300MW机组一种多级涡流降压式阀门应用论文_施利钢

施利钢

(河北大唐国际张家口热电有限责任公司 河北省唐山市 063000)

摘要:汽泵再循环调整门原为碟片式阀芯,在机组运行中易发生内漏,将该阀门改造为多级涡流降压式阀门,消除阀门内漏。

关键词:多级;涡流;降压

1 概况

张家口热电公司#1机组现场配备一台100%容量的汽动给水泵,配备一台100%容量的汽泵再循环调整门。该阀门原制造厂家为美国C-V,阀门结构为碟片式,型号是6” ANSI2500。汽泵再循环调整门在主给水小流量下开启,防止由于主给水低流量情况下,泵体内产生汽蚀损坏水泵。由于汽泵再循环泵调整门前后压差较大,在机组运行中,该阀门发生内漏,造成主给水的损失。对其进行改造为多级涡流降压式阀门,很好地消除阀门内漏。

2 碟片式阀芯的缺点分析

张家口热电公司#1机组汽动给水泵为100%容量,配备一台100%容量的汽泵再循环调整门。该阀门原制造厂家为美国C-V,该阀门结构为碟片式。汽泵再循环调整门具体技术要求如下:

序号序号

1驱动形式:气动执行结构7管道尺寸:φ219*26mm

2结构形式:直通式8连接形式:对焊

3公称直径:6”9阀前压力:Pnor=21.47Mpa(G),Pmax=27.4Mpa(G)

4作用形式:气-关阀,连续调节,流量增加阀关,故障时阀门全开10阀后压力:P=0.968Mpa(G)

5流量特性:线性11流量:Q=325t/h

6泄漏量等级:Ⅵ级(零泄漏)12介质温度:171.2℃

机组在运行情况下,阀后温度最大135℃,并且在现场能够明显感觉到阀门存在振动,汽泵再循环调整门存在泄漏。运行人员在6月20日关闭汽泵再循环调整门前电动门后,主给水流量减少大约100t/h左右,阀门后温度降低到48℃左右,汽泵再循环调整门内漏直接影响机组主给水流量。主给水流量如图所示:

现场使用美国进口CV品牌的汽泵再循环调整门为碟片式的阀芯结构(也叫迷宫结构),迷宫式碟片是在圆片上加工数道各自独立的沟槽,沟槽路径是曲直多弯的,通过十几次甚至几十次改变流体方向,达到增加阻力和逐步降压,来防止在降压过程中产生空化和汽蚀,在实际运行过程中会存在很大的差异,即使由于碰撞摩擦损失,压力被大幅度降低,但仍高于液体的汽化压力,这样就会有不同程度的汽蚀产生,气泡破裂对阀杆及阀座有不同程度的破坏。该阀门在实际使用中,前后压差最大大约到达20.5Mpa(G)。实际的降压效果并不理想,在大压差的工作状况下,不能够很好的将压差降下来,从而不能有效的避免闪蒸和汽蚀现象的发生。另外,由于介质中有不同程度的杂质,迷宫式碟片结构极易被杂质堵塞。这也是在使用过程中存在阀门震动严重,阀后温度过高,阀门内漏的重要原因。迷宫式碟片结构极易被杂质堵塞,造成阀门内漏。

3 解决方案

针对此情况要求汽泵再循环调整门必须具有较高的运行灵活可靠性。能够满足机组正常启动和停机调节使用,调节精度灵敏。能够承受阀门前后较大的压差和瞬间闪蒸、汽蚀现象的发生,不会对阀门产生影响。

将该阀门更改为多级涡流降压结构(俗称糖葫芦结构)给水泵最小流量阀。多级涡流降压结构就是介质在正常通道,正常流速下,流经至渐缩的狭小通道,此时,流速骤增,速度变大,随后,通道骤扩,又变回正常通道,正常流速。每经过这一循环,就为一级节流。这样,通过多级降压减轻了汽体对阀门的冲击和震动,降低了噪音。同时也避免对阀口的冲蚀从而达到保证阀门无泄漏。

该阀门为气开门,在该阀门汽动执行机构上,安装一个小型储气罐,保证在全厂失去压缩空气或者其他故障时,能够保证阀门全开,保证设备安全。

现场安装如图所示:

4 结论:

在机组检修期间已经对其进行改造,该阀门在关闭状态下门体温度在50℃以下,有效地消除汽泵再循环调整门泄漏,保证了机组经济性运行。改造后,现场测量情况如图:

论文作者:施利钢

论文发表刊物:《河南电力》2018年16期

论文发表时间:2019/1/23

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