循环水系统水锤事件的分析及处理
2011-08-18吴宝华
吴宝华
(国投曲靖发电有限公司,云南 曲靖 655000)
曲靖电厂1号机为上海汽轮机厂生产的引进型N300-16.7/538/538反动、凝汽式汽轮机。循环水系统采用闭式循环,水管通径为1 600 mm。循环水系统配置了2台长沙水泵厂生产的64LKXB-20型立式、斜流循环水泵,水泵出口阀采用了DX7K41X-6型蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀。
2010-09-30,1号机组停运后,运行人员在最后停运2号循环水泵时,循环水系统产生了巨大的水锤,就地产生了一阵强烈的振动和闷响。经检查发现,2号循环水泵的出口管检修孔阀门垫子被吹破,检修孔放空气门严重损坏,循环水大量外泄,给电厂设备造成了损坏,给机组的安全运行带来了不良影响。
1 水锤形成的原因
2008年5月,曲靖电厂1号机循环水泵控制系统进行了PLC改造,机组只能采用“启泵开阀,关阀停泵”的运行方式。在停运循环水泵时,出口液控阀关至30°,循环水泵联停。
在本次事故中,当2号循环水泵停运后,循环水系统内的水瞬间失去驱动力,水泵出口压力会很快下降,但在较长的循环水管道中,前进水流在惯性作用下依然会向原方向行进。因此,在水泵出口阀门前一定范围内的管线中压力会急剧下降。此时,如果阀门依然开启,尚有部分水从水泵吸进来补充,可缓解压力下降;如果阀门快速关闭,则在很短时间内断绝了补充水源,从而加剧了水泵出口门后负压的形成,引起部分水汽化,发生水柱中断。当前进水流的惯性流动停止后,在冷却塔和管道两侧水压差的作用下,循环水向出口蝶阀前倒流,而因出口蝶阀已快速关闭,倒流回来的水在循环水管道中流动受阻,瞬间产生相当大的冲击力,这就形成了水锤。
2 事故原因分析
通过调查发现,只有在最后停运2号循环水泵时1号机才会产生水锤。在双泵运行时停运其中的任何1台循环水泵或最后停运1号循环水泵时均不会产生水锤。随后,检修人员对2号循环水泵出口液控阀的关闭情况进行了试验,发现2号循环水泵出口液控阀关闭角度为:快关75°,慢关15°;关闭时间为:快关3 s,慢关30 s。结合厂家提供的技术资料和对比1号循环水泵出口液控阀的关闭情况来看,2号循环水泵出口液控阀存在着关阀时间过快、快关角度过大和慢关角度过小的问题,这是引发本次事故的根本原因。在水锤形成的过程当中,阀门的关闭时间和关闭特性是水锤形成的2个关键的因素。
2.1 出口蝶阀关闭过快
从检修试验情况来看,2号循环水泵出口液控阀关闭时间为:快关3 s,慢关30 s,总的关阀时间为33 s;而1号循环水泵关阀时间为:快关8 s,慢关34 s,总的关阀时间为42 s。2号循环水泵的关阀时间明显偏短。
根据水锤刚性理论和动量定理,下式成立:
由上式可知,水锤压力F与水流速度Δv及水柱质量m成正比;与水锤时间Δt成反比。其中,水锤时间Δt是指系统内的水倒流至循环水出口蝶阀处后与蝶阀的减速撞击时间,而不是蝶阀关闭的时间。
2010年7月,电厂1号机组凝汽器进行了改造,将镍黄铜冷却管全部更换为TP304不锈钢管。为了保证机组的真空,冷却管增加了约951 m3冷却面积,也增加了约5 300 m3/h循环水流量。这样,水柱质量m在改造后增加了很多。因此,如果此时阀门再关闭过快,水锤时间Δt将会减短,则水锤压力F将因m的增加和Δt的减少而大幅增加。
从以上分析可以看出,在其他条件不变的情况下,尽可能延长阀门关闭时间将有利于水锤压力的减小。当然,如果阀门关闭时间过长,则有可能在2台循环水泵同时运行而1台循环水泵跳闸的情况下,循环水倒流,引起循环水泵倒转,从而损坏循环水泵和电机,同时也可能造成循环水短路,影响机组真空。因此,蝶阀的合理关闭时间必须结合管道特性综合考虑。
2.2 关阀角度调整不当
试验表明,2号循环水泵出口蝶阀的关闭角度调整得不合理,使得循环水流速的变化得不到有效减缓。从水锤刚性理论可以看出,水锤产生的压力F与水流速度的变化值Δv成正比,只有尽可能地减少水流速度的变化才有利于减小水锤的危害。因此必须对蝶阀的关闭特性进行调整。
3 处理措施
3.1 调整阀门的关闭时间
结合循环水系统的管道特性及厂家相关资料,将循环水泵出口蝶阀关闭时间调整为:快关8 s,慢关33 s。这样,延长了水锤形成的时间,有利于减小水锤的冲击力。
3.2 调整蝶阀的关闭特性
将蝶阀原来的关阀角度调整为:快关65°,慢关25°。这样,既可以减小循环水流速的变化值,也利于减小水锤的冲击力甚至消除水锤,保证了循环水泵不倒转而损坏。
4 结束语
循环水系统发生水锤在电厂多年的运行中还是第1次。通过这次事件,电厂工作人员对水锤的形成和危害有了更深入的认识和了解,为避免在今后的工作中发生同类事件提供了宝贵经验。通过采取上述措施,对2号循环水泵多次启停试验表明,电厂1号机组循环水系统的水锤问题得到了解决,机组的安全运行得到了保障。