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              干丹全新康明斯發電機生產制造維護計劃 康明斯朝鮮服務商

              發布時間:2020-08-19 10:54  

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              下面,為大家介紹下發電機組對安裝地的要求有哪些:

                1、安裝機組的地方一定要通風良好,而且發電機端一定要有足夠的進風口,柴油機端應有良好的出風口;

                2、安裝地的周圍應保持清潔,避免在附近放置能產生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品;

                3、有條件的應配置滅火裝置;

                4、出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上;

                5、發電機組在室內使用,必須將排煙管道通導室外,管徑必須≥消音的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過3個,以保證排煙暢通,并應將管子向下傾斜5-10度,避免雨水注入;

                6、若排氣管時垂直向上安裝的,則必須加裝防雨罩。



              1 概述

                發電機內冷水處理方法選擇不合理時,很可能導致水質指標達不到標準要求,并且容易發生空心導線的堵塞或腐蝕,嚴重時會使線棒發熱、甚至絕緣燒毀,導致事故停機。據1993~1995年不完全統計,全國300Mw及以上容量發電機發電機本體事故及故障53臺次,其中發電機定子內冷水系統事故及故障29次,占54.7﹪;堵塞事故9臺次,占17.0﹪。堵塞事故處理所需時間長,造成的經濟損失巨大。通常單臺機組事故處理時間長達上千小時,少發電量數億千瓦。所謂乳化柴油就是在柴油中摻水,由于其“徽爆”作用,使其燃油霧化良I好,井促使燃燒室內的空氣形成強烈紊流,燃油與空氣的分布更加均勻,生成的炭煙減少。

                在1998年前,國內發電機內冷水處理主要以加緩蝕劑處理技術為主。自1998年華能岳陽電廠發電機絕緣燒毀事故以來,越來越多的電廠對發電機內冷水水質給予了高度重視。《關于防止電力生產重大事故的二十項重點要求》和《大型發電機內冷卻水質及系統技術要求》DL/T80l一2002的發布和實施,對發電機內冷水水質提出了更高的標準,加緩蝕劑處理方案已經不能滿足新標準的要求。不同行業,不同職業、社會地位的消費者對價格的接受程度往往是有差異的,有些消費者注重的是品牌和質量,而對價格的在乎程度往往是次要的。

                國內經過40余年的研究和探索,使內冷水處理技術得到了長足進展,出現了多種內冷水處理技術:加緩蝕劑處理法、小混床處理法、超凈化處理法、H/OH混床 Na/OH混床交替處理法、加NaOH處理法、除氧法等等。

                2 國內內冷水處理技術的發展狀況

                國內內冷水處理技術的發展歷程,大致可以分為三個階段:20世紀60年始的初步研究階段、20世紀70年代形成的加藥處理技術為主常規離子交換處理為輔的階段和堿性離子交換處理技術為主階段。

                2.1 初步研究階段(1958--1976)

                1958年上海電機廠生產出了l2MW雙水內冷發電機,自此開始了內冷水水質處理技術的試驗研究。由于當時國外只有定子冷卻水處理的經驗,因此需要自行研究解決雙水水質的處理技術和控制方法。

                在上海某調峰機組進行了初的離子交換處理的嘗試:離子交換柱采用塑料制成,取部分內冷水進行凈化處理,內冷水的電導率和含銅量均有明顯降低,取得了良好的效果。在當時環境下,生產部門雖然取得了很好的處理效果,但是在設計制造的落實上卻遇到了困難,未能配備上這種裝置。據殼牌稱,在挪威的試點,無線振動和溫度監測系統已經取得成功,開辟了無線技術作為標準操作在全球應用的道路。

