火电厂高压给水管道振动的诊断与治理.pdf
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1、第 3 8卷 第 1 O期 2 0 1 6年 l 0月 华 电 技 术 Hu a d i a n T e c h n o l o g y Vo l _ 3 8 No 1 0 0c t 2 01 6 火电厂高压给水管道振动的诊断与治理 胡鑫 , 刘 明 ( 华电电力科学研究院, 杭州3 1 0 0 3 0 ) 摘要: 结合某电厂高压给水管道的振动问题, 从机械系统的振动方程入手, 综合宏观检查、 振动测试、 仿真分析等研究 手段, 应用刚性限位、 液压阻尼器、 黏滞液阻尼器等减振装置, 建立了一套理论严谨、 现实可操作性强、 实用效果明显的管 道控制研究方法, 为火电厂管道振动治理问题提供了可供
2、参考的经验。 关键词: 高压给水管道; 振动; 测试 ; 阻尼器 中图分类号: T M 6 2 1 4 文献标志码: B 文章编号: 1 6 7 41 9 5 1 ( 2 0 1 6 ) 1 00 0 3 7 0 3 0 引言 随着火电厂机组容量和参数的不断提高, 汽水 管道振动的危害越来越 明显 , 发生振动 的管道 系统 也越来越普遍 , 管道振动已成为影响 电厂安全运行 的重大隐患之一。因此, 开展火电厂管道振动诊断 与控制技术研究 , 有着广泛的实 际需求和重要 的安 全价值。 火 电厂高压给水管道作为四大管道之一 , 是电 厂汽水系统循环连通的重要组成, 其主要特点是管 径粗、 管内
3、流体介质压力大 、 温度高 , 因而高压 给水 管道一旦发生振动, 其危害及处理难度都高于一般 小管道的振动。 1 管道振动控制方法 管道系统的振动一般是作用在管系上的周期性 激振力引起的受迫振动, 按照经典 的振动理论 , 一个 机械系统 的振动方程可以表述为 : M 4 - c + K = F( f ) , ( 1 ) 式 中: 为质量矩 阵; c 为 阻尼矩 阵; 为 刚 度矩阵; 为位移向量; F ( t ) 为广义载荷向量。 引起管道振动的原 因主要有管 内介质脉动 、 紊 流引起的振动、 设备缺陷引起 的振动 、 水锤引起的振 动等 J 。能够找 到管 系振 动 的根本原 因并 顺
4、利解 决为最优方案, 但是很多情况下的管系振动是多重 因素影响下的综合结果 , 很难 明确确认振动原因, 或 是由于主设备的固有特性无法更改, 使得期望从根 本上消除或减小激振力来消除或缓解管道振动的方 法无法实现 , 在这种状态下 只能从管系结构本身人 手 , 找到解决问题的办法 。 由式 ( 1 ) 所示的振动方程可知 , 从管系 自身结 收稿 日期: 2 0 1 6 0 91 2 ; 修回日期: 2 0 1 6 0 9 2 6 构特性来看 , 影响管系振动特性的就是系统质量 、 系 统阻尼以及系统刚度 。现役 电厂 中管道型号 、 走 向 等都已确定, 重新改变管道质量分布的工作量较大、
5、 经济性较差 , 因此对 于现役管道的减振一般不从质 量矩阵方面考虑, 可供选择的振动控制思路主要有 以下 2个方面。 ( 1 ) 改变系统的阻尼。通过在适当位置加装阻 尼器的方式 , 耗散管系结构振动的能量 , 降低振动量 值 , 减少结构的动力响应 , 从而达到缓解管道振动的 目的 。 ( 2 ) 改变系统的刚度。系统 的固有频率与振动 特性息息相关 , 当外在激振频率 与系统 固有频率相 接近时 , 容易 产生 共振。此 外如 果管 系基频 过低 ( 管系柔性过大) , 可能即使避开了激振频率, 受到 激振力作用后仍会导致管系振动 j 。因而 D L T 5 0 5 4 -1 9 9 6
