Консервация оборудования осушенным воздухом
Защита оборудования от коррозии методом сухого воздуха на электростанциях
Исследования показывают, что при высокой относительной влажности (ОВ) 60-100%, скорость коррозии в 100-2000 раз больше, чем при более низких показателях влажности (30-50%).
При высокой ОВ электрическое сопротивление изоляции в кабелях, электропроводке снижается почти в миллион раз, а также возможна порча и накопление большого количества влаги при хранении трансформаторных масел. Осушители воздуха удаляют влагу из воздуха, предотвращая коррозию и вызванные влажностью повреждения электронного и электрического оборудования. Это гарантирует надежную эксплуатацию с меньшим количеством поломок и более низкими эксплуатационными издержками, что позволяет максимально увеличить коэффициент технической готовности станции.
Таким образом, осушители воздуха дают возможность
Системе сухого воздуха, безусловно, принадлежит первое место в мире по борьбе с коррозией, которая в то же время гарантирует полную защиту энергетического оборудования от коррозии при низкой стоимости. Метод позволяет осуществлять свободный доступ ко всем компонентам, находящимся на консервации, а простое измерение относительной влажности подтверждает поддержание нужного ее уровня.
Метод настолько прост, что не требуется никакого специального обучения операторов. За последние 30 лет тысячи таких осушителей были поставлены на электростанции во всем мире, где теперь превосходство этой технологии очевидно, ведь она:
Технические предложения по консервации энергетического оборудования осушенным воздухом:
Существующие способы консервации подразделяются на “мокрый” и “сухой”. “Мокрый” способ заключается в заполнении консервируемого объема специальным раствором. Данный способ может быть использован только для котлов, парогенераторов и т.п., но непригоден для турбин. Методы консервации подогретым и осушенным воздухом основаны на способности воздуха при относительной влажности меньше 100%, поглощать влагу, при этом уменьшается влажность внутри оборудования до уровня, при котором коррозия практически прекращается (относительная влажность меньше 45%). Следует отметить, что данные методы имеют принципиальные отличия в способе снижения относительной влажности.
Нагрев воздуха снижает относительную влажность воздуха. Недостатком этого способа является то, что влагосодержание воздуха остается постоянным. Двигаясь через турбину, воздух охлаждается, вследствие чего его относительная влажность повышается. При недостаточном расходе подогретого воздуха может происходить конденсация влаги внутри турбины. Поэтому консервация турбин подогретым воздухом может проводиться только на турбинах малой мощности и при достаточно больших расходах воздуха. Этот способ получения горячего воздуха сопровождается большими затратами электроэнергии (при использовании ТЭН).
Консервация оборудования осушенным воздухом заключается в том, что воздух до поступления в турбину проходит через осушительную установку, в которой удаляется влага, содержащаяся в нем.
Для консервации турбин осушенным воздухом специально разработаны и выпускаются воздухоосушительные установки (ВОУ) холодильного типа.
Технические характеристики ВОУ
Производительность ВОУ выбирается в зависимости от объема консервируемого оборудования и обеспечивает постоянную циркуляцию осушенного воздуха с влажностью не выше 40% в замкнутом объеме консервируемого оборудования. Разработанные и внедренные ООО «Турбомашины+» замкнутые схемы консервации турбоустановок позволяют быстро осушить оборудование и надежно защитить его от атмосферной коррозии.
Работа ВОУ полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны эксплуатационного персонала.
Принципиально воздухоосушитель представляет собой небольшую холодильную машину, в состав которой входят два теплообменника: испаритель и конденсатор.
Испаритель и конденсатор расположены в непосредственной близости друг от друга.
Время пробега прокачиваемого через агрегат воздуха от испарителя до конденсатора составляет порядка десятых долей секунды. На этом пути он сначала охлаждается в испарителе с выделением конденсата избыточной влаги. Температура при этом падает, относительная влажность повышается до 100 %, а абсолютная влажность снижается на величину, соответствующую количеству выпавшего конденсата. Затем на конденсаторе воздух нагревается за счет тепла отобранного от воздуха в испарителе. Относительная влажность при этом снижается, а температура возрастает.
При конденсации влаги внутри агрегата происходит перевод скрытого теплоты парообразования в явное, что обуславливает дополнительный подогрев воздуха, циркулирующего в системе.
Характерным является тот факт, что температура воздуха на выходе агрегата существенно
превышает температуру на входе.
Схематически указанный процесс выглядит так
В комплект ВОУ входят высоконапорный центробежный вентилятор и присоединительные шланги, соединительные патрубки, переносной электронный термогигрометр.
Консервация паровых турбин осушенным воздухом
Описание
На данный момент накоплен существенный опыт консервации энергетических паровых турбин осушенным воздухом. Разработаны и внедрены на ТЭЦ автоматические воздухоосушительные установки различной производительности.
