风力发电机运行维护分析.pdf
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- 风力发电机 运行 维护 分析
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色或黑色,内部灰色的铁锈垢、与泥沙后进行人工清渣处理。
发现:水冷壁管近汽包端基本清洗干净,
颜色相近的泥沙垢、混合垢。其中混合
3.3硅酸盐水垢的清洗
未见点蚀和二次锈,灰色钝化膜已形成。
垢最为常见,硫酸盐垢、硅酸盐垢较难
硅酸盐水垢主要为硅酸钙、硅酸镁腐蚀指示片金属腐蚀速率为2.5g/m2~h。
清洗。
等硅酸化合物,呈灰白色。其处理方法酸洗结束后巧天,锅炉投入运行。
3.2硫酸盐水垢的清洗
大致与硫酸盐水垢的清洗方法相同,但
5.总结
硫酸盐水垢主要为硫酸钙,呈黄白碱煮时药剂主要成分为氢氧化钠。酸洗
使用阴阳水为生水的中小型企业应
色,水垢致密。清洗这种水垢时,需先时还需要添加氢氟酸,氟化钠,酸性氟加大对锅炉水处理工作的重视,提高人
对锅炉系统进行冲洗,去除泥沙及疏松化氮
员技术水平,解决反渗透膜过早失效的
的水垢。然后进行碱煮。采用药剂主要
4.硫酸盐、硅酸盐混合垢的处理案例问题;应重视水质化验工作,及早发现
成份为碳酸钠。碱煮时需要保持…定温
笔者对某公司一台20t/h工业锅炉水处理系统漏洞以便加以补救;硫酸盐
度、维持一定的时间。碱煮完成后应进检验,发现锅炉水垢呈灰白色,质地坚硅酸盐混合垢清洗较困难,采用碱煮酸
行冲洗,直至PH值小于9。此时锅炉水硬,厚度达4m左右,有1根水冷壁管洗时,需要对药剂添加量进行科学配置,
垢的表层形成碳酸钙垢而内层依然是硫出现轻微涨粗。经化学分析,水垢为硫只要对工艺控制得当,依然能够取得良
酸盐水垢。应再使用稀盐酸进行酸洗,酸盐、硅酸盐的混合垢。采用碱煮加盐好的效果。
去除表层的碳酸钙,将内层的硫酸钙暴酸方法进行清洗。依次进行水冲洗、碱
露岀来,酸洗时应对三价铁离子、酸浓煮、水冲洗、酸洗、水冲洗、钝化、水
参考文献
度、H值进行监控。当锅炉结垢过厚时,冲洗。由于水垢主要成分为硫酸盐、硅
[11刘兵.“阴阳水”作为锅
进行多次重复碱煮、酸洗工艺,直至水酸盐,碱煮的药剂主要成份为氢氧化钠、炉用水的实践与分析[].工业锅
垢厚度要求。酸洗后还应再次用水进行碳酸钠,根据水垢化学分析结果配置氢炉,2003,05:47~-49
冲洗,使出水PH值大于5。酸洗后的金氧化钠、碳酸钠的质量分数分别为1.1%
2]赵欣.海水淡化技术方法及应用
属表面处于活化状态,必须进行钝化。和0.7%。酸洗时,保持溶液流速小于0.5m/[J].科技创新与应用,2012,03:66.
钝化药剂主要为氢氧化钠、磷酸三钠等。S。酸洗和钝化后的冲洗用水采用除盐水。
3]徐志明,杨善让等.电站锅
般钝化温度90℃左右,钝化时间12小钝化时间大于12小时
炉污垢费用估算[J].中国电机工程学
时。期间应对ph值、浓度进行监测。最
清洗完成后,对锅炉进行宏观检查,报,2004,02:197-201.
风力发电机运行维护分析
张军
(11000辽宁大唐国际新能源有限公司辽宁沈阳)
摘要:为满足社会经济发展需求,需要有更充足的能源来进行维持,在持续发展背景下,风力发电已经成为电力源生产重要
方式之ー。而电动机是影响风力发电效果的主要因素,可以完成风能、机械能以及电能三者之间的相互转化,如果其出现运行故
障,将在根本上影响了发电量,因此必须要做好风力发电机的运行维护管理工作。本文分析了风力发电机的运行模式,并提出了
相应的运行维护措施
关
键词风力发电;发电机;运行维护
为满足社会发展对电力能源的需求,同时还要完成信息的传递,两个方面工部分,如果其出现故障,则会使得发电
风力发电作为一种新型发电方式,现在作相互影响,保证风力发电机组可以保机不能正常运行。直驱式风力发电机与
已经得到了更进一步的发展。在风力发持在正常运行状态,进而提高发电效率,双馈式风力发电机中都存在变流器,目
电过程中,发电机作为核心组成部分,获取更多奖发电量。
前我国风力发电主要使用的发电机为双
在根本上决定了发电效率,但是其在运
2.风力发电机常见故障分析
馈式发电机,其在正常运行时,需要由
行过程中经常会因为各种因素而出现故
发电机叶片故障
两个变流器正常运行才可正常并网发电
暲,并且存在不同程度的机组老化现象。
风力发电机组叶片主要起到将风能受变流器的安装位置影响,在运行过程
为了能够提高发电机运行效果,必须要转换机械能的作用,然后通过发电机将中经常会出现部件升温过高、电磁干扰
结合其运行原理,对各项常见故障进行其转换为电能,达到发电的目的。但是以及灰尘淤积等情况,导致变流器产生
分析,并制定完善维护方案,采取合理在发电机运行过程中,其需要长时间不过热、过电流以及过电压等问题,情况
的措施对其进行有效管理,降低各种因间断运行,加速了设备的老化,并且设严重的甚至会因为超负荷而出现击穿或
素对设备运行造成的影响。
备各部件在长时间运行的状态下磨损情者烧毁等间题,影响发电机的正常工作。
风力发电机结构组成以及运行原理况加重,影响了叶片的正常运行。为了
2.3发电机保护故障
风力发电机主要由辅助系统、传动能够保证叶片更好的旋转,可以针对叶
发电机是风力发电活动中的核心组
系统、原动机部分、执行部分以及控制片部件叶片尖端旋转速度高以及扫风面成,除了要与其他电气设备一样进行常
系统等组成,各部分之间相互协调,共积大等运行特征,对其厚度与弦长进行规养护,另外还需要采取专门的保护措
同来保证设备的正常运行。风力发电机逐步递增的设计。增加了叶片厚度,可施,避免其受各因素影响而出现故障。
在运行时,主要完成两部分能量的转换,以提高结构的稳定性,即便是遭遇强风就我国风力发电现状来看,风电机组容
即风力机风轮捕获风能,并将其转化为也不会弯曲或者折断,降低了叶片结构量在不断加大,相应的发电机规模也在
风力机输出的机械能:发电机装置将风的消耗,并提高了发电效率
不断加大,单一的维护措施已经不能满
力机输出的机械能,转化为并网电网。
2.2发电机变流器故障
足其运行需求,如果缺乏密闭的保护措
发电机组除了要完成对各项能量的转换,
变流器作为风力发电机中重要组成施,发电机会受到电磁影响而出现故障
中国机械 Machine Chine IO9
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