Preview

Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ

Расширенный поиск

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ ТРУБОК КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ. Часть 1

https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-2-167-175

Аннотация

Рассмотрено актуальное направление – повышение мощности турбоагрегатов путем улучшения условий теплопередачи в конденсаторах паровых турбин. Проведен анализ микрозагрязнений внутренних поверхностей охлаждающих трубок и влияния загрязненности на процесс теплопередачи в конденсаторах турбин. Изучен существующий способ очистки конденсаторных трубок с помощью пористых эластичных шариков из губчатой резины, который реализован на ряде крупных ТЭЦ и ГРЭС Республики Беларусь. При эксплуатации системы шариковой очистки выявлен существенный недостаток – низкая эффективность данного способа из-за несоблюдения требований по подготовке системы циркуляционного водоснабжения к эксплуатации, а также некоторая степень несовершенства технологии системы шариковой очистки. Одним из условий эффективной работы системы шариковой очистки является определенная степень чистоты трубной системы конденсатора, которая характеризуется коэффициентом чистоты. Для определения эффективности системы шариковой очистки произведена серия опытов по запуску пористых резиновых шариков в трубную систему основных и встроенного пучков турбины Т-250/300-240 УТМЗ. Непосредственно перед опытами проводили гидравлическую очистку трубок конденсатора высоконапорной установкой. В процессе опытов вели учет количества загруженных и отловленных в загрузочной камере пористых резиновых шариков, а также оставшихся в калибровочном устройстве. В результате установлен большой процент невозврата этих шариков, причиной которого является наличие остатков карбонатных отложений, препятствующих движению пористых резиновых шариков в трубках конденсатора. Наличие карбонатных отложений в трубках конденсатора свидетельствует о недостаточной эффективности применяемой противонакипной обработки циркуляционной воды и гидравлического способа очистки трубок конденсатора. 

Об авторах

А. Г. Герасимова
Белорусский национальный технический университет
Беларусь

Адрес для переписки: Герасимова Алина Георгиевна  – Белорусский национальный технический университет, просп. Независимости, 65/2, 220013, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 293-91-45    tes@bntu.by



А. В. Мальгин
Минская ТЭЦ-4
Беларусь


Ю. Н. Александр
«ИСТОК-Энерго» ООО
Беларусь


Е. Н. Криксина
Белорусский национальный технический университет
Беларусь


Список литературы

1. Методы очистки от накипи [Электронный ресурс] // ЗевсТрубопровод. Режим доступа: http://www.zevs-irp.ru/methods. Дата доступа: 04.05.2015.

2. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, Ю. А. Автоматизированная система шариковой очистки конденсатора турбины Т-180/210-130 / Ю. А. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, Ю. Н. Унукович // Энергоэффективность. 2004. № 8. С. 5–7.

3. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, Ю. А. Создание и эффективность автоматической системы шариковой очистки конденсатора 180-КЦС-1 турбины Т-180/210-130-1 ЛМЗ. Ч. 1 / Ю. А. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, А. Ю. Наумов, А. Ю. Зенович-Лешкевич-Ольпинская // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2015. № 3. С. 76–84.

4. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, Ю. А. Опыт и результаты работы демонстрационной зоны высокой энергетической эффективности филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» / Ю. А. Зенович-Лешкевич-Ольпинский // Энергоэффективность. 2006. № 8. С. 6–7.

5. Техническое описание системы шариковой очистки и фильтра предварительной очистки (Ленинградская АЭС): инв. № 2ТО-241, 2006 г.

6. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, Ю. А. Создание и эффективность автоматической системы шариковой очистки конденсатора 180-КЦС-1 турбины Т-180/210-130-1 ЛМЗ. Ч. 2 / Ю. А. Зенович-Лешкевич-Ольпинский, А. Ю. Наумов, А. Ю. Зенович-Лешкевич-Ольпинская // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2015. № 4. С. 74–85.

7. Субботин, В. Г. Паровые турбины для ОАО «Турбоатом» для тепловых электростанций / В. Г. Субботин, Е. В. Левченко, В. Л. Швецов // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. 2009. № 3. С. 6–17.

8. Методические указания по наладке и эксплуатации систем шариковой очистки конденсаторов паровых турбин: РД 34.30.403–93. М.: Служба передового опыта ОРГРЭС, 1994. 46 с. 9. Проведение механических и химических очисток теплообменников: СТП 09110.37.409–09. Режим доступа: http://energodoc.by/data/pdf/3222_3e63.pdf. Дата доступа: 07.05.2015.

9. Балтаханов, А. М. Электрогидроимпульсная технология очистки труб от накипи и отложений / А. М. Балтаханов, Е. Н. Иванов, В. К. Касаткин. М.: Научтехлитиздат, 2013. 120 с.

10. Тумановский, А. Г. Эффективность использования системы шариковой очистки конденсаторов паровой турбины / А. Г. Тумановский, Ю. Г. Иванов, Н. В. Болдырев // Новости теплоснабжения. 2011. № 7 (131). С. 29–32.

11. Методические указания по прогнозированию химического состава и накипеобразующих свойств охлаждающей воды электростанций: РД 34.37.307–87. М.: Союзтехэнерго, 1989. 40 с.

12. Оригинальные системы защитного и ремонтного покрытия Plastocor® от эрозии и коррозии на конденсаторах, теплообменниках и всей системе водяного охлаждения. Режим доступа: http://www.plastocor-international.com/ru. Дата доступа: 25.05.2015.

13. Антикоррозионные покрытия. Покрытия Scotchkote®. Режим доступа: http://solutions. 3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Corrosion_Protection/Coatings/. Дата доступа: 25.05.2015.


Рецензия

Для цитирования:


Герасимова А.Г., Мальгин А.В., Александр Ю.Н., Криксина Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ ТРУБОК КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ. Часть 1. Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2017;60(2):167-175. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-2-167-175

For citation:


Gerasimova A.G., Malgin A.V., Aleksandr Yu.N., Kriksina Ye.N. THE DETECTION OF THE NECESSARY CONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE BALL CLEANING SYSTEM OF THE TUBES OF STEAM TURBINE CONDENSERS. Part 1. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2017;60(2):167-175. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-2-167-175

Просмотров: 1098


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1029-7448 (Print)
ISSN 2414-0341 (Online)