1、启动前的检查
(1)确认真空泵启动许可条件均满足,汽轮机轴封汽已投运,轴封压力正常。
(2)从DCS画面上启动真空泵运行,检查真空泵进口负压应逐渐增大,入口气动阀自动打开。
(3)检查真空泵电动机启动电流和返回时间正常、轴承振动、气水分离器水位和排气正常。
(4)检查板式热交换器工作正常,真空泵入口密封水温度正常。
(5)按同样步骤,依次启动另外两台真空泵。
(6)当机组真空正常后,根据情况停用一台真空泵作备用。
(7)启动真空系统可以用真空泵启动功能组投入。
2、除氧器的投入步骤
(1)确认除氧器启动排气电动门、连续排气旁路门在开启位置。
(2)当凝结水系统冲洗合格后,开启除氧器冲洗放水门,除氧器上水冲洗。
(3)除氧器水质合格后,将水位降至-900mm,关闭除氧器冲洗放水门。
(4)投除氧器辅汽加热,开启辅汽至除氧器调门前后隔离门,缓慢开启辅汽至除氧器压力调节阀,控制除氧器给水温升率不大于4.26℃/min,加热过程中注意除氧器振动情况,如振动大时,应减缓加热速度。
(5)除氧器投加热过程中,继续用凝结水泵将除氧器上水至正常水位。
(6)当除氧器水温达到100℃以后,关闭启动排气电动门,将辅汽至除氧器压力调节阀投入自动,检查除氧器温升率不大于4.26℃/min,除氧器压力逐渐上升到0.147MPa。
(7)辅汽加热过程中,应控制除氧器水位,如凝汽器未建立真空,禁止开启溢流、放水至凝汽器电动阀。
(8)凝结水系统启动后,根据需要,除氧器水位调节投自动。
(9)当四抽压力达到0.147MPa,检查除氧器压力、水位正常,开启四段抽汽至除氧器电动阀,除氧器由辅汽切至四抽供汽,辅汽至除氧器压力调节阀关闭,除氧器由定压运行变为滑压运行。
1采用射汽型喷嘴
传统式除氧器是气、水由单独喷嘴喷出,通过逆向流动加热,填料延时加热等方法,对被除氧水进行充分加热,从而达到除氧的目的。而内置式除氧器则采用了新型的复合射气型喷嘴(见图2),从示意图中可以看出:射气型喷嘴由壳体、射汽喷管和喷头组成,水和气从同一个喷嘴中的不同位置进入,在壳体圆周壁上开设了若干切向进水槽,进水从壳体外侧通过切向进水槽进入壳体内侧,并形成数股旋转水流。射气喷管将壳体外侧进入蒸气的压力能转变成速度能,在射气喷管出口处的蒸气达到较高的流速,形成一股高速射气流。这股高速射气流一方面在壳体内带动旋转水流向前流动,并在喷嘴出口处撞击旋转水流,增加了水流雾化动力;另一方面这股高速射气流在壳体内就与旋转水流接触,提前了气水热交换时间。
在离开喷嘴后,这股蒸气自雾化锥体中心向四周扩散,使雾化水滴获得均匀加热。由此可见,在喷嘴中气水进行了初步换热,而在喷出喷嘴后,气、水均呈雾状进一步强化了换热效果。多组喷嘴沿水箱轴向布置,保证了被除氧水都能够得到先分的加热。因此,这种射气型喷嘴,与传统除氧器的加热方式有着明显的区别。一:除氧器用途
旋膜式除氧器是一种最新型热力式除氧器,分为大气式除氧器和压力式除氧器,热力除氧就是将水加热至沸点,氧的溶解度减小而逸出,再将水面上产生的氧气排除,使充满蒸汽,如此使水中氧气不断逸出,而保证给水含氧量达到给水质量标准要求,防止锅炉、省煤器及管道的腐蚀。旋膜式除氧器是最先进的热力式除氧器。
二、旋膜式除氧器优点
1:除氧效率合格率100%。大气式除氧器给水含氧量小于13цɡ/L,压力式除氧器给水含氧量小于5цɡ/L。
2:能适应不同工况下的运行稳定,对水质、水温要求不苛刻等优点外,且可短期超出力50%左右运行,震动小。
3:除氧部件为不锈钢制造,使用寿命20年以上。
4:排汽量小,节约能耗。
三、除氧器技术特性和配套参数
四、结构及原理(附图)
旋膜式除氧器的结构是由除氧头和水箱组成。除氧头的结构由外壳、旋膜器组、水篦子、液汽网、蒸汽分配盘、汽水分离器六大部分组成。水箱由主体及附件组成。
