水电站机组水导瓦温升高原因分析及处理
针对龙滩电站6号机组2011-03-22运行时出现1号和15号水导瓦温异常的情况,分析了问题出现的原因,提出了相应的处理方法。处理后的运行情况表明,由于分析和处理正确无误,避免了一起水导瓦烧损事故。
白石水电站3号机组水导瓦严重磨损原因分析及技术改造
白石水电站3号机组在大修过程中,发现水导瓦磨损严重。文章通过全面阐述可能造成水导瓦严重磨损的原因,分析并准确判断水导轴承结构问题及油润滑系统故障是造成水导瓦磨损的主因,提出了切实可行的处理措施,对水导轴承结构进行了技术改造。改造后的水导瓦运行情况良好,满足规范和运行要求。
螺杆式空压机温度过高原因分析及处理措施
2010年3月9日,江西某化肥厂1台lv250w-8.5型双螺杆式空气压缩机出现温度过高警告显示现象,造成停机检修。为了排除故障,对其进行了原因分析,并采取了相应措施,运行近1年再也没有发生温度过高故障。
水泥磨磨尾轴瓦温度过高分析及处理
我公司有三台φ3.2m×13m边缘传动水泥磨机,轴瓦通过gdy-25稀油站,用n320号中极压齿轮油进行润滑。投产初期,采用开流磨工艺,未带辊压机系统,产量50t/h左右,水泥出磨温度90℃,出磨风温85℃,磨尾轴瓦温度基本保证在55℃以下。运行两年后,2号和3号磨机加装了辊压机系统,台时产量增
锦屏二级水电站1号机组下导瓦温偏高原因分析及处理
通过对锦屏二级水电站1号机组启动试验阶段,发电机下导轴承瓦温偏高,轴瓦间温差较大的原因进行分析,提出了处理方法。经处理,下导轴承运行正常。
楼顶电梯机房温度过高
楼顶电梯机房温度过高,加上电梯频繁运转,机房电路 主板上的ibm过热保护装置承受不了时,就会出现电梯自行 停机现象,过热保护故障次数多了,电路主板甚至有被烧毁 从而造成电梯瘫痪的可能。 自入住以来,电梯机房一直依靠百叶窗和换气扇来降温。 今年六月份以来,物业几次对电梯机房温度进行测试,温度 从未低于50℃,最高达到63℃,而电梯机房国家标准温度 为5℃-40℃,40℃以上属于超温运行,仅靠机房内的排气扇 根本不能起到降温作用。 导致机房温度过高主要有三个原因:1.室外温度过高,比 如太阳直射提高了室内温度;2.电梯机房控制柜上的制动电 阻是最大热源;3.电机主机发热。 一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃.制热运行 时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器 的回风温度或房间温度 风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与
高坝洲水电站机组上导瓦松动原因分析及处理
分析了高坝洲水电站水轮发电机组上导轴承轴瓦松动、间隙增大、受油器损伤的原因,提出处理措施。
三峡右岸水电站23号机组正式投产
2008年8月22日,中国葛洲坝集团机电建设公司承担安装的三峡右岸水电站23号大型水轮发电机组结束72h试运行,正式投入商业运行。三峡右岸水电站共安装12台大型水轮发电机组,其中8台为我国首次自行设计、制造,拥有自主知识产权的70万kw巨型水轮发电机组。此次投入商业运行的23号机组,是三峡右岸水电站投入商业运行的第11台机组,是机电建设公司承担安装
木座水电站机组上下导轴承瓦温偏高原因分析及处理
木座水电站2台机组运行时,上、下导轴承温度长期偏高,如遇机组冷却水系统故障容易造成瓦温过高事故,机组运行存在较大安全隐患.根据机组实际运行工况,通过对上下导轴承结构、设计制造和油循环冷却原理的深入分析和研究,找到了瓦温高的原因,并提出了合理的处理方案和措施,瓦温高问题得到彻底解决.
