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培训目的 进一步熟悉发电机H2冷却和实际应用中应掌握的理论和原理 学习交流事故案例,实现安全生产 主要内容 发电机冷却 H2的性质 电解制H2原理和设备 发电机H2置换和运行 H2的分析与测量 安全事项和事故案例 发电机冷却方式 发电机冷却方式 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 氢气的性质 发电机内冷水 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 电解制H2原理和设备 发电机H2置换和运行 发电机H2置换和运行 发电机H2置换和运行 发电机H2置换和运行 发电机H2置换和运行 发电机H2置换和运行 安全注意事项: 杜绝明火。 发电机风压试验必须合格。 密封油系统必须投入正常运行。 整个置换过程中,发电机内保持一定的压力(0.01~0.03MPa之间 )。 置换速度不能太快 。 安全注意事项: 当发电机为氢气冷却运行时,补充空气的管路必须隔断,并加严密的堵板;当发电机内为空气时,补充氢气的管路也应隔断,并加装严密堵板。 * SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 * SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 * SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 * SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 SHANXI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 山西电力科学研究院 发电厂H2的安全技术 山西电力科学研究院 郝树宏 全水冷 水内 水内 水内 水水氢 氢 水内 水内 水氢氢 氢 氢内 水内 双水内冷 空 水内 水内 全氢冷 氢 氢内 氢内 氢内冷 氢 氢内 氢外 氢内冷 氢 氢外 氢外 空内冷 空 空内 空外 空外冷 空 空外 空外 25 50 100 200 300 600 1200 定子铁芯 转子绕组 定子绕组 简称 单机容量(MW) 冷却方式 目前最常见的发电机冷却方式--水氢氢:定子绕组水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯采用氢气表面冷却 氢气的冷却:在氢气冷却器中进行,和工业水发生热交换 熟悉掌握和自觉应用氢气相关性质是预防事故发生的最有效的手段。 氢气是无色、无味、无毒、窒息性气体 氢气密度0.0697g/L(标准状态),是最轻的一种气体 在气体中氢气导热能力最好 与空气混和形成爆炸性气体 氢气微溶于水 扩散性和渗透性强 在自然界中绝大多数以化合物状态存在 氢气是无色、无味、无毒、窒息性气体;氢气微溶于水,0℃100体积水只能溶解2体积的氢气;扩散性和渗透性强 在自然界中绝大多数以化合物状态存在 1.52 0.966 0.0697 1 相对密度 44 28 2 29 分子量 二氧化碳 氮气 氢气 空气 气体 氢气是最轻的一种气体 几种气体分子量和相对密度 氢气是最轻的一种气体 应用: (1)转子表面摩擦损耗和能风损耗与冷却介质的密度成正比,H2冷却两项损耗比空气冷却小约10倍。 (2)充排氢过程:H2从发电机上部进入,CO2空气从下部进入。 (3)手工取样:取H2样品,出气管口向下排气;取CO2样品出气管口向上排气。 1.29 1.02 1 1 相对比热容(按体积) 0.638 1.08 6.96 1 相对热导率 1.132 1.03 1.5 1 相对传热系数 0.848 1.046 14.35 1 相对比热容(按质量) CO2 氮气 氢气 空气 气体 在气体中氢气导热能力最好 几种气体冷却介质热性能对比 氢气作为发电机冷却气体的优点 (1)比热容大、热导率大 (2)黏度小、密度小 (3)介电强度高 (4)无毒、无腐蚀性、化学稳定 (5)价廉易得 易燃易爆是氢气最主要的化学性质之一 H2 + O2 → H2O 燃烧 爆炸 68 燃烧热[kcal/(g.mol)] 585 在空气中着火温度℃ 560 在氧气中着火温度℃ 0.02 着火能(mJ)
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