1、外壳:是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成。
2、膜器组:由水室、起膜管、凝结水接管、补充水接管组成。起膜管、下水管材料均由不锈钢制造,常年运行无需检修,也是旋膜式除氧器主要部分,98%的氧由此除去。
3、淋水篦子:经起膜段除氧的给水及由疏水管引进的疏水在这里进行减流二次分配,使水呈均匀淋雨状下落,从而保护其下部液汽网。水篦子空间面积不小于总截面的50%,不锈钢结构,常年运行无需检修。
4、填料液汽网:是由相互间隔的扁钢带及一个圆筒体,内装两层高度特制的O型0.3mm不锈钢扁丝网,给水在这里与二次蒸汽充分接触,加热到饱和温度并进行深度除氧,以保证除氧水中含量。
5、蒸汽分配盘:主加热蒸汽由此接进,规则均分型结构能很好保证加热质量,使加热蒸汽呈现均分状态其在无节流工况下上升加热软化水,达到饱和温度下工作除氧。
6、汽水分离器:由不锈钢填料组成内网,外壳设计为通气型结构,能有效的将排氧时的汽带水分离回流,是排汽不带水的必不可少部件。
7、水箱:是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成,内部设置加强圈,底座固定在预制的工作台上,一端固定,另一端为安装膨胀滚体装置。水箱上设有检修人孔、安全阀接管口、排水口、再沸腾管口、水封筒口、水位计接口、压力表口、温度表口、用水口等。
除氧器热力除氧基本原理:在容器中,溶解于水中的气体量是与水面上气体的分压成正比。采用热力除氧的主法,即用蒸汽来加热给水,提高水的温度,使水面上蒸汽的分压力逐步增加,而溶解气体的分压力则渐渐降低,溶解于水中的气体就不断逸出,当水被加热至相应压力下的沸腾温度时,水面上全都是水蒸汽,溶解气体的分压力为零,水不再具有溶解气体的能力,亦即溶解于水中的气体,包括氧气均可被除去。除氧的效果一方面决定于是否把给水加至相应压力下的沸腾温度,另一方面决定于溶解气体的排除速度,这个速度与水和蒸汽的接触表面积的大小有很大的关系。
连接系统和可选附件
磁翻板水位计---装在水箱上, 现场监视水箱内的水位 ,也可接远程并输出4-20毫安信号给控制室来调节个水位阀门。安全阀---装在水箱上,当设备内在压力超出允许值时,安全阀自动打开泄压,起安全保护作用。
压力表---装在除氧器上部,监视设备内的压力。
温度计---装有水箱下部,监视水箱内水的温度。
水封筒---当液位升高,压差大于水柱压力,平衡破坏,液体通过水封流出。当设备气压超出安全值时,又起到泄压作用。 平衡容器一般用于汽包、除氧器等,与压力/差压变送器、波纹管水位计或轻液低读水位表配套使用,可以在锅炉启动,停炉过程中及正常运行情况下反映汽包、除氧器质量(重量)水位。
蝶阀---装在加热蒸汽管路上,借助自动调整器,调节加热蒸汽流量,以使除氧器内压保持在额定范围内。
截止阀---装在补水管上,借助电动水位调节系统,调节补给水流量,以维护水箱的正常水位。
调节阀---装在补水管上,借助电动水位调节系统,调节补水给水流量,以维护水箱的正常水位。
电接点液位监控---是由取样筒(一次仪表)。超高纯陶瓷电极及显示仪(二次仪表)组成,装在水箱上,监视水箱内的水位 ,并由电极输出4-20毫安信号给控制室来调节个水位阀门。
电动闸阀---装在水箱放水管路上,当水箱水位超过某一极限时,借助电动水位调节系统,电动闸阀自动打开,将超出极限水位的那部分排到疏水箱去。
压力自动调整器---自动调节加热蒸汽进口阀门的开度、既调节蒸汽流量,又保持除氧器内压力稳定。
电动水位调节系统---自动调节补给水流量及控制极限水位放水阀(电动闸阀)。
注:可选附件红色为我公司配给范围,蓝色不属除氧器供货的范围。