Консервация осушенным воздухом применяется при выводе паровых турбин в резерв или ремонт на срок более 7 суток и до одного года. Применение осушенного воздуха позволяет полностью отказаться от использования химических реагентов при консервации паровых турбин, в результате чего значительно упрощается ввод и вывод оборудования из консервации.
Подготовка и подача осушенного воздуха в проточную часть турбины выполняется с помощью автоматических установок JUVTEK Tornado DRY. Установки работают по принципу конденсации влаги из воздуха при его охлаждении ниже температуры точки росы. Консервация турбины достигается за счет постоянной продувки пароводяного тракта осушенным воздухом с влажностью порядка 30 %. Воздух забирается из машзала, фильтруется, затем осушается и под большим давлением (порядка 2000 Па) по гибким воздуховодам подается в турбину.
Установка состоит из воздушного фильтра, вентилятора, испарителя, конденсатора, компрессора и вспомогательных узлов. Для защиты от перегрева и замыканий в установке предусмотрена схема защиты по перегреву, по короткому замыканию, по разгерметизации. Осушитель имеет вспомогательную сигнализацию при обмерзании испарителя и загрязнённости воздушного фильтра.
Влажный воздух всасывается вентилятором через воздушный фильтр. Затем воздух попадает на испаритель, на котором он охлаждается ниже температуры точки росы (хладагент забирает тепло из проходящего воздуха). При этом из воздуха конденсируется влага и собирается на каплеуловителе (влагосодержание снижается). Далее охлажденный воздух попадает на конденсатор, в котором происходит его нагрев, при этом влагосодержание не меняется, а относительная влажность воздуха уменьшается. Температура воздуха при прохождении через осушитель незначительно увеличивается (на 3-5 град.Ц).
Условия консервации турбины
Необходимым условием консервации является дренирование оборудования. Турбина должна надежно отключаться от действующих трубопроводов воды или пара за счет плотного закрытия запорной арматуры, установки дополнительной запорной арматуры с ревизией или проглушек.
Для продувки воздухом консервируемое оборудование с помощью штатных или временных трубопроводов / воздухопроводов объединяются в замкнутый или разомкнутый контур консервации. Схема консервации должна обеспечивать подачу воздуха во все участки консервируемого оборудования. При консервации оборудования с помощью воздухоосушительной установки схема консервации должна предусматривать как разомкнутый, так и замкнутый контуры.
Использование установок JUVTEK Tornado DRY снижает влажность воздуха во внутреннем объеме турбины ниже 40%, что практически полностью предотвращает развитие очагов коррозии.
Воздухоосушительная установка имеет мобильное исполнение, силовая рама оснащена поворотными колёсами и рым-болтами. Установка поставляется в состоянии монтажной готовности, в монтажный комплект которой входят гибкие воздуховоды, переходники, стандартные переходные фланцы для подключения.
Для подключения JUVTEK Tornado DRY не требуется разработка специального проекта. Для подвода осушенного воздуха используются существующие вентиляционные и смотровые люки, вентиляционные штуцера, заглушки и задвижки. Для сбора отведенной влаги из воздуха необходимо подвести дренаж, размер дренажного патрубка – 3/4 дюйма.
Компания ЮВТЕК на основании Методических указаний (РД 153-34.1-30.502-00) готово осуществить разработку технического решения и технологической схемы по организации консервации.
Консервация теплоэнергетического оборудования
ООО “Турбомашины+” начиная с 1995 г. проводит работы по консервации энергетического оборудования любой мощности осушенным воздухом, являясь на сегодняшний день крупнейшим в России предприятием данного профиля.
За период работы реализовано более ста проектов консервации турбин различной мощности, энергетических и водогрейных котлов, токопроводов, трансформаторов, генераторов. Накоплен уникальный опыт применения метода консервации осушенным воздухом. Наши инженеры выполнят весь комплекс работ по разработке схемы консервации, подготовке инструкций по технологии консервации и по эксплуатации установки, обеспечат поставку, монтажи запуск в эксплуатацию системы консервации.
Защита оборудования от коррозии методом сухого воздуха на электростанциях
Исследования показывают, что при высокой относительной влажности (ОВ) 60-100%, скорость коррозии в 100-2000 раз больше, чем при более низких показателях влажности (30-50%).
При высокой ОВ электрическое сопротивление изоляции в кабелях, электропроводке снижается почти в миллион раз, а также возможна порча и накопление большого количества влаги при хранении трансформаторных масел. Осушители воздуха удаляют влагу из воздуха, предотвращая коррозию и вызванные влажностью повреждения электронного и электрического оборудования. Это гарантирует надежную эксплуатацию с меньшим количеством поломок и более низкими эксплуатационными издержками, что позволяет максимально увеличить коэффициент технической готовности станции.
