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更多“TEU蒸发器常见故障处理是什么?”相关问题
  • 第1题:

    蒸发器振动的原因及处理方法是什么?


    正确答案: 原因①汽室积水
    ②加热管漏
    ③加汽过猛
    ④蒸发器压力过大。
    处理方法:①检查排水系统
    ②停车处理
    ③缓慢加气
    ④蒸发器压力控制在额定压力之内。

  • 第2题:

    TEP系统与TEU系统有哪些接口,其作用分别是什么?


    正确答案: 共有4个接口:
    (1)TEP002BA/003BA/004BA液体可以通TEP007PO排往TEU系统工艺废水001BA/002BA。作用为:当两台TEP蒸发器长期不可用的情况下,且待处理TEP中间储存箱已经与TEP001DZ/002DZ隔离开,通过TEU蒸发器处理TEP中间储存箱已除气的废液;
    (2)TEP005BA/006BA可通过012PO/013PO经TEU系统管线排往TER系统。作用为:通过TEU系统排TER管线将TEP005BA/06BA水排掉,再由TER系统进行放射性活度监测和排放量计算后排入环境,从而达到了降低堆冷却剂中的氚含量;
    (3)TEP007BA低浓度的浓缩液可以通过TEP169VB排放到TEU001BA/02BA。作用为:TEP007BA水质不合格时,当两台TEP蒸发器长期不可用的情况下,通过TEU蒸发器进行处理。
    (4)TEP002BA/003BA/004BA液体可以用TEP007PO通过TEU的排放管线传输至8TER。

  • 第3题:

    TEU蒸发器状态5时TEU103/113MT温度快速上升至接近60℃,该怎么干预(排除仪表故障)?


    正确答案:TEU001EV长时间置热备用状态后,TEU001CS排气管线温度下降,再次启动蒸发器至状态5时,由于管道的冷凝作用,管道内会有大量冷凝水聚集,这样会妨碍TEU001CS内不凝性气体排出,不凝性气体排放不畅直接导致TEU103/113MT温度快速上升,如果温度升至60度会导致蒸发器跳至状态6。此时如果发现TEU103/113MT温度快速上升,应立即开启TEU103/113MT上游疏水阀8TEU713VP,直至TEU103/113MT所在管道温度降下来,并且在KSN上持续跟踪TEU103/113MT曲线走势直至降至稳定值后,再关闭8TEU713VP。

  • 第4题:

    TEU系统冷凝液储存罐中的冷凝液如何处理?


    正确答案:先将储存罐内冷凝液搅拌均匀后,然后取样根据分析结果,或者将冷凝液送到废液排放系统(TER系统),或者重新再处理。两只储存罐可交替地用作接收或排放冷凝液(即一只接收,另一只排放)。

  • 第5题:

    如何处理TEU016/017BA的不合格废液?


    正确答案: 一般情况下在016或017BA不合格时利用TEU001EV来进行处理:
    1、TEU蒸发器处于状态6位置,
    2、检查蒸发器水位正常且KSN上没有关于蒸发器的报警,
    3、将TEU013PO选择在优先启动位置,
    4、将TEU005PO的电源断开(不要拉出),
    5、在1到6号罐子之间其中一个罐子的出口阀门要在线到005PO上,
    在线正确后按程序启动蒸发器到状态5位置。

  • 第6题:

    并联电容器常见故障及其产生的原因是什么?如何处理?


    正确答案: 并联电容器常见故障、产生原因以及处理措施表述如下:
    (1)漏油。产生原因有:①搬运方法不对;②接线不慎;③阳光爆晒;④锈蚀;⑤制造不良。相应的措施有:①按正确方法搬运,严禁提拿瓷套。②改进接线结构,消除硬接线机械应力,接线拧螺帽时用力应适当。③发送运行条件,户外宜搭凉棚,通风降温,以防止暴晒。④外壳涂脱落者,应及时涂漆,以防止锈蚀。⑤箱体渗油时可用铅锡补焊或用环氧树脂涂补,补焊时应防止油箱过热,漏油时应停止使用。
    (2)外壳异形膨胀。产生原因有:①电容器内部产生局部放电,绝缘介质分解析出气体,导致箱内部压力增高。②电容器的部分元件击穿或极对壳放电,箱体内因有分解气体使其压力增高。相应的处理方法是对外壳出现异形膨胀的电容器应加强监视或更换。
    (3)爆炸。原因有两种:①合闸涌流及合闸过电压;②重燃过电压。相应的处理方法有:①加装放电线圈或放电电阻等消除残余电荷,以降低合闸过电压;②发音断路器开断性能减小重燃几率;③实现断路器靠近电压过零点合闸以减小或消除合闸涌流;④完善保护、加强监视。
    (4)温升高。原因如下:①环境温度过高,电容器布置太密。②高次谐波电流导致电容器过载,造成温升过高。③频繁切、合电容器,使电容器多次受到过电压及涌流的作用。造成温升过高。④电容器中的绝缘介质老化,使tgδ值不断增加,导致温度升高。⑤三相电容器不平衡,使个别相电压增高,导致温升增高。
    相应的处理措施有:①发送通风降温条件,合理布置。②串联电搞器,限制高次谐波电流和涌流。③采用不重燃的断路器,限制切电容器过电压。④加强监视,认真测量每台电容器的,tgδ,tgδ值过大者应更换。⑤监视三相电容量,其允许偏差不应超过5%。⑥确认电容器本身有问题,应更换。

  • 第7题:

    氨压缩机轴承常见故障的处理方法是什么?


