《表1 2×660 MW超超临界机组启动所需氢气参数Tab.1 Hydrogen parameters data for 2×660 MW ultra supercritical unit start

《表1 2×660 MW超超临界机组启动所需氢气参数Tab.1 Hydrogen parameters data for 2×660 MW ultra supercritical unit start   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《质子交换膜电解水制氢技术在电厂的应用》


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以氢气为冷却介质的发电机组对所提供氢气的压力、纯度以及湿度等参数均有严格的要求。对于氢气压力,当油氢差压高于规定值时,将会造成氢气的泄漏,降低发电机内氢气的纯度,使得冷却效果下降;而当氢气压力低于规定值时,难以保证氢气的流量,冷却效果也会下降。对于氢气纯度,当发电机内氢气纯度降低时,发电机绕组绝缘性下降,进一步造成发电机护环氢裂,将严重威胁到发电机的安全;而且发电机氢气纯度的降低将造成冷却效果降低,直接影响到发电机的效率,实验数据表明:氢气的纯度每下降1%,通风损耗及转子摩擦损耗增加11%,为此发电机正常运行时要求氢气纯度要大于95%[12]。对于氢气湿度,应保证在额定氢压下发电机内氢气的露点在-5~-25℃。当发电机内氢气湿度过低时,过于干燥的氢气会引起绝缘材料收缩,使得固定结构松弛,甚至会造成绝缘垫块产生裂纹,形成安全隐患;氢气湿度过高时,一方面会降低氢气纯度,而且会增大通风摩擦损耗,降低冷却效果和发电机效率;另一方面有可能发生局部结露,不仅会降低绕组的电气强度,而且会加速转子护环的应力腐蚀,特别是在较高的工作温度下,应力腐蚀会使转子护环出现裂纹,威胁到发电机的安全运行[13]。以2×660 MW超超临界发电机组为例,冷却介质氢气的相关参数如表1所示。