Таким образом, осушители воздуха дают возможность:
Системе сухого воздуха, безусловно, принадлежит первое место в мире по борьбе с коррозией, которая в то же время гарантирует полную защиту энергетического оборудования от коррозии при низкой стоимости. Метод позволяет осуществлять свободный доступ ко всем компонентам, находящимся на консервации, а простое измерение относительной влажности подтверждает поддержание нужного ее уровня.
Метод настолько прост, что не требуется никакого специального обучения операторов. За последние 30 лет тысячи таких осушителей были поставлены на электростанции во всем мире, где теперь превосходство этой технологии очевидно, ведь она:
Технические предложения по консервации энергетического оборудования осушенным воздухом:
Существующие способы консервации подразделяются на “мокрый” и “сухой”. “Мокрый” способ заключается в заполнении консервируемого объема специальным раствором. Данный способ может быть использован только для котлов, парогенераторов и т.п., но непригоден для турбин. Методы консервации подогретым и осушенным воздухом основаны на способности воздуха при относительной влажности меньше 100%, поглощать влагу, при этом уменьшается влажность внутри оборудования до уровня, при котором коррозия практически прекращается (относительная влажность меньше 45%). Следует отметить, что данные методы имеют принципиальные отличия в способе снижения относительной влажности.
Нагрев воздуха снижает относительную влажность воздуха. Недостатком этого способа является то, что влагосодержание воздуха остается постоянным. Двигаясь через турбину, воздух охлаждается, вследствие чего его относительная влажность повышается. При недостаточном расходе подогретого воздуха может происходить конденсация влаги внутри турбины. Поэтому консервация турбин подогретым воздухом может проводиться только на турбинах малой мощности и при достаточно больших расходах воздуха. Этот способ получения горячего воздуха сопровождается большими затратами электроэнергии (при использовании ТЭН).
Консервация оборудования осушенным воздухом заключается в том, что воздух до поступления в турбину проходит через осушительную установку, в которой удаляется влага, содержащаяся в нем.
Для консервации турбин осушенным воздухом специально разработаны и выпускаются Нами воздухоосушительные установки (ВОУ) холодильного типа.
Основные технические характеристики ВОУ указаны в таблице:
Наименование параметра | Ед. Изм. | Значение | |||||
Тип установки | ВОУ400 | ВОУ800 | ВОУ1000 | ВОУ1500 | ВОУ2500 | ВОУ3000 | |
Рабочий диапазон влажности воздуха | % | 35 – 98 | |||||
Рабочий диапазон температур | 0C | 3 – 32 | 17 – 32 | ||||
Расход воздуха | м 3 /час | 440 | 830 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 |
Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 380 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 4,5 | 6,7 | 9,0 |
Вес | кг | 75 | 86 | 95 | 200 | 250 | 300 |
Влагоудаление при 30оС/80% | л/сут | 39 | 51,6 | 79 | 156 | 208 | 249 |
Типы турбин, для которых используются ВОУ | ПТ-12, Р-50, Р-100, Р-12 | К-50, ПТ-25 | Т-50, К-100 | ПТ-60,ПТ-80 | Т-100,ПТ-135, К-200,Т-180 | К-300, Т-250 |
Производительность ВОУ выбирается в зависимости от объема консервируемого оборудования и обеспечивает постоянную циркуляцию осушенного воздуха с влажностью не выше 40% в замкнутом объеме консервируемого оборудования. Разработанные и внедренные ООО «Турбомашины+» замкнутые схемы консервации турбоустановок позволяют быстро осушить оборудование и надежно защитить его от атмосферной коррозии.
Работа ВОУ полностью автоматизирована и не требует постоянного контроля со стороны эксплуатационного персонала.
Принципиально воздухоосушитель представляет собой небольшую холодильную машину, в состав которой входят два теплообменника: испаритель и конденсатор.
Испаритель и конденсатор расположены в непосредственной близости друг от друга.
Время пробега прокачиваемого через агрегат воздуха от испарителя до конденсатора составляет порядка десятых долей секунды. На этом пути он сначала охлаждается в испарителе с выделением конденсата избыточной влаги. Температура при этом падает, относительная влажность повышается до 100 %, а абсолютная влажность снижается на величину, соответствующую количеству выпавшего конденсата. Затем на конденсаторе воздух нагревается за счет тепла отобранного от воздуха в испарителе. Относительная влажность при этом снижается, а температура возрастает.
При конденсации влаги внутри агрегата происходит перевод скрытого теплоты парообразования в явное, что обуславливает дополнительный подогрев воздуха, циркулирующего в системе.
Характерным является тот факт, что температура воздуха на выходе агрегата существенно
превышает температуру на входе.
Схематически указанный процесс представлен на Рис. 1
В комплект ВОУ входят высоконапорный центробежный вентилятор и присоединительные шланги, соединительные патрубки, переносной электронный термогигрометр.
