电锅炉故障产生事故的因素分析
网址:www.adore-japan.com 更新时间:2017-01-06 13:53 浏览次数::21次
地铁一些机电设备是由各设备厂家集成安装而成,如电锅炉系统是由电锅炉厂家、稳压罐厂家及软化水厂家提供的设备组装而成,安装时各厂家彼此之间沟通少,各设备厂家分别安装各自的设备且分别验收,整体交付后各装备未进行合理有效的相互调整,使整个系统不能发挥最佳效用,整套设备不能协调运行。比如案例中由于稳压罐压力原始设定(出厂罐内气压高于电锅炉系统报警压力)与系统要求不符,造成上问题的发生。
电锅炉系统设计要求工作压力范围应该是0.12MP—0.3MP,当系统压力超过0.4MP时系统发生超压报警。厂家提供的稳压罐压力大于0.4MP,因此不能适应本系统使用要求,稳压罐安装后稳压罐厂家未与锅炉厂家沟通交底,使用单位又没有很好检测手段,因此造成这类问题发生。
那么冬季寒冷季节为什么没有发生这种故障,经过分析我们发现,在寒冷季节由于加热器给系统加热过程与外部散热过程达到一定的平衡,使系统水的收缩(外部散热使系统管网水体积收缩)与膨胀(锅炉加热使系统管网水体积膨胀)达到平衡,系统水的总体积保持相对稳定,没有发生较大变化,因此系统不会发生上述故障。
我们知道水自身的膨胀系数很低,其物理特性是随温度变化体积变化较大,而随压力变化其体积变化极小。当环境气温上升后,外界散热程度下降,或者说加热速度高于散热的速度,当加热器工作时水温不断升高,电锅炉内水的体积不断膨胀,同时锅炉外部散热系统由于环境温度较高散热程度下降,使外循环水的体积收缩缓慢,系统炉内水的膨胀体积大于外循环水的收缩体积,使整个电锅炉水系统体积增大,此时稳压罐又不能及时吸纳系统水压,从而造成系统超压报警。当加热器停止工作时,系统开始降温,由于温度下降较慢,系统温度不能及时降到加热器工作下限,水温不断降低的同时系统水的体积随水温下降而减小,因此系统压力不断下降,此时稳压罐又没有起到释放压力进行补水的作用,当系统压力达到系统设定下限时补水泵开始工作,但水的膨胀系数很小,补水泵刚一启动系统压力即达到设定上限,补水泵立即停止工作,水温继续下降,体积稍有减少水压即达到系统设定下限,补水泵又开始工作,这样就造成补水泵频繁运行的问题。
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