6、 ( 火力发电厂汽水管道设计技术规定 中明确规定管道一阶固有频率应大于 3 5 H z _ 5 j 。管 道系统的固有频率与其刚度特性有直接关系 , 一般 刚度越大 , 其对应的固有频率越高 , 因而可通过加装 限位装置 的方式改变管系 刚度来调节 系统 固有频 率, 以避开激振频率或提高管系基频。 2 振动控制研究技术路线 建立管道振动诊断与治理研究技术路线如 图 1 所示 , 主要研究 内容包括以下几个方面。 ( 1 ) 资料 收集 、 宏观检查 : 包括管道系统布置、 管道材料与规格 、 支吊架布置与类型、 运行参数、 介 质类型与流速等相关资料收集 , 以及现场管道运行 状态 、 支吊
7、架性能状态的宏观检查。 ( 2 ) 振动测试 : 在机组运行状态下采用便携式 振动测试仪测定振动管道的振动频率 、 振幅等参数 , 初步了解管道振动形态 、 振动等级等。同时也为后 面的仿真分析提供对比参考数据。 3 8 华 电技 术 第 3 8卷 图 1技术路线 ( 3 ) 仿真分析: 采用管系应力分析软件进行管 系静态应力校核和动态仿真分析 。管系静态应力校 核目的是确保管系在实际工作状态下各部位应力在 允许范 围之 内, 以便判断管道系统布置与设计 的符 合性、 支吊架布置与设计的符合性等。管系动态仿 真分析主要用于分析管系振动模态及频率, 以确定 管系设计、 支 吊架布置与选型是否合理
8、 。 实际动态仿真分析过程中需参照振动测试结果 不断修正分析模型, 直到仿真分析结果与实际测试 结果相吻合。并在此经修正正确后的计算模型基础 上 , 考虑加设适当的减振装置 , 验证 多种减振方案 , 以便选择最佳的处理方法, 从而达到改变管系模态 及频率分布、 降低管道振幅、 消除管道振动危害的 目的 。 ( 4 ) 处理方案: 对于在役汽水管道系统而言, 管 道规格、 布置走向及支撑方式都 已确定。通过改变管 道走 向、 管径、 壁厚的方式不仅施工工作量大、 周期 长 、 经济性差 , 而且也无必要。因而最合适 、 经济的减 振方法就是在保证管系应力合格的前提下 , 不改变原 来支 吊架的
9、位置 , 仅在适 当位置加装适 当减振装置。 常用的减振装置主要包括刚性限位、 液压阻尼器和耗 能型阻尼器 , 常用减振装置特点对比见表 1 。 ( 5 ) 方案实施: 在机组停机检修时, 按照处理方 案加装适当的减振装 置, 同时将管系 中工作性能异 常的支 吊架进行调整或更换 , 确保施工质量满足方 案 中提 出的各项技术要求 。 ( 6 ) 效果评估测试: 机组重新启动后, 采用振动 测试仪对管道振动情况再 次进行测试 , 与处理前 的 测试结果进行 对 比, 同时参 照 D L T 2 9 2 _2 0 1 1 火 力发电厂汽水管道振动控制导则 评价判断处理 后的管道振动情况是否满足要
10、求。 3 工程实例 某电厂 2 X 3 3 0 M W亚临界机组高压给水管道 在机组运行时锅炉侧存在 明显振动现象 , 发生振动 的管段主要位于省煤器进口端水平段与相邻的竖直 管段( 3 2吊架至 4 O吊架之间) , 具体管道( 锅炉 侧) 布置如图 2所示。管道振动主要以水平方 向的 低频振动为主。随着机组负荷 的升高和运行时间的 增长 , 管道振 动越来越显著 , 严重影响机组 的安全 运行。 图2 高压给水管道( 锅炉侧) 布置 该高压 给水管道 ( 隔离 阀至省煤器入 口段 ) 规 格 , 4 0 6 4 mm3 1 m m; 材质 , 1 5 N i C u M o N b 5 6
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