我公司可单独供应除氧器附件有:磁翻板 、 双色水位计、平衡容器、水封筒 、除氧器填料(不锈钢液汽网)
旋膜式除氧器工作原理(射流、吸卷、紊流、传热、传质、水膜裙、淋雨状、饱和)
凝结水及补充水首先进入除氧头内旋膜器组水室,在一定的水位差压下从膜管的小孔斜旋喷向内孔,形成射流,由于内孔充满了上升的加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的加热蒸汽吸卷进来(试验证明射流运动具有卷吸作用);在极短时间很小的行程上产生剧烈的混合加热作用,水温大幅度提高,而旋转的水沿着膜管内孔壁继续下旋,形成一层翻滚的水膜裙,(水在旋转流动时的临界雷诺数下降很多即产生紊流翻滚),此时紊流状态的水传热传质效果最理想,水温达到饱和温度。氧气即被分离出来,因氧气在内孔内无法随意扩散,只能随上升的蒸汽从排汽管排向大气。经起膜段粗除氧的给水及由疏水管引进的疏水在这里混合进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装到其下的液汽网上,再进行深度除氧后才流入水箱。水箱内的水含氧量为高压0-7 цɡ/L,低压小于15цɡ/L达到部颁运行标准。因旋膜式除氧器在工作中使水始终处于紊流状态,并有足够大的换热表面积,所以传热传质效果越好,排汽量小(即用与加热的蒸汽量少,能源损失小带来的经济效益也可观)除氧效果好产生的富裕量能使除氧器超负荷运行(通常可短期超额定出力的50%)或低水温全补水下达到运行标准。
三、内置式除氧器结构特点
3.
3.2设置吹扫管
吹扫管布置在水面上。在吹扫管中布置了许多吹扫口,它利用加热蒸气吹散聚集在水而上的氧气层,增加水面上、下的氧气浓度差,有利于氧气的扩散。同时吹扫蒸气吹破水面,减少了水的表面张力,以便于水中的氧气向水面扩散。同时吹扫后蒸气向上流动,加热淋水、填料层中的水膜和喷嘴喷出的雾化永,充分利用了余热。
3.3泡沫发生器(再沸腾管)
在除氧器底部安装了一根沸腾母管和若干沸腾支管,在沸腾母管和沸腾支管上又安装了许多泡沫器。在泡沫器四壁有许多交错的喷射小孔,加热蒸气自喷射小孔喷出,与周围的水混合,形成许多泡沫,强化气水之间传热和传质(见图3)。从图中可以看出,泡沫发生器的原理与传统式除氧器的再沸腾原理相似,作用相同,但由于内部结构不同,新型除氧器的泡沫量大、加热速度快,效果较好。
四、除氧器安全问题分析与对策
4.1轴封蒸气带水
由于取消了除氧头,除氧器的一二次除氧过程均在除氧器的水箱中进行,特别是射气型喷嘴的喷射距离较远,而轴封用气又是直接从除氧器水箱上部引出.如若射气型喷嘴布置不当,距离轴封用汽口偏近,或者除氧器在工作中气、水配合失常,雾化不良,极易使轴封用气带水(见图4)。轴封带水给汽轮机正常运行带来很大的安全隐患,可以采取在设计安装时,喷嘴组远离轴封供气管口,以保证轴封供气管口在喷嘴射程之外;也可以在除氧器内部轴封供气管与射气喷嘴之间加装有一定倾斜角度的挡水板(如图4所示),即使喷嘴喷出工质的速度较大,喷射距离较远,或者水不能得到充分的雾化,水滴直径偏大,也会被挡水板的挡住,不会窜入轴封供气管中,以避免轴封供气带水,但加挡水板必须利用机组停役之际实施。还可以采取对轴封系统加装疏水袋的方法(见图5),对轴封用气进行不间断疏水,以确保轴封供气的止常。这样对有些机组(轴封系统隔离门台理,并且轴封气源可切换),不需要停机即可进行操作,以确保机组的安全运行;缺点是疏水系统要长期运行,汽水损失较大。
4.2抽气管道倒气(水)
