伞浩轩
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前言:电厂阀门能够对电厂系统中的各个设备及线路产生控制作用,一旦发生大型泄漏事故,后果不堪设想。而造成电厂阀门泄漏的原因有很多,而且大多发生与阀体、法兰密封以及填料等工艺上,长时间泄漏会造成整个电厂阀门罢工,继而失去控制效率。基于此,在实际的应对策略选择中,技术人员应该采取多样化的方法防止饭呢的填料泄漏,并进行密封和优化处理,从而强化电厂阀门的质量。
会使阀门泄漏率增大。在这个电厂系统中,如果泄漏的阀门数量增多,其泄漏率也会增大,对应的流量也会增大,导致整个系统在运作的过程中出现汽水流失,影响系统运行效率。会使机组补给水率增大。阀门的泄漏势必会导致水的流失,一旦对锅炉补水的量超过的拥有水量,会使得机组的补水率增加。增加耗煤量。阀门的泄漏势必会导致机组内的汽水出现损失,在进行补水的过程中需要对水进行大密度的加热,几次循环之后会出现煤耗的现象,增加成本。阀门损坏增加成本。长时间的阀门泄漏,会使得阀门的更换频率增加,进而加大成本。会出现噪声及振动等污染问题。电厂阀门在泄漏的时候,会产生一定程度上的噪音,对人体会造成一定程度上的伤害。而且内漏的水及其他液体一旦进入到管道内部,也会出现吊架损坏的情况,继而影响整个系统的稳定运行[1]。
电厂阀门在工作的过程中,填料和阀杆之间会存在一定程度的转移,或者是在力的作用下实现相对运动,久而久之阀门在不断开关的情况下会出现松动的情况,相对运动的次数也会随之增加。再加上外界介质的进入以及温度不断变化,阀门的填料会出现外泄的情况。而且,随着填料使用年限的增加,也会出现老化的情况,并且对着作用力的下降导致弹性逐渐减小,给内部填料的泄漏增加了机会。
部分电厂阀门处于长期工作的状态,其螺栓的连续性以及牢固性都会随着变差,继而出现表面粗糙的情况。一旦外界的环境发生变化,泄漏的程度也会明显加强。同时,螺栓在外力等条件的影响下,也会出现伸长以及变形等情况,一些辅助性零件甚至也会出现龟裂及变形等问题,严重影响了阀门的工作效率。除此之外,由于技术人员动作的失误以及安装阀门的技术出现问题等,势必会导致法兰泄漏,例如紧固法兰的环节出现问题,法兰在安装中对称性差以及安装不合理等,都会影响整个系统的运行效率[2]。
电厂在运作的过程中,所需要运用的阀门数量多,而且位置也不但变化。一旦长期运行,势必会在各种介质和外力的作用下出现阀门腐蚀以及冲刷等问题。而且一般情况下,电厂所应用的大多数阀门都是由专门的厂家直接制造并采购的,一旦选择的生产和制造厂家信誉出现问题,在锻造的过程中出现纰漏,如阀门存在裂纹以及气孔等缺陷,也会使得阀门的泄漏率增加,继而产生较大的经济损失。
首先要进行注剂式处理。一般情况下,当阀门填料的厚度达到八毫米以上的时候,技术人员就可以采取注剂孔的方法,将注剂直接注射到填料的密封腔内部。在具体的操作过程中,要求技术人员以注射胶头的尺寸大小为主要的参考标准和依据,先钻出一个大小适中、深度适当的盲孔,然后在用丝锥进行后续的攻丝处理,接着在设备的作用下穿过注胶头,继而使得注射头钻进填料壁内部,实现注射。需要注意的是,整个过程需要着重注意技术人员的人身安全。防止液体或气体不小心喷射溅到技术人员。
其次要进行辅助夹具处理。当填料壁比较薄的时候,技术人员需要借助特定大小和型号的辅助夹具,增加填料壁的厚度,以起到一个接头的租用,形成一个标准的阀门填料函。在条件合适的情况下,技术人员还可以对阀门的填料函进行一个外壁的修理,使其能够更好地与夹具贴合在一起。但是如果电厂没有合适的条件或器材,技术人员就需要借助普通的橡胶板或者是石棉橡胶板,垫在辅助夹具的底下,保证填料壁与螺纹能够有效贴合[3]。
首先采取紧固螺栓的方法。该方法一般应用与阀门泄漏的前期,因为通常情况下,法兰在密封的过程中都需要金属垫片的介入,以防止出现螺栓无法紧固的问题。其次是要采取带压焊接处理方法,缩小法兰之间的间距。这种方法一般适用于法兰泄漏不严重的情况。具体来讲要求技术人员在条件允许的情况下,尽量将多个法兰直接焊接在一起,防止后续工艺在疏通之后法兰受到外界因素的干扰。在实际操作中需要保证螺柱、螺母等有效连接和加固,从而有效防止出现停炉等事故。
首先要采取粘接法。胶黏剂的固化速度一般较快,因此可以采取带压堵漏的方法,针对一些泄漏量较小的位置采取粘接法,可以有效实现密封效果。同时技术人员也需要准确找到泄漏点,利用铆钉紧压在泄漏处,必要情况下还可以采取软金属添堵法,提升阀体的加固性能。
其次要采取卡具法。一般电厂阀门的介质都具有高压的特性,发生泄漏之后如果不及时进行处理势必会引发更大的安全事故。因此,技术人员可以采取卡具的方法,实现顶压处理,将其固定在阀门的某一侧,然后使其与泄漏点能够有效对接,从而达到封堵的效果。
阀门泄漏是电厂运作过程中常见的事故类型,在处理的过程中要求技术人员准确认识到电厂阀门的危害,以及泄漏的类型及成因等,做到具体问题具体分析,在对具体操作步骤进行加固处理的同时,提升电厂阀门的工作效率,进而为维持电厂长期稳定发展奠定坚实的基础。