не происходит образование стойкой защитной оксидной пленки.
Âпериод текущего ремонта, после проведения парокислородной очистки по истечении времени (10 200 ч) со дня консервации турбины одна турбина (ПР-15-29/12/1.3) была вскрыта и проведена проверка капельным методом коррозионной стойкости образовавшейся оксидной пленки на основных элементах проточной части турбин (ротор, нижняя часть корпуса, диафрагмы, лопатки турбин, бандажные ленты), несмотря на наличие индикаторов коррозии. Во всех исследуемых точках была отмечена нормальная и высшая степень коррозионной стойкости (выдержка раствора на поверхности металла 4 – 5 мин без изменения окраски капли) [2].
Âпериод простоев турбин 1 раз в квартал про-
водится контроль шкалы устойчивости по индикаторам коррозии. По результатам оценки состояния индикаторов коррозии принимается решение о проведении повторной консервации турбин.
Законсервированное таким образом оборудование не требует никаких дополнительных мероприятий для поддержания режима консервации и под-
лежит любым профилактическим ремонтным работам.
Снижение интенсивности коррозионных процессов в период остановов значительно повышает надежность и долговечность оборудования, уменьшаются затраты на ремонт.
Выводы
1.Опыт применения парокислородной очистки
èконсервации турбоагрегатов на Уфимской ТЭЦ-1 ОАО Башкирэнерго показал эффективность метода для очистки и консервации элементов проточ- ной части турбин в условиях длительного простоя в резерве или ремонте.
2.На основании эффективности метода принято решение продолжить применение технологии парокислородной очистки и консервации элементов проточной части турбин в системе предприятий ОАО Башкирэнерго.
3.Предлагается включить описанный метод консервации по результатам переданных материалов ВТИ в “Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования” РД 34.20.591-97.
Список литературы
1.ÐÄ 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электри- ческих станций и сетей Российской федерации. М.: ОРГРЭС, 1996.
2.ÌÓ 34-70-128-85. Методические указания по предпусковой парокислородной очистке и пассивации пароводяного тракта теплоэнергетического оборудования. М., 1986.