За дополнительной информацией связанной с поставкой оборудования и проведением предлагаемых работ просьба обращаться по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 20, оф. 20
Для писем: 198205, г. Санкт-Петербург, а/я №50
Консервация котлов осушенным воздухом
Описание
Стояночная коррозия котлов, ключевая проблема, в межэксплуатационный период, инженерно-технического персонала электростанций, котельных, наладочных организаций, обслуживающих теплоэнергетическое оборудование. Одним из основных способов защиты металла внутренних поверхностей опорожненного теплоэнергетического оборудования на время простоя является поддержание в нем относительной влажности воздуха, обеспечивающей минимальную скорость коррозии котельной стали менее 0,03 г/кв.м*ч.
Воздухоосушительные установки JUVTEK Tornado DRY
Подготовка и подача осушенного воздуха в котел выполняется с помощью установки JUVTEK Tornado DRY 1500. Установка работает по принципу конденсации влаги из воздуха при его охлаждении ниже температуры точки росы. Консервация котла достигается за счет постоянной продувки пароводяного тракта осушенным воздухом с влажностью порядка 30 %. Воздух всасывается из цеха, фильтруется, затем осушается и под большим давлением (более 3000 Па) по гибким воздуховодам подается в котел.
Влажный воздух из котельного цеха всасывается вентилятором через воздушный фильтр. Затем воздух попадает на испаритель, на котором он охлаждается ниже температуры точки росы (хладагент забирает тепло из проходящего воздуха). При этом из воздуха конденсируется влага и собирается на каплеуловителе (влагосодержание снижается). Далее охлажденный воздух попадает на конденсатор, в котором происходит его нагрев, при этом влагосодержание не меняется, а относительная влажность воздуха уменьшается. Температура воздуха при прохождении через осушитель незначительно увеличивается (на 3-5 град.Ц).
Установка состоит из воздушного фильтра, вентилятора, испарителя, конденсатора, компрессора и вспомогательных узлов. Для защиты от перегрева и замыканий в установке предусмотрена схема защиты по перегреву, по короткому замыканию, по разгерметизации. Осушитель имеет вспомогательную сигнализацию при обмерзании испарителя и загрязнённости воздушного фильтра.
Воздухоосушительная установка имеет мобильное исполнение, силовая рама оснащена поворотными колёсами и рым-болтами. Установка поставляется в состоянии монтажной готовности, в монтажный комплект которой входят гибкие воздуховоды, переходники, стандартные переходные фланцы для подключения.
Климатическое исполнение установки УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Оборудование рассчитано на работу в районах с сейсмичностью 5 балов по шкале MSK 64. Все металлические части имеют антикоррозийное покрытие.
Электрооборудование соответствует требованиям «Правила устройства электроустановок», категория надежности по ПУЭ – III. Установка оснащена системой защитного и функционального заземления (глава 1.7 ПУЭ), маркировка выполнена согласно ГОСТ 2.702-2011. Степень защиты электрооборудования – IP 54. Силовые и контрольные кабели имеют исполнение нг(А)-LS.
Для подключения JUVTEK Tornado DRY не требуется разработка специального проекта. Для подвода осушенного воздуха используются существующие вентиляционные и смотровые люки, вентиляционные штуцера, заглушки и задвижки. Для сбора отведенной влаги из воздуха необходимо подвести дренаж, размер дренажного патрубка – 3/4 дюйма.
Кабель сети питания подключается к автомату безопасности, расположенному в шкафе управления (при необходимости кабель может быть включен в комплект поставки). Установка может быть укомплектована отдельным шкафом питания с вводным автоматом, счетчиком электроэнергии и гибким кабелем питания (20м) со стандартной вилкой 380V 32А.
Регламент консервации паровых котлов
Консервируемое оборудование должно надежно отключаться от действующих трубопроводов воды или пара за счет плотного закрытия запорной арматуры, установки дополнительной запорной арматуры с ревизией или проглушек.
Для продувки воздухом консервируемое оборудование с помощью штатных или временных трубопроводов / воздухопроводов объединяются в замкнутый или разомкнутый контур консервации. Схема консервации должна обеспечивать подачу воздуха во все участки консервируемого оборудования.
При консервации паровых котлов, с помощью воздухоосушительной установки схема консервации должна предусматривать как разомкнутый, так и замкнутый контуры. При использовании подогретого воздуха контур консервации должен быть разомкнутый.
Консервация осушенным воздухом
При остановах теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций (ТЭС), тепло-электроцентралей (ТЭЦ) и др. предприятий энергетической отрасли внутренние поверхности оборудования подвергаются стояночной коррозии. В статье проанализированы основные факторы возникновения стояночной коррозии, основные методы консервации тепломеханического оборудования, базирующиеся на различных механизмах предотвращения коррозии. Главное внимание уделено консервации оборудования осушенным воздухом и различным аспектам практического применения этого метода.