    正确答案: 1、联系钳工修理,调整间隙。
    2、联系钳工修理,更换轴瓦。
    3、及时更换润滑油,清洗过滤器。

  • 第8题:

    车钩常见故障是什么?如何预防?


    正确答案: (1)钩舌折断,造成列车与机车脱钩的事故。
    (2)钩舌销弯曲严重,致使钩舌不能自由开放。
    (3)锁铁自动升起而造成脱钩事故。
    (4)车钩偏移造成牵引梁钩箱内的不正常磨损。
    (5)钩尾框或钩体尾部的断裂。
    (6)牵引销套的窜动,致使钩体无法拆下。
    预防措施:
    机车乘务员操纵机车时,起动和制动方法要正确,以免冲击力过猛。不能在闭锁位挂车,起动列车必须处于缓解状态,冬季对钩舌和钩舌销要缩短探伤周期。钩舌销在牵引或制动时均不得受力。钩舌与钩腕的牵引凸台与缓冲凸台的间隙,一定要小于钩舌销与钩舌的配合间隙。锁铁与钩舌的接触面要垂直,其接触长度不能小于40mm,两块前从板座应在同—平面上,且与车钩中心线垂直。前从板要消除1mm.以上的贯通间隙。按规定要求定期对钩体和钩尾框进行探伤检查,对于不超限的裂纹,可以清除后焊修,裂纹超过限度规定要求的要及时更换新品。

  • 第9题:

    压力表常见故障的原因是什么?


    正确答案: 1、指针不动。原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住;
    2、指针抖动。原因:游丝损坏;旋塞或存水弯管通道局部被堵塞;中心轴两端弯曲,轴两端转动不同心;
    3、指针在无压时回不到零位。原因:弹簧弯管产生永久变形失去弹性;指针与中心轴松动,或指针卡住;旋塞、压力表连管或存水弯管的通道堵塞;
    4、指示不正确,超过允许误差。原因:由于弹簧管因高温或过载而产生过量变形;齿轮磨损松动;游丝紊乱;旋塞泄漏等原因造成的。

  • 第10题:

    ESP常见故障及处理?


    正确答案: ESP运行中阴极线断线、振打锤脱落、灰斗堵灰、绝缘子破裂称为4大故障。
    采取措施:
    1.芒刺线支撑采用直径20mm圆管,连接两端设置专用保护套,保证阴极线不断线和掉线。螺旋线采用不锈钢材质。
    2.振打锤头采用热处理工艺,保证整个生命周期内均可正常使用。
    3.双层结构的小灰斗,保证加热均匀,卸灰顺利,防止堵灰。
    4.绝缘子室进行电加热,防止爬电击穿。

  • 第11题:

    问答题
    电阻制动装置的常见故障及处理方法是什么?

    正确答案: (l)励磁电流过大(超过900A.时,为励磁电流传感器故障。将控制箱的故障开关GK置于“故障”位,使用一级电阻制动。
    (2)制动电流不恒流。随着机车速度的提高,制动电流增至700A以上,或者在机车高速时使用电阻制动,制动电流猛升至700A以上,为无制动电流反馈信号,可将故障开关GK置于“故障”位,使用一级电阻制动。
    (3)一、二级电阻制动转换点不准或不能进行转换时,为速度传感器故障。可将控制箱的二级切除开关扳至“二级切除”位,只使用一级电阻制动。此时只是不能进行二级电阻制动。当使用一级电阻制动时,控制箱能起到控制作用。
    (4)柴油机转速较高,机车速度在37~40km/h时,个别制动电流表(牵引工况的电动机电流表)显示无规则波动,为轮对滑行,应及时撒砂或降低柴油机转速。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    自动喷水灭火系统中水流指示器常见故障有哪些?产生这些故障的因素是什么?应如何处理?

    正确答案: 1)常见故障:水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。
    2)故障原因分析:①桨片被管腔内杂物卡阻;②调整螺母与触头未调试到位;③电路接线脱落。
    3)故障处理:①清除水流指示器管腔内的杂物;②将调整螺母与触头调试到位;③检查并重新将脱落电路接通。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电阻制动装置的常见故障及处理方法是什么?


