2改造方案
為了從根本上解決定子冷卻水系統存在的問
題,經過充分的調研、對比,拆除了原系統中的小混床,改用比較成熟的發電機內冷水超凈化裝置。該裝置包括超凈化離子交換器、在線儀表、樹脂捕捉器等設備。改造后的系統如圖2所示。
圖2定子冷卻水系統
2.1超凈化離子交換器
超凈化離子交換器為φ600×2000不銹鋼離子交換器,內部裝特制的高性能陽樹脂250kg,陰樹脂450kg。樹脂經過特殊的預處理工藝和優級純試劑的高度再生,從而大幅度降低了樹脂中低分子聚合物的含量,提高了樹脂的再生度,使出水水質得到有效保證。該樹脂不需要再生,每年只需要更換1次,消除了再生失敗后污染水質的隱患。
2.2安裝在線儀表
安裝2套在線電導率儀和2套在線pH表,隨時監測定子冷卻水系統和超凈化裝置出水的電導率和pH值,提高了系統的可靠性。
2.3樹脂捕捉器
國內曾經出現過樹脂漏入發電機引起堵塞而導致發電機過熱的故障。因此,樹脂捕捉器的質量好壞直接關系到系統的安全性。本裝置在離子交換器出入口各安裝了1臺樹脂捕捉器,樹脂捕捉器上用激光打孔,孔徑為0.25mm,外層包敷100目的不銹鋼濾網,制作精良,確保各種工況下均不漏樹脂。
2.4其他
由于定子冷卻水系統的水質極易遭受外界空氣和灰塵等雜質的污染,所以,加裝了防塵、防CO2的裝置,提高了水質,確保水的pH值不受CO2的污染而下降。
3系統改造后的投運與調整試驗
2002年6月,2號機組定子冷卻水超凈化裝置系統安裝完畢,首先外接除鹽水對系統進行正洗,出水經過排污管道直接排地溝。待水質合格后,開始進定子冷卻水系統,出水排地溝。在不到120min的時間內,定子冷卻水的電導率從1.5祍/cm降到1.1祍/cm;在線導電度表從0.3~0.5祍/cm降至0.1~0.2祍/cm,說明該系統已經開始正常工作。
超凈化裝置采用的是旁路處理方式,如果這部分水量太大,會影響進入發電機定子線棒的冷卻水量、水壓。而水壓過低時,可能導致壓力保護動作,發出發電機斷水信號,致使機組跳閘。為了防止此類情況的發生,對超凈化處理裝置進行了處理流量為0~5m3/h的調整試驗,試驗結果表明,冷卻水系統的壓力和流量變化正常,機組運行穩定。
4系統改造后的效果
4.1超凈化裝置投運后水質明顯好轉
(1)電導率日平均值逐日下降,至第7天以后基本穩定,系統電導率在0.2祍/cm左右,交換器出口電導率在0.1祍/cm左右。
(2)日平均pH值穩定在7.8~8.0。
(3)超凈化裝置運行后,從第10天開始銅離子下降至20礸/L以下,最后穩定在10礸/L左右。
4.2補水量幾乎為零
超凈化裝置投運前每臺機組的補水量平均為
4~5t/h,現在的補水量幾乎為零。
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