功果桥水电站3号机组首次启动一次成功
12月6日,在水电十四局各方精心组织下,功果桥水电站单机容量为22.5万千瓦的3号水轮发电机组一次性启动成功,各参数指标正常。这是继首台机组发电后即将投产的第二台机组。
陆良大跌水电站3号机组振动及水导温升过高的试验研究
水轮发电机组振动是水力机组常见故障之一,引起机组振动的原因很多,归纳起来有机械、电气、水力和汽蚀等原因所致,因而如何判别机组产生振动的原因是解决机组振动的关键。本文通过对陆良大跌水电站3号机组及水导温升过高的试验分析研究,初步找到了该机组产生上述问题的主要原因、为解决水力机组类似上述问题,提供方法、途径。
龙马水电站3号机组动平衡调试分析
在龙马水电站3号机组启动试运行期间,使用状态监测系统进行动平衡试验。仅通过两次配重使3号机组振动摆度数值大大降低,为机组长期运行打下了良好基础。
水电厂20MW机组瓦温过高的原因分析及处理
抱子石水电站采用引水渠式半地下厂房,共装2台单机容量为20mw的卧轴灯泡贯流式水轮发电机组。2号机为贯流转桨式,由通用电气亚洲设备有限公司制造。水轮发电机组主要技术参数为:水轮机型号gz(k239323)-wp-445,额定水头12.8m,
改变调节阀开度差 解决轴瓦温度过高问题
华能汕头电厂1号汽轮机在额定参数和额定负荷下1号轴承的轴瓦温度过高。主要原因是该轴承承受过大的负载,部分油膜减薄,引起瓦温升高。能否通过改变调节阀开度差解决轴承瓦温过高问题?经试验研究,证实了调节阀开度差与轴承温度之间有关系。通过减小调节阀开度差,可降低轴承载荷,从而适当增加油膜厚度,降低轴瓦温度。在实践中,采用了改变3号、4号调节阀开度差即调换3号、4号调节阀开启顺序的方法,使1号轴承温度高的问题得到圆满解决,花费少,见效快。
水轮发电机组水导轴承瓦温过高原因分析及技术改造
结合金岩水电站2×23mw机组运行初期水导轴承瓦温过高的现象,对中高水头、高转速水轮机稀油筒式瓦体外循环的冷却效果及有关部件结构进行了分析。认为对于高转速机组,由于瓦面线速度大,油和瓦的热交换不充分,使得水导瓦冷却效果不理想,因此对金岩水电站2台机组在实际运行中,如何增加水导瓦的上油量、加强油循环、增强油冷却器冷却效果等,提出了切合实际的解决办法,并进行了成功的技术改造。
改变调节阀开度差,解决轴瓦温度过高问题
华能汕头电厂1号汽轮机在额定参数和额定负荷下1号轴承的轴瓦温度过高。主要原因是该轴承承受过大的负载,部分油膜减薄,引起瓦温升高。能否通过改变调节阀开度差解决轴承瓦温过高问题?经试验研究,证实了调节阀开度差与轴承温度之间有关系。通过减小调节阀开度差,可降低轴承载荷,从而适当增加油膜厚度,降低轴瓦温度。在实践中,采用了改变3号、4号调节阀开度差即调换3号、4号调节阀开启顺序的方法,使1号轴承温度高的问题得到圆满解决,花费少,见效快。
凉滩水电站3号机组的技术改造
广安市凉滩水电站在检查中发现,水轮机叶片汽蚀严重、尾水主轴密封漏水、机组振动大等问题。对3号机组实施技术改造后,机组运行正常。本文对此进行了介绍。
华能湘祁水电站3号机组导水机构成功吊装
5月18日,随着3号机组导水机构吊装总指挥一声起吊的命令,相关人员迅速就位,华能湘祁水电站3号机组导水机构正式开始吊装。在厂房桥机100吨主钩的平稳起升下,总重量达92.5吨,直径为8.7米的导水机构经过平稳翻身并起吊。17时45分在鞭炮声中导水机构顺利吊入基坑成功就位。
山美水电站3号机组上导轴承旋转油槽盖板磨损毁坏原因分析及处理措施
本文通过分析泉州山美水电站3号机组上导轴承旋转油槽盖板在运行中发生磨损毁坏原因,提出了对上导轴承旋转油槽盖板进行结构改造的技术措施,取得了理想效果,可为类似结构机组的改造提供一个可借鉴的经验。
富金坝水电站2~#机组水导轴承径向振动原因分析及处理措施
机组关键部位振动超标严重影响机组的安全运行,现以重庆富金坝水电站2#机组为例,简要介绍灯泡贯流式水轮发电机组水导轴承径向振动超标原因分析及其处理,为今后同类型机组振动问题提供可借鉴的工程实例。
压缩机推力轴承温度过高解析
压缩机推力轴承温度过高解析——为冶炼工艺供风用的压缩机,流量285m3/min,压力444kpa,转速11250r/min,功率1125kw。该机te218测点推力轴承采用线支承可倾瓦结构,运行油温为45℃时,轴承温度达98℃,接近报警值(100℃)。
纳子峡水电站3号机组上机架振动超标分析处理
通过对检修中发现问题的原因分析、采取措施和改造处理,纳子峡水电站3号机组开机经过温升试验、空载扰动试验、机械过速158%转速试验及甩负荷试验后未再出现机组过速后上、下导轴瓦间隙增大,摆度、振动超出机组稳定运行要求范围的情况,检修前、后机组运行相关数据参数的对比可以看出:机组检修后发电机各部摆度、振动等的运行相关数据参数在规范要求的范围内,机组运行稳定,达到了预期的效果。
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:岩土设计助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林