El sistema de agua de enfriamiento del estator, como componente central del sistema de gestión térmica del generador, afecta directamente la seguridad operativa y la economía del generador. Como un componente importante en el sistema, el rendimiento delFiltro de agua de enfriamiento del estatorWFF-150-1está directamente relacionado con la limpieza del agua de enfriamiento, lo que a su vez afecta la eficiencia del intercambio de calor y la vida útil del equipo del generador. Yoyik proporcionará una introducción detallada hoy sobre cómo evaluar científicamente el efecto de mejora del elemento de filtro WFF-150-1 en el rendimiento de los sistemas de generadores.
El elemento de filtro WFF-150-1 está diseñado específicamente para el sistema de agua de enfriamiento del estator de grandes generadores de turbinas de vapor. Adopta una estructura de soporte poroso de acero inoxidable de alta resistencia, combinada con material de fibra de polipropileno de alto rendimiento, con el objetivo de eliminar eficientemente las impurezas en el agua de enfriamiento, incluidas partículas pequeñas, sólidos suspendidos y algunos microorganismos. Su diseño presenta una alta velocidad de flujo, baja resistencia, larga vida útil y excelente estabilidad química, que puede mantener un rendimiento de filtración estable en condiciones de trabajo extremas.
Para evaluar con precisión el efecto de mejora del rendimiento del elemento de filtro WFF-150-1, se debe establecer una serie de indicadores de rendimiento clave, incluidos, entre otros::
- Eficiencia de enfriamiento: al monitorear los cambios de temperatura del devanado del estator del generador, la diferencia de aumento de la temperatura antes y después del uso del elemento del filtro se evalúa, reflejando indirectamente la mejora de la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento.
- Eficiencia de filtrado: al analizar la muestra de agua, compare los cambios en el contenido de partículas en el agua antes y después de la instalación del elemento de filtro, y verifique su efecto de filtrado.
- Drop de presión del sistema: mida la diferencia de presión antes y después de que el agua de enfriamiento pasa a través del filtro, evalúe el impacto del filtro en la resistencia al flujo del sistema e idealmente mantenga una caída de presión más baja para reducir el consumo de energía.
- Ciclo de mantenimiento y costo: registre la frecuencia de los costos de reemplazo y mantenimiento de filtros, y analice su impacto en los costos operativos generales.
- Confiabilidad y seguridad: al analizar el impacto del uso del filtro en la estabilidad del sistema a través de registros de fallas, asegurar que no haya eventos de tiempo de inactividad causados por problemas de filtro.
Los datos de prueba comparativos antes y después de usar el elemento de filtro también son bastante importantes:
Antes de instalar el elemento de filtro WFF-150-1, realice una prueba de rendimiento integral del sistema y registre los datos sin procesar de todos los indicadores de evaluación mencionados anteriormente. Durante la operación inicial, controle de cerca el estado del sistema para garantizar una transición suave. Repita las pruebas de rendimiento en diferentes etapas de la operación del filtro (como 1 mes, 3 meses y 6 meses después de la instalación), compare los datos de referencia y evalúe la continuidad y la estabilidad del rendimiento del filtro. Durante este período, preste atención a registrar cualquier situación anormal, como un aumento repentino en la caída de presión, el aumento anormal de la temperatura, etc., y analice si está relacionado con el elemento del filtro.
Posteriormente, según los datos recopilados, se utilizaron métodos estadísticos para analizar la mejora del rendimiento del sistema antes y después del reemplazo del filtro, y para aclarar los beneficios específicos traídos por el filtro. Según los resultados de la evaluación, determine si se necesitan mejoras, como ajustar las estrategias de mantenimiento, la optimización del diseño del sistema, etc., para mejorar aún más el rendimiento general.
Yoyik suministra múltiples tipos de filtros utilizados en el sistema de turbina de vapor y generador:
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Tiempo de publicación: jun-12-2024