由于射气型喷嘴的独特结构,当负荷偏低时,进入除氧器的抽气压力过低,而由于高加疏水以及连排作为除氧器加热气源仍然进入,就有可能造成除氧器压力高于其抽气压力,导致冷气、冷水沿着抽气管道倒流,若抽气逆之门不严或卡涩,气缸就极易进入冷气(水),严重威胁机组的安全运行。因此,内置式除氧器对其滑压运行的范围有着严格的要求,当机组滑压运行低为于30%额定负荷时,必须及时对除氧器进行气源的切换,特划是机组的滑停时,对除氧器压力和轴封压力、温度的监视,显得尤为重要。有条件的话,也可以在机组滑停到定负荷时,对轴封气源进行切换,同时切换除氧器相对应的气源。
4.3含氧量增大 喷嘴堵塞、雾化不良以及除氧器水位偏高是内置式除氧器含氧量增大的主要原因。喷嘴堵塞主要出现在机组大修后或者凝结水系统检修后,由于检修工艺粗糙,致使金属杂质或机械杂质进入气水管道内,堵塞喷嘴。因此在大修后启动前,应拆除喷嘴后,对系统进行冲洗。凝结水系统检修时,要严格按照检修工艺,防止杂质进入系统内。雾化不良主要是在变工况运行时,除氧器未能及时根据负荷的变化,进行喷嘴组的停、投,或者气源未能进行及时切换。在机组滑参数启动时,随着机组负荷的增加,要逐组投入喷嘴,而在滑停的过程中,要根据负荷逐组停用喷嘴,以保证气、水压力和配比正常,确保喷嘴雾化良好。而当除氧器水位偏高时,特别是淹没吹扫管时,使得吹扫效率下降或失效,水面上氧气浓度增大,水中氧气逸出困难;淹没射气型喷嘴时,气、水雾化加热失效,这些均导致水中含氧量升高。因此,内置式除氧器在运行中对水位的要求相当严格.不仅仅是考虑到轴封带水问题,更重要的是考虑到吹扫管和喷嘴的正常运行。故内置式除氧器的水位保护应确保完好并及时投入。
4.4给水泵气蚀 由于内置式除氧器的泡沫发生器的结构发生了很大的变化,它所产生的泡沫也远远多于传统意义上的再沸腾,当给水泵运行时,如果泡沫发生器投入运行不宜开得过大,以防止有气泡顺着下水管进入到给水泵进口,致使给水泵发生气蚀。少量的气泡进入可能不易及时查觉,但由于目前使用的给水泵普遍是高转速离心泵(200 日积月累就会对给水泵的叶片造成冲蚀,降低给水泵的效率,缩短给水泵的使用寿命。因此,当机组起动时,泡沫发生器最好在给水泵起动前使用,以达到尽快提高水温的目的。当给水泵运行时使用泡沫发生器,要适当控制泡沫发生器的开度,防止泡沫产生过多,并监视给水泵的运行情况是否正常。由于设置了吹扫管,除氧器内部会出现啸叫声,属于正常情况。当啸叫声过大时,可能是吹扫管进气开度偏大,应及时予以调整。当除氧器在短时间内出现大量的热交换时,可能导致除氧器发生振动,应尽量避免除氧器进水温度过低,水量过大,特别是当使用供水泵向除氧器进水时,要适当控制进水速度并加强对除氧器运行的监视。除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以保证给水的品质。若水中溶解氧气,就会使与水接触的金属被腐蚀,同时在热交换器中若有气体聚积,将使传热的热阻增加,降低设备的传热效果。因此水中溶解有任何气体都是不利的,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。在火电厂采用热力除氧,除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的疏水、化学补水及全厂各处水质合格的高压疏水、排汽等均可汇入除氧器加以利用,减少发电厂的汽水损失
起膜器是旋膜式除氧器的关键设备,由水室、汽室、起膜管、凝结水接管、补充水接管和一次进汽接管组成。
淋水蓖子
是由数层交错排列产角形钢制件组成,经起膜段粗除氧的给水及由疏水在这里混合进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装有其下的液汽网上。
液汽网
是由相互间隔的扁钢带及一个圆筒体,内装特制的不锈钢丝网组成,给水在这里与二次蒸汽充分接触,如热到饱和温度并进行深度除氧,以保证除氧水中含量:低压大气式除氧器低于10ug/L,高压除氧器低于5ug/L。
