除氧器检修规程.doc

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1、除氧器检修规程1、除氧器1.1设备结构概述及工作原理1.1.1结构概述:凝结水在流经负压系统时,在密闭不严处会有空气漏入凝结水中,加之凝结水补给水中也含有一定量的氧气。这部分气体在满足一定条件下,不仅会腐蚀系统中的设备,而且使加热器及锅炉的换热能力降低。除氧器的作用就是去除给水中溶解的气体,进一步提高给水品质。除氧方法分为化学除氧和热力除氧两种,电厂常用以热力除氧为主,化学除氧为辅的方法进行除氧。除氧器是利用热力除氧原理进行工作的混合式加热器,既能解析除去给水中的溶解气体;又能储存一定量给水,缓解凝结水与给水的流量不平衡。在热力系统设计

2、时,也用除氧器回收高品质的疏水。除氧器的设计应满足以下几点要求:除氧能力满足最大负荷的要求、水容积足够大且有一定裕量、设有防止超压和水位过高的措施。除氧器的汽源设计决定于除氧器系统的运行方式。当除氧器以带基本负荷为主时,多采用定压运行方式,这时,供汽汽源管路上设有压力调节阀,要求汽源的压力略高于定压运行压力值,并设有更高一级压力的汽源作为备用。这种方式节流损失大,效率较低;而以滑压运行为主的除氧器,其供汽管路上不设调节阀,除氧器的压力随机组负荷而改变,因不发生节流,其效率较高。我公司除氧器采用定—滑—定运行方式,设有两路汽源:本机四抽和

3、辅汽。在四抽管路上只设防止汽轮机进水的截止阀和逆止门,不设调节阀,实现滑压运行。而辅汽供汽管路上设压力调节阀,用于除氧器定压运行时的压力条件。1.1.2除氧器工作原理热力除氧的原理建立在亨利定律和道尔顿定律基础上。亨利定律指出:当液体和气体间处于平衡状态时,对应一定的温度,单位体积水中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成正比。显然,如用某种方法降低液面上该气体的分压力时(平衡压力pb大于气体在水面上的实际分压力p时),则该气体就会在不平衡压差作用下自水中离析出来,直至达到新的平衡状态为止。如果能将某种气体从液面上完全清除掉(即实际分压力

4、为0)就可把该气体从液体中完全除出。当水温升高时,水的蒸发量增大,水面上水蒸汽的分压力升高,气体分压力相对下降,导致水中的气体不断析出,达到新的动平衡状态,除氧器就是利用这种原理进行除氧的。道尔顿定律指出:混合气体的压力等于组成它的各气体分压力之和。对于给水而言,水面上混合气体的全压力则等于水中溶解气体的分压力与水蒸汽分压力之和。4在除氧器中,水被定压加热时,其蒸发水量增加,从而使水面水蒸汽的分压力增高,相应地水面上其它气体分压力降低。当水加热至除氧器压力下的沸点时,水蒸汽的分压力就接近水面上混合气体的全压力,此时其它气体的分压力趋近于

5、0,于是溶解于水中的气体会在不平衡压差的作用下从水中逸出,并从除氧器排气管中排走。可见当增加水面上混合气体中水蒸汽的量时,就可降低氧气的分压力,为除氧创造条件。水达到饱和温度时,水面上蒸汽的分压力接近于其混合气体的总压力,而不凝结气体的分压力接近于零,这样水中溶解的气体就会不断的排出水面,直至达到此温度和压力下的平衡状态。综上所述,除氧器的除氧原理就是根据亨利定律和道尔顿定律提供的热除氧方法,将给水加热至除氧器工作压力下的饱和温度,将溶解于水中的气体从水中逸出,并从排气管中及时排走。热力除氧过程是个传热和传质的过程,传热过程是把水加热到

6、除氧器压力下的饱和温度,传质过程是将水中的气体分离析出。气体的析出方式大致有两种:一种是在除氧的初始阶段,气体以小气泡的形式从水中逸出。此时水中气体的含量较多,其分压力大于水面以上气体的分压力,气体会以气泡的形式克服水的粘滞力和表面张力析出,如此除去水中80%-90%的气体。另一种是气体以扩散形式从水中逸出。经过初级除氧的给水中仍含有少量气体,这部分气体的不平衡压差很小,气体离析的能力较弱,为达到深度除氧目的,可适当增加水的表面积,缩短气体析出路径,强化水中气体的析出。为达到良好的热力除氧效果,必须满足以下条件:第一:有足够量的蒸汽将水

7、加热到除氧器压力下的饱和温度;第二:及时排走析出的气体,防止水面的气体分压力增加,影响析出;第三:增大水与蒸汽接触的表面积,增加水与蒸汽接触的时间,蒸汽与水采用逆向流动,以维持足够大的传热面积和足够长的传热、传质时间。除氧器结构与性能1.1.2除氧器结构我公司除氧器型式是卧式喷雾淋水盘箱式除氧器,其内部结构简图如下图所示:喷雾淋水盘式除氧器的工作原理:凝结水通过进水管5进入除氧器的凝结水进水室4,在进水室长度方向均匀布置多只恒速喷嘴3。因凝结水的压力高于除氧器内的汽侧压力,汽水两侧的压差作用在喷嘴板上,将喷嘴上的弹簧压缩打开喷嘴,凝结水

8、在喷嘴中喷出,呈现一个水膜进入喷雾除氧空间6,在这个空间中,过热蒸汽与喷嘴形成的水膜充分接触,迅速把凝结水加热到除氧器压力下的饱和温度,绝大部分非凝结气体在喷雾除氧空间中被除去。穿过喷雾除氧空间的凝结水喷洒

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