                另一種處理方法是降低內冷水中的含氧量。在華北某電廠采用開放式運行系統,將凝汽器凝結水通過凝結水泵直接送人發電機水系統,通過發電機吸收熱量后,直接送人除氧器。這樣,由于凝結水的含氧量很低,又沒有再循環,不可能有大量的氧漏人,便能保證內冷水的低含氧量。經過處理后,內冷水的含氧量和含銅量均很低。5倍左右,才可確保機組的正常工作:選用瑞典富豪TAD1631GE,其有功功率為:440kW,如下計算400X0。但采用此方法,發電機的運行就取于凝結水泵的狀況,很不安全。



              一、圓盤發電機簡介

                圓盤發電機制構造跟現代的發電機不同,在磁場所中轉動的不是線圈,而是一個紫銅做的圓盤。圓心處固定一個搖柄(圖1),圓盤的邊緣和圓心處各與一個黃銅電刷緊貼,用導線把電刷與電流表連接起來;紫銅圓盤放置在蹄形磁鐵的磁場中。當法拉第轉動搖柄,使紫銅圓盤旋轉起來時,電流表的指針偏向一邊,這說明電路中產生了持續的電流。柴油被點燃,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。

              圖一:圓盤發電機原理

                二、圓盤發電機的電生

                我們可以把圓盤看作是由無數根長度等于半徑的紫銅輻條組成的,在轉動圓盤時,每根輻條都做切割磁力線的運動。如圖9-4所示,當輻條轉到OA位置時,輻條和外電路中的電流表恰好構成閉合電路,電路中便有電生了。隨著圓盤的不斷旋轉,總有某根輻條到達OA位置,因此外電路中便有了持續不斷的電流。停機期間的費用--如海上石油生產平臺--是巨大的,所以操作者們廣泛利用傳感器以確保及早(在引發故障之前)發現破損和潛在問題。

              圖2:圓盤發電機電生

                三、圓盤發電機發明者:法拉第

                邁克爾·法拉第(MichaelFaraday,公元1791~公元1867)英國物理學家、化學家,也是的自學成才的科學家。生于薩里郡紐因頓一個貧苦鐵匠家庭。僅上過小學。一、電磁感應我們知道,一切物體都是由分子組成,分子由原子組成,原子又由原子核和在它周圍旋轉的電子組成。1831年,他作出了關于力場的關鍵性突破,永遠改變了人類文明。1815年5月回到皇家研究所在戴維指導下進行化學研究。1824年1月當選皇家學會會員,1825年2月任皇家研究所實驗室主任,1833----1862任皇家研究所化學。1846年榮獲倫福德獎章和皇家勛章。

                四、圓盤發電機為什么不能普及?

                我們對比下兩種方式就可以知道答案。

              圓盤發電圖

                線圈發電圖

                從上圖可以看出,線圈方式能夠更大限度利用線圈進行發電,整個線圈一直在做切割磁感線運動。而圓盤很大一步在外面沒有做切割磁感線運動,這樣就浪費了很大一部分的機械能,發電的效率大打折扣。另外圓盤和線圈相比也存在材質很難分布均勻,導致電阻增大,將會產生比線圈更多的熱量,浪費機械能。所以我們合理分析我們的UPS和發電機的合理匹配后就會節約不少的成本了。后圓盤和線圈在實際運用中,線圈能夠更好的利用機械能,他的運動方向很好控制。圓盤則不行。所以,鑒于這些原因,圓盤方式沒有得到普及。



              發動機功率下降,油底殼機油平面下降較快,排氣冒藍煙,一般是由于油封或襯墊的滲漏或汽缸壁磨損過度燒機油而引起的。 具體原因:

              ①活塞與缸壁間隙過大;

              ②活塞環特別是油環彈性差;

              ③缸套、活塞環過度磨損,活塞環被粘住、對口,或扭曲環裝反;

              ④活塞環與環槽邊隙和側隙過大,或活塞上油環回油孔被積炭阻塞;

              ⑤增壓柴油機渦輪增壓器彈力密封裝置失效;

              ⑥氣門桿與導管配合間隙過大或油封失效。


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