9. Рекомендации по подготовке оборудования к консервации осушенным воздухом
Перед постановкой оборудования на консервацию необходимо тщательное выполнение всех подготовительных работ, связанных с освобождением консервируемого оборудования от остатков влаги и недопущением случайного внесения влаги во время консервации. Если внутри установки, подлежащей сухой консервации, имеются неосушаемые элементы, узлы или детали, то необходимо до начала процесса консервации осушить их специальными мерами и обеспечить полное удаление воды со всего водопарового тракта консервируемого оборудования, в т.ч. из емкостей, сосудов, подвесных змеевиков, U-образных теплопередающих трубок и т.п.
Чтобы достичь такого состояния, необходимо следить, чтобы опорожнение оборудования было произведено сразу после его останова еще в теплом состоянии и при давлении выше атмосферного. В некоторых случаях для повышения эффективности удаления влаги целесообразно предусмотреть паровой разогрев поверхностей оборудования (например, водогрейных котлов сторонним паром).
Это позволяет за счет тепла, аккумулированного металлом, обмуровкой и изоляцией, сохранить температуру металла выше температуры насыщения при атмосферном давлении. При этом происходит подсушка внутренних поверхностей подлежащего консервации оборудования. Для полного гарантированного удаления воды из U-образных поверхностей нагрева пароперегревателей энергетических котлов (как барабанных, так и прямоточных) непосредственно после отключения котла следует провести сухой останов в соответствии с [2].
При наличии устройств ускоренного расхолаживания рекомендуется проводить останов барабанных котлов с использованием этих устройств в соответствии с [10]. Если паровой котел долгое время не эксплуатировался, то возможна конденсация влаги в U-образных трубках. В этих случаях рекомендуется растопить котел, поднять в нем давление до 1,5– 2,0 МПа, выдержать это давление в течение нескольких часов, а затем вновь провести сухой останов.
Сухой останов применяется только при отсутствии в котлах вальцовочных соединений труб с барабаном. Поэтому котлы с недренируемыми U-образными теплопередающими трубками и вальцовочными соединениями труб с барабаном консервации с помощью осушенного воздуха не подлежат. Опорожнение оборудования под давлением с подсушкой поверхностей следует обязательно провести, даже если консервация осушенным воздухом будет проводиться не сразу, а после проведения предусмотренных ремонтных работ.
Консервируемое оборудование должно надежно отключаться от действующих трубопроводов воды или пара за счет плотного закрытия запорной арматуры, а при невозможности герметичного отключения защищаться от поступающей влаги с помощью дополнительной запорной арматуры с ревизией (дренажом). Опыт консервации паротурбинных установок показывает, что особое внимание следует уделять гарантированному отключению следующих потоков пара и воды: подача пара от общестанционного коллектора на эжектор и уплотнения; подача химочищенной воды от общестанционного коллектора; подача сетевой и циркуляционной воды от общестанционного коллектора. При отключении потоков необходимо держать открытыми дренажные вентили (ревизии) после отключенных запорных клапанов или заглушек, чтобы обеспечить отвод возможных протечек.
При разработке схемы подачи воздуха в турбоустановку или иное оборудование следует учитывать возможность принудительного подъема запорных органов обратных клапанов (КОС — клапан-отсекатель стационарный). Если это невозможно, то для консервации, например, регенеративных подогревателей следует предусматривать либо подвод воздуха в трубопровод между КОС и подогревателем, либо разборку и выемку запорного органа КОС, либо подвод воздуха по линии дренажа греющего пара.
Участки трубопроводов, по которым схема консервации предусматривает движение воздуха, должны полностью опорожняться. Если по условиям трассировки трубопроводов их опорожнение невозможно, следует вварить дополнительно дренажные вентили. Для полного опорожнения обычно требуется также врезка дренажных вентилей в конденсатосборники конденсатора и сетевых подогревателей. Поскольку эти дренажные вентили затем чаще всего используются в качестве выпускных вентиляционных штуцеров, то они должны иметь достаточный условный проход (не менее Ду 40).
Наличие в контуре консервации закрытых обратных клапанов или недренируемых гидравлических затворов препятствует движению воздуха в контуре и приводит к невозможности его консервации. Перед постановкой на консервацию турбин следует подготовить специальные упоры для поддержания диафрагмы, регулирующих и стопорных клапанов в открытом состоянии
10. Рекомендации по организации схем консервации
Схема консервации должна обеспечивать подачу воздуха во все участки консервируемого оборудования. Для продувки воздухом консервируемое оборудование и осушитель воздуха с помощью штатных и временных трубопроводов и воздухопроводов объединяются в замкнутый или разомкнутый контур консервации. Желательно, чтобы схема консервации предусматривала реализацию комбинации разомкнутого и замкнутого контуров консервации.