水箱
未凝洁的蒸汽和由给水解析出来的氧等气体,经装在除氧头上的排汽管排出,除过氧的给水汇集到除氧头的下部水箱内。
旋膜除氧器、旋膜式除氧器运行
除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以保证给水的品质。若水中溶解氧气,就会使与水接触的金属被腐蚀,同时在热交换器中若有气体聚积,将使传热的热阻增加,降低设备的传热效果。因此水中溶解有任何气体都是不利的,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。在火电厂采用热力除氧,除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的疏水、化学补水及全厂各处水质合格的高压疏水、排汽等均可汇入除氧器加以利用,减少发电厂的汽水损失。
一、除氧设备的正常运行
(1) 当机组正常运行后,关闭除氧器顶部排汽管路上的二只电动截止阀,排汽经节流孔板排出。
(2) 汽轮机甩负荷时,当机组进入除氧设备的抽汽压力小于0.15MPa 时应自动关闭抽汽门,紧急打开备用汽源并投自动压力调节使除氧设备维持在0.15MPa 压力下定压运行。当给水泵停运时关闭备用汽源,关闭进、出水阀门,除氧设备进入停运状态。
(3) 除氧设备在正常运行情况下如发现出水含氧量不合格时,可适当开大排气阀开度。
(4) 运行中应经常监督水位,使之应保持在正常水位值,当水位过高或过低时自动水位调节器应该动作,如发生故障应及时处理。
(5) 正常运行时,各种阀门、水位表、压力表、温度计等应该齐全,灵敏和可靠,并应经常检查。
(6) 按运行规程要求定时检测并记录除氧设备运行压力、温度、水位、出水含氧量和出力等参数。
二、除氧器联锁保护
(1)当除氧器水位升高到高Ⅰ值时,报警。
(2)当除氧器水位升高到高Ⅱ值时,联锁开启除氧器溢放水至凝汽器电动门。
(3)当除氧器水位升高到高Ⅲ值时,联开#3高加危急疏水调节门、联关四段抽汽至除氧器电动门和四抽逆止门1、2及4抽电动总门。
三、加热汽源的调节
当机组采用滑压运行时,作加热汽源的汽机四段抽汽至除氧器管道上不装设调节阀,除氧器内工作压力随四段抽汽压变化而相应变化。此时,调节阀装设在备用汽源至除氧器的管道上。若四段抽汽压力降至0.147MPa时,除氧器汽源应自动切换至辅助汽源,此时,除氧器作定压运行。压力信号由装在除氧器上信号管发出,再通过电子仪表控制进汽调节阀,当机组负荷上升,四段抽汽压力回升到0.147Mpa时,辅助汽源亦应自动切换至四段抽汽。当机组作定压运行时,调节阀装设在加热蒸汽汽源前,压力信号由除氧器发出,再通过电子仪表控制进汽调节阀。压力信号亦引至集控室压力表,供运行人员监视用。
四、除氧设备的停运保护
除氧设备若停运在一周以内者,可以稍开备用汽源并关闭其它各种汽、水进出阀,进行热态保护,内部压力可维持在0.02MPa 。当设备较长时间停运(一周以上)时,应放净内部积水进行充氮保护,维护充氮压力0.02MPa ,或采用其它保护措施(如放防防腐剂等),以防除氧器内壁受氧气或其它有害气体的侵蚀。
一、除氧器工作原理
除氧器分有头型和无头型除氧器,一般锅炉选配有头型除氧器,大型机组1000t/h以上采用无塔型除氧器,其除氧工作原理是:来自低压加热器的主凝结水(含补充水)经进水调节阀调节后,进入除氧器,与其他各路疏水在除氧器内混合,经旋膜多孔管喷出,形成裙状水膜,与由下而上的加热蒸汽进行混合式传热和传质,给水迅速达到工作压力下的饱和温度。此时,水中的大部份溶氧及其他气体基本上被解析出来,达到除氧的目的。从水中析出的溶氧及其他气体则不断地从除氧器顶部的排汽管随余汽排出器外。进入除氧器的高加疏水也将有一部分水闪蒸汽化作为加热汽源,所有的加热蒸汽在放出热量后被冷凝为凝结水,与除氧水混合后一起向下经出水口流出。为了使除氧器内的水温保持在工作压力下的饱和温度,可通过再沸管引入加热蒸汽至除氧器内。除氧水则由出水管经给水泵升压后进入高压加热器。
