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Was sind die Gründe für die Undichtigkeit von Hoch- und Niederdruckheizungen?

Teflonheizungen sind eine wichtige Zusatzausrüstung in Kraftwerken. Eine Fehlfunktion der Heizung wirkt sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit des Kraftwerks aus.
1. Übermäßige thermische Belastung während des Startvorgangs
Wenn der Hochdruckerhitzer in Betrieb genommen wird, befindet er sich auf Raumtemperatur und die Speisewassertemperatur ist hoch. Die Hauptkomponenten des Hochdruckerhitzers, wie das Gehäuse, das Rohrbündel und die Rohrplatte, erfahren plötzlich Hitze, ungleichmäßige Ausdehnung und übermäßige thermische Belastung, was zu Undichtigkeiten in der Wasserkammer-Rohrplatte des Erhitzers und zu Undichtigkeiten führt Schweißnaht zwischen Stahlrohr und Rohrboden. Da die Temperaturänderungsrate des Hochdruckerhitzers beim An- und Abfahren der Einheit den zulässigen Wert überschreitet, dehnen sich Rohrbündel und Rohrboden ungleichmäßig aus, was zu einer gewissen thermischen Belastung führt. Bei wiederholter Einwirkung dieser Belastung wird das Rohrbündel beschädigt und zerstört.
Die zulässige Temperaturabfallrate beträgt im Allgemeinen nur 1,7 Grad -2.0 Grad/Minute, was strenger ist als die zulässige Temperaturanstiegsrate von 2 Grad -5 Grad/Minute.
2. Vibration der Hochdruckheizung während des Startvorgangs
Wenn der Hochdruckerhitzer gestartet wird, steht er unter einem atmosphärischen Druck von 0,1 MPa, während der Wasserversorgungsdruck der Speisewasserpumpe etwa 15 MPa beträgt. Die Öffnungszeit des Speisewasser-Elektroventils ist relativ kurz. Wenn eine große Menge Speisewasser mit hoher Temperatur und hohem Druck in die Wasserseite des Hochdruckerhitzers fließt, kann die Luft nicht rechtzeitig abgeführt werden, was dazu führt, dass der Hochdruckerhitzer von einem Wasserschlag getroffen wird und Wasser erzeugt Vibrationen, die den Schaden und die Beschädigung des Hochdruckheizgeräts verschlimmern. Wenn außerdem Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck außerhalb des Rohrs strömt, führt dies zu einer seitlichen und longitudinalen Erosion des Rohrbündels, was zu Vibrationen des Hochdruckerhitzers führt und diese verstärkt. Das Phänomen der Undichtigkeit der Hochdruckheizung aufgrund von Vibrationen kommt sehr häufig vor.
3. Instabiler Ablaufwasserstand des Hochdruckheizgeräts
Wenn der Hochdruckerhitzer bei niedrigem oder keinem Wasserstand betrieben wird, ist das Rohrbündel übermäßiger Erosion, Vibration und Überhitzung der Rohrplatte ausgesetzt, was die Beschädigung des Rohrbündels beschleunigt. Da der Hochdruckerhitzer außerdem nicht in der Lage ist, einen qualifizierten Abwasserpegel aufrechtzuerhalten, funktioniert das elektrische Notentleerungsventil häufig oder ist nicht dicht geschlossen, was zu internen Leckagen führt, was zu langfristiger Dampfwassererosion und Vibrationen führt Rohrbündel und Überhitzung des Rohrbodens.
4. Schäden an umliegenden Rohren durch Wasseraustritt im Rohrbündel
Die Rohrbündel im Inneren des Hochdruckerhitzers sind dicht und geordnet aneinandergereiht. Da der wasserseitige Druck (ca. 15 MPa) höher ist als der hohe dampfseitige Druck (ca. 1,8 MPa), spült die Hochtemperatur- und Hochdruck-Wassersäule bei Beschädigung und Bruch der Rohre kontinuierlich die umgebenden Rohre aus und bildet sich eine große Leckagefläche. Darüber hinaus befindet sich das Rohrbündel im Inneren des Hochdruckerhitzers in einem freien Zustand. Wenn das Rohr unter der Einwirkung eines Hochgeschwindigkeitswasserflusses bricht, schwingt der Rohrbruch frei und trifft kontinuierlich auf die umgebenden Rohre, was zu gewissen Schäden an den umgebenden Rohren führt.
Teflon-Heizung
5. Die durch das Arbeitsmedium verursachte Beschädigung und Zerstörung des Rohrbündels
1) Erosion und Erosion
Der Kühlabschnitt von überhitztem Dampf und das Rohrbündel an seinem Auslass sind anfällig für die Erosion von Nassdampf. Enthält der Dampf eine bestimmte Menge Wasser, kommt es zu Erosionsschäden im Dampfbereich. Das Rohrbündel in der Nähe des Auslasses des Dampfkühlabschnitts hat ein höheres Risiko, durch Dampf und Wasser zu korrodieren. Es kommt auch häufig vor, dass Rohrbündel in der Nähe des Einlasses des Entwässerungskühlabschnitts durch Dampf und Wasser korrodieren.

2) Erosion am Einlassende der Wasserversorgungsleitung
Der beschädigte Teil tritt normalerweise in einem Bereich von etwa 200° am Wasserzulauf-Einlassende des Rohrbündels auf. Die Erosion am Einlaufrohrende ist ein kombinierter Prozess aus Erosion und Korrosion. Sein Prinzip besteht darin, dass der auf der Oberfläche des Rohrwandmetalls gebildete Oxidfilm durch die hohe turbulente Wasserzufuhr zerstört und weggetragen wird. Bei diesem kontinuierlichen Prozess geht kontinuierlich Metallmaterial verloren, was letztendlich zu Rohrschäden führt. Manchmal kann sich die Schadensoberfläche bis zur Rohrendschweißnaht oder sogar bis zur Rohrplatte ausdehnen. Bei niedrigem pH-Wert des Speisewassers (weniger als 9,6) und hohem Sauerstoffgehalt (mehr als 7 μ g/L), niedriger Temperatur (weniger als 260 Grad) und hoher Turbulenz kann es zu Erosion kommen.
3) Korrosion
Wenn das Rohrmaterial des Niederdruckheizgeräts Kupfer ist, muss das Kupferrohr des Niederdruckheizgeräts aufgrund schwerer Undichtigkeiten häufig ausgetauscht werden. Bei einem pH-Wert zwischen 8,5 und 8,8 ist die Korrosionsrate von Kupfer relativ gering, während Kohlenstoffstahl einen pH-Wert von mindestens 9,5 erfordert. Der hohe pH-Wert des Kesselspeisewassers hat zur Korrosion von Kupferrohren geführt.
Zu den Hauptfaktoren, die die Korrosion von Rohrbündeln aus Kohlenstoffstahl beeinflussen, gehören der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert des Speisewassers. Wenn der gelöste Sauerstoff im Speisewasser zu hoch oder der pH-Wert zu niedrig ist, korrodiert die Innenwand des Hochdruckerhitzerrohrs. Daher sollte die Konzentration an gelöstem Sauerstoff im Speisewasser 7 pg/L nicht überschreiten und der pH-Wert sollte zwischen 9,3 und 9,6 gehalten werden.
4) Überdruck-Explosionsrohr
Der Anstieg des Ausgangsdrucks der Wasserversorgungspumpe kann dazu führen, dass das Rohrbündel den vorgesehenen Wasserversorgungsdruck überschreitet und eine Rohrexplosion verursacht, die häufig auftritt, wenn der Hochdruckheizer startet oder stoppt.

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