10.1. Разомкнутая и замкнутая схемы консервации
При разомкнутой схеме консервации осушенный воздух подается по воздуховодам во внутренние полости объекта консервации, ассимилирует водяные пары и выводится вместе с ними наружу в помещение цеха, либо непосредственно в атмосферу через дренажи и сдувки. Схема позволяет легко контролировать проток воздуха и его влажность на выходе из любых точек системы консервации. При замкнутой схеме воздух из консервируемого оборудования вновь возвращается на всасывание осушителя воздуха, поэтому замкнутая схема сложнее в реализации.
Кроме того, если в начальный период консервации в отдельных элементах оборудования возможно наличие капельной влаги, то из оборудования в осушитель при замкнутой схеме будет возвращаться воздух с относительной влажностью около 100 %. При такой начальной влажности осушитель воздуха вряд ли будет выдавать осушенный воздух с требуемыми параметрами, что замедлит консервацию. Поэтому замкнутая схема консервации требует более тщательного предварительного дpениpования системы.
Однако, в тот период времени, когда относительная влажность воздуха внутри консервируемого оборудования уже снижена до необходимого значения и требуется лишь поддержание достигнутых параметров, замкнутая схема экономичнее. Анализ возможных схем консервации как котлоагрегатов, так и паротурбинных установок показал, что практически не представляется возможным организовать полностью замкнутую схему циркуляции воздуха.
Это вызвано такими причинами как: наличие неизбежных утечек воздуха через концевые камеры лабиринтных уплотнений паровых турбин, невозможность забора воздуха из некоторых труднодоступных точек его выхода (сдувок и дренажей) в связи с индивидуальными особенностями конструкции и обвязки оборудования; нецелесообразность забора воздуха из точек сдува с незначительным количеством выходящего воздуха и др.
Кроме этого, воздух, выходящий из некоторых точек консервируемого оборудования, может иметь стабильно высокую влажность. Например, если в неотключаемом конденсаторе имеются неустранимые протечки, то относительная влажность воздуха на выходе из дренажа конденсатора всегда будет близкой к 100 % (в таких случаях продувка конденсатора воздухом имеет целью локализацию водяного пара непосредственное рядом с источником, его вытеснение и недопущение попадания влаги в остальные объемы оборудования).
Разумеется, такой воздух возвращать в осушитель нецелесообразно. Поэтому на практике обычно реализуется схема возврата воздуха на всасывание осушителя из одной, двух или трех точек. В этом случае схема консервации получается частично замкнутой. Для ее реализации необходимо технически грамотно организовать пополнение контура циркуляции воздухом из помещения КТЦ взамен воздуха, утерянного при циркуляции.
Последнее обстоятельство несколько лет назад не было учтено на ТЭЦ-7 в СанктПетербурге, где при консервации проточной части паровых турбин ПТ-25-90/10 и ПТ-60-90/13 использовалась замкнутая схема с отсосом воздуха из концевых уплотнений (для изоляции консервируемого объема от наружного воздуха). При этом пополнение контура воздухом не было предусмотрено, и утечки воздуха, имевшие место на начальных участках контура, приводили к разрежению на последующих участках и к восполнению потерь влажным воздухом из КТЦ через уплотнения турбины.
Впоследствии это привело к появлению стояночной коррозии крайних лабиринтных уплотнений. Таким образом, в начальный период консервации предпочтительнее использовать разомкнутую схему. После того, как относительная влажность воздуха внутри консервируемого оборудования снижается до значения меньшего, чем в помещении цеха, желательно перейти на частично замкнутую схему.
10.2. Оптимизация потоков воздуха внутри оборудования
Для подвода воздуха от осушителя к консервируемому оборудованию и для подачи воздуха от одной части оборудования к другой следует максимально использовать штатные трубопроводы и арматуру. Поскольку воздух от осушителя в оборудование подается, как правило, через одну, реже — через две точки, в то время как для выпуска воздуха обычно используются несколько, иногда более десятка точек, не считая неучтенных мест выхода воздуха, то не допускается подключать осушитель через арматуру с малым проходным сечением (дренажные клапаны, воздушники и т.п.).
Также не рекомендуется подводить воздух в оборудование вблизи возможных источников влаги, например, через конденсатор. Наиболее ответственной частью паротурбинной установки, с точки зрения защиты от коррозии, является сама турбина. Поэтому необходимо основной поток осушенного воздуха, направляемый в паротурбинную установку, или хотя бы его большую часть пропускать сначала через цилиндры турбины и только затем направлять в другие узлы, в т.ч. в конденсатор с последующим выводом отработанного воздуха наружу.
Для консервации турбоустановки могут быть предусмотрены несколько точек подвода осушенного воздуха. Чем больше точек ввода осушенного воздуха, тем лучше протекает консервация оборудования. С другой стороны, увеличение числа точек подвода воздуха усложняет схему и увеличивает затраты. Исходя из этого, одну точку подвода воздуха можно считать достаточной, если с ее помощью может быть обеспечена раздача воздуха с заданной кратностью воздухообмена во все узлы турбоустановки.