二、除氧设备技术参数
除氧器设备分大气式除氧器、压力式除氧器。主要技术参数如下:
三、除氧设备的结构
除氧器的结构形式是由除氧头及除氧水箱组成。除氧头是除氧器的关键部件,由外壳、起膜器、淋水蓖子、液汽网等组成。除氧器定货须知
1:需多少吨除氧器,并配水箱多少立方(也可单独供除氧器塔)。
2:除氧器的各接管要求(可向我们提出或我们出图给您们参考选定)。
3:除氧器的附件需要配给(请点击除氧器附件部分)。
一、除氧器概要
除氧器是火力发电厂中的重要热力设备。目前热力发电厂中普遍采用的是热力除氧,它费用低,而且同时可以除去水中的氧气和其他气体,并无任何残留物质。随着电厂大型机组的出现,一种新型的内置式除氧器在实际应用。尽管还存在一些问题,但这种除氧器结构新颖、加热速度快、除氧效果好,只要善于使用和维护,仍不失为一种优良的除氧器。
二、内置式除氧器原理
2.1除氧器历史
除氧器安历史分:淋水盘式除氧器、喷雾填料式除氧器、旋膜式除氧器、内置无头式除氧器。安形式分为:立式双封头除氧器、立式单封头除氧器、卧式双封头除氧器、内置无头式除氧器。
2.2内置式除氧器结构特点
内置式除氧器是一种新型的除氧器,它舍弃了传统式除氧器的除氧头,只保留了除氧器的水箱部分。将原传统式除氧器的除氧塔内的除氧功能转移到除氧器的水箱中,在水箱内将除氧、蓄水功能溶于体。
其优点除取消了传统式立式除氧器的大直径开孔,减小了除氧器的局部应力,提高了除氧器的安全运行系数以外,还采用了新型喷嘴,提高了除氧效果。
2.3内置式除氧器的原理
内置式除氧器的除氧原理仍然采用热力除氧原理。根据亨利定律和道尔顿定律,将被除氧的水加热到其压力对应下的饱和温度,将水中分离出来的氧气、其他气体以及部分蒸气一起从排气口排除。
凝结水从盘式恒速喷嘴喷入除氧器汽空间,进行初步除氧,然后落入水空间流向出水口;加热蒸汽排管沿除氧器筒体轴向均布,加热蒸汽通过排管从水下送入除氧器,加热蒸汽与水混合加热,同时对水流进行扰动,并将水中的溶解氧及其它不凝结气体从水中带出水面,达到对凝结水进行深度除氧的目的;水在除氧器中的流程越长,则对水进行深度除氧的效果越好。
蒸汽从水下送入,未凝结的加热蒸汽(此时为饱和蒸汽)携带不凝结气体逸出水面流向喷嘴的排气区域(喷嘴周围排气区域为未饱和水喷雾区),在排气区域未凝结的加热蒸汽凝结为水、不凝结气体则从排气口排出。
不凝结气体在流向排气口的流程中,除氧器筒体直径越大,在水容积一定的情况下,则汽空间不凝结气体分压力越小,这样就能有效控制不凝结气体在液面的扩散,避免二次溶氧的发生,因此,除氧器筒体采用大直径为佳。我公司供货的300MW及以上的内置式除氧器通常采用φ3800的直径。
五、除氧设备技术参数
除氧器设备分大气式除氧器、压力式除氧器。主要技术参数如下:
六、
(10)当四段抽汽电动阀后逆止阀已开后,应检查四段抽汽至除氧器电动阀前气动疏水阀关闭。
(11)根据给水含氧量调节除氧器的连续排气电动门。
3、除氧器的停运
(1)当负荷小于20%额定负荷时,除氧器由四抽切换为辅汽加热,维持0.147MPa定压运行。
(2)当机组停止运行后,根据具体情况决定是否停止除氧器上水。
(3)除氧器若停运两个月以上,应采用充氮保护,切断一切汽源、水源,放尽水箱余水,关闭放水阀,全面隔离后开启充氮总门和隔离门,对除氧器充氮并维持一定压力。
除氧器所需附件
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