    正确答案: (l)励磁电流过大(超过900A.时,为励磁电流传感器故障。将控制箱的故障开关GK置于“故障”位,使用一级电阻制动。
    (2)制动电流不恒流。随着机车速度的提高,制动电流增至700A以上,或者在机车高速时使用电阻制动,制动电流猛升至700A以上,为无制动电流反馈信号,可将故障开关GK置于“故障”位,使用一级电阻制动。
    (3)一、二级电阻制动转换点不准或不能进行转换时,为速度传感器故障。可将控制箱的二级切除开关扳至“二级切除”位,只使用一级电阻制动。此时只是不能进行二级电阻制动。当使用一级电阻制动时,控制箱能起到控制作用。
    (4)柴油机转速较高,机车速度在37~40km/h时,个别制动电流表(牵引工况的电动机电流表)显示无规则波动,为轮对滑行,应及时撒砂或降低柴油机转速。

  • 第14题:

    TEU06PO跳闸的可能原因是什么?


    正确答案: TEU006PO跳闸原因:
    1.泵不可用,如泵失电或保护动作;
    2.KSN上手动停泵;
    3.泵出口压力低(108SP小于0.9bar延时120s)
    4.蒸发器液位低低(100MN低于50mm)
    5.加热器001RE与蒸发器001EV之间温差高于50℃
    TEU006PO跳闸风险:硼结晶。处理对策:如果短时间内该泵不能重新启动,必须将TEU001EV转状态0,然后将废液传往TES001BA,传输完毕后用SED水进行管道冲洗,防止硼结晶。

  • 第15题:

    TEU蒸发器传废液过程中注意事项有哪些?


    正确答案: 其注意事项如下:
    因为TES001BA的温度对排放阀的开启有闭锁功能(55℃),所以要提前投运TES001BA搅拌器、加热器(放自动)。
    应在工作开始前现场通知RP人员进行相关房间隔离(并进行核对房间号清单),以保证运行相关的操作的连续性及有效防止人员意外照射。
    TEU001EV状态“5”处理时蒸气流量最好保持在低流量稳定供给状态,防止TEU001EV液位波动大提前跳至状态“6”。
    提前联系化学,在蒸发器返回状态“6”后尽快进行取样(分析浓缩液的硼浓度、钠硼比、放射性等),尽量缩短TEU001EV在状态“6”的时间(01CS内的蒸馏液打回蒸发器内)。
    液位控制数据:在蒸发器转状态“0”前液位要140mm以下,到达状态“0”后液位在880mm以下,TES001BA液位要控制在2.3m以下。
    蒸发器的硼浓度最好在45000ppm左右进行。

  • 第16题:

    TEU001/002BA打大循环的原因是什么?监视哪些参数?


    正确答案: 打大循环的原因是当工艺水放射性指标不合格时利用TEU除盐床和过滤器处理工艺水,降低放射性,以满足排放条件。
    打大循环时需要监视的参数有:泵的进出口压力、除盐床压差、循环流量、过滤器的压差。

  • 第17题:

    自动喷水灭火系统中水流指示器常见故障有哪些?产生这些故障的因素是什么?应如何处理?


    正确答案: 1)常见故障:水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。
    2)故障原因分析:①桨片被管腔内杂物卡阻;②调整螺母与触头未调试到位;③电路接线脱落。
    3)故障处理:①清除水流指示器管腔内的杂物;②将调整螺母与触头调试到位;③检查并重新将脱落电路接通。

  • 第18题:

    TEU系统如何处理悬浮杂质的?


    正确答案:在废水蒸发器和离子床上游,安装过滤器过滤和吸附这些悬浮杂质。

  • 第19题:

    小型空分设备冷凝蒸发器液氧中呈现浑浊、沉淀是什么原因,如何处理?


    正确答案:液氧中发现有浑浊乳白色沉淀物,且沉淀物呈雪状,随温度升高而挥发,这显然是二氧化碳进塔所致。二氧化碳进塔是纯化器工作不佳或是分子筛老化等因素造成的。因此,在操作时必须注意:
    1)对水冷式纯化器,在纯化器加温时,必须遵循先把水放掉、在吹冷及工作周期内再加水冷却这样一个操作顺序进行。加温时外围有冷水会使纯化器周围的分子筛再生不完善,并逐渐失去吸附作用。
    2)再生气出口温度和再生氮气量(不要太小)要配合好。纯化器出口温度达到要求后,还要再加温一段时间,接着再吹冷。吹冷时,出口温度开始应上升,随后才下降。至于升到什么温度,则要符合操作说明书规定。
    3)纯化器出故障,往往与三级冷却器工作不正常(指泄漏)以及水分离器吹除不当有关,即有水进入纯化器。停车时应检查一下,冷却器有没有泄漏。因为停车时,水会