Так как мест выхода воздуха может быть много, необходимо, помимо организации подачи воздуха, не менее щепетильно отнестись и к его выпуску из оборудования. Для этого могут быть использованы штатные дренажи, открывающиеся в воронку, воздушники, люки конденсатосборников конденсаторов и бойлеров, линии опорожнения или аварийного слива, трубопроводы отсоса воздуха, концевые уплотнения турбин или специально устанавливаемые выпускные вентиляционные штуцера с запорной арматурой.
Количество и расположение линий выпуска воздуха определяются конкретной схемой консервации и составом консервируемого оборудования. Как показывает практика, неправильная организация выхода воздуха приводит к его неравномерной циркуляции внутри оборудования, из-за чего эффективность консервации отдельных элементов значительно снижается.
Для повышения эффективности проведения консервации можно управлять потоками сухого воздуха в разных участках консервируемого оборудования путем регулирования сечений в местах выпуска воздуха на основании измерений относительной влажности в выпускных штуцерах. Опыт проведения консервации показал, что уменьшение усредненной влажности в сложном многоэлементном оборудовании наступает быстрее при поочередной, целенаправленной подаче больших количеств воздуха в каждый крупный элемент схемы (цилиндры, конденсатор, регенеративные подогреватели, сетевые подогреватели и т.д.).
После этого достигнутое низкое значение относительной влажности воздуха в каждом из этих узлов можно поддерживать с помощью уменьшенного количества сухого воздуха.
10.3 Рекомендации по консервации нескольких единиц оборудования
При консервации нескольких рядом расположенных единиц теплоэнергетического оборудования, как правило, оказывается целесообразным их объединение с помощью подающих и обратных (в замкнутых схемах консервации) воздуховодов в единую систему консервации с одним-двумя осушителями воздуха.
Такая схема позволяет перераспределять потоки осушающего воздуха в рамках одной системы консервации по отдельным объектам в зависимости от режима эксплуатации и вывода в резерв того или иного оборудования, а также от режима его консервации (ввод в консервацию или поддержание в законсервированном состоянии).
Применение объединенных систем консервации позволяет использовать осушители меньшей производительности, чем это потребовалось бы при суммарном учете производительности осушителей для каждой единицы консервируемого оборудования в отдельности, а кроме этого, обеспечивает более полное использование мощности осушителей при их минимальных простоях.
Особенно эффективно применение единой системы консервации, если по условиям эксплуатации практикуется поочередный вывод в резерв оборудования, объединенного в один контур. Альтернативой вышеприведенной рекомендации является использование мобильных осушителей воздуха, что позволяет достаточно легко перемещать их и подключать к консервируемому в данный период оборудованию.
Наиболее целесообразно использование рекомендаций этого раздела для тех предприятий энергетики, где никогда не выводится в резерв все оборудование даже в теплый период года, а примерно половина оборудования остается в работе и поочередно выводится из эксплуатации.
10.4. Выбор места для установки осушителя воздуха
При выборе оптимального места установки осушителя желательно выявить в цехе места с наименьшей абсолютной влажностью (влагосодержанием) воздуха. Влажность воздуха в производственных помещениях зависит от климатических условий и культуры эксплуатации. Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах (изменения от 30 до 90 % и даже до 100 % нередки в течение одних суток).
Очень часто наблюдается изменение влажности воздуха по высоте помещения — обычно, чем выше отметка помещения, тем ниже влажность воздуха. При выборе места для адсорбционного осушителя при одинаковых значениях абсолютной влажности воздуха и равных условиях с точки зрения монтажа, предпочтение следует отдать месту с более низкой температурой воздуха. Может также потребоваться консервация газовоздушных трактов котлов.
Интенсивность коррозии газовоздушных трактов, главным образом, зависит от используемого вида топлива. В настоящее время большинство ТЭЦ в качестве основного вида топлива применяют газ (или переводятся на него). Коррозия газовоздушных трактов при эксплуатации котлов на газе практически не наблюдается. В случае перехода на мазут в качестве основного топлива, можно ожидать появления в котлах на стороне дымовых газов серосодержащих отложений с высокой гигроскопичностью.
В этом случае вопрос о необходимости консервации газовоздушных трактов котлов требует специального рассмотрения.
11. Рекомендации по консервации оборудования, не введенного в эксплуатацию
В ряде случаев существует необходимость в консервации нового оборудования, еще не введенного в эксплуатацию и находящегося как в начальной, так и в завершающей стадии монтажа, а иногда вообще в заброшенном виде. Такая необходимость обусловлена конденсацией влаги на внутренних поверхностях оборудования, что является следствием суточного колебания температуры окружающей среды и причиной возникновения стояночной коррозии.
Для таких объектов ни один из способов консервации, упомянутых в [2], применять невозможно. Альтернативным решением является использование методов консервации теплоэнергетического оборудования воздухом, упомянутых в [1], и в частности с помощью осушенного воздуха. Особенностью консервации подобного оборудования осушенным воздухом является то, что в каждом конкретном случае необходимо разрабатывать индивидуальные схемы циркуляции, которые определяются не только типом консервируемого объекта, но и зависят от стадии монтажных работ.
Кроме того, характерной чертой монтируемого оборудования является наличие большого количества открытых объемов, т.е. точек выхода наружу воздуха, подаваемого на консервацию, в самых неожиданных местах. Это не только предопределяет невозможность реализации замкнутой схемы циркуляции воздуха, но и предъявляет дополнительные требования к устранению лишних точек утечки воздуха, особенно вблизи мест его подачи.
При этом важно добиться того, чтобы осушенный воздух подводился во все объемы консервируемой установки в достаточном количестве. В ряде случаев количество подаваемого воздуха целесообразно увеличивать по сравнению с тем, что было рекомендовано в разделе 7. Следует также иметь в виду, что в условиях проведения монтажных работ возможно возникновение некоторых специфических условий и нештатных ситуаций, а также изменение параметров окружающей среды, что может быть помехой качественному проведению консервации оборудования.
В таких случаях следует принимать адекватные меры для предупреждения нештатных и аварийных ситуаций, а также для предотвращения снижения качества консервации. Например, в характерных для строительства условиях повышенной запыленности воздуха рекомендуется использовать специальные фильтры на всасывании осушителя и регулярно их чистить.
Наглядным примером реальной пользы такого подхода является консервация парового барабанного котла с естественной циркуляцией Еп-670-13,8-545 ГМН на ТЭЦ-5 «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге (ныне Правобережная ТЭЦ). Этот котел, входящий в состав энергоблока с турбиной Т-180/ 210-130, находился в стадии монтажа и ожидания ввода в эксплуатацию с середины 1990-х гг., когда проект реконструкции ТЭЦ-5 был заморожен почти на целое десятилетие.
Масштабы стояночной коррозии смонтированной части оборудования заставили руководство ТЭЦ принять меры по консервации. Консервация котла адсорбционным осушителем воздуха была начата по разомкнутой схеме циркуляции в 1998 г., когда монтажные работы еще не были завершены. Осушенный воздух подавался в барабан котла, откуда параллельными неравномерными потоками распределялся по экранам топки, в экономайзер и в систему пароперегревателей, а затем выводился через дренажи и открытые (по причине незаконченного монтажа котла) трубопроводы.
Конвективный пароперегреватель низкого давления из контура консервации был исключен. Даже при такой схеме консервации на основании проведенных персоналом ТЭЦ-5 обследований было зафиксировано удовлетворительное состояние консервируемых поверхностей по сравнению с неконсервируемыми. В 2000 г., когда основные монтажные работы на котле были завершены, стал целесообразен переход на замкнутую схему консервации.
Осушитель воздуха был подключен к трубопроводам острого пара, что позволило, во-первых, обеспечить возврат из котла в осушитель отработанного, но более сухого, чем в КТЦ, воздуха (особенно актуально это было в летние периоды, когда относительная влажность воздуха в цехе была высокой), а, во-вторых, использовать данную схему при штатных остановах котла после сдачи объекта в эксплуатацию (когда подавать осушенный воздух непосредственно в барабан котла стало невозможно).
По трубопроводам острого пара осушенный воздух поступал в паровой тракт котла и последовательно проходил конвективный пароперегреватель высокого давления, ширмовый пароперегреватель, экраны радиационного пароперегревателя, экраны задней стены опускного газохода, экраны потолочного пароперегревателя, экраны боковой стены опускного газохода, экраны фронтовой стены опускного газохода, экраны ограждений горизонтального газохода, после чего воздух поступал в барабан, где разделялся на два потока:
Благодаря принятым мерам удалось остановить коррозионные процессы в котле до монтажа турбины и пуска энергоблока Правобережной ТЭЦ в мае 2006 г.
Заключение
В настоящей статье, в основном, было уделено внимание вопросам, которые не были рассмотрены в действующих нормативных документах [1]. Кроме того, за последние десятилетия в мире кардинально изменилось отношение к вопросам энергосбережения и экологии окружающей среды, в связи с чем большая часть рекомендаций [2] перестала соответствовать современным требованиям.
В настоящее время во всем мире консервация оборудования осушенным воздухом признана единственным экологически безопасным методом [6], который является одним из самых экономичных при высокой эффективности консервации. Современные роторные адсорбционные осушители воздуха всецело отвечают этим требованиям, обеспечивая требуемую глубину осушения воздуха при необходимом его расходе и напоре. При этом они отличаются высокой надежностью, простотой в подключении и управлении, а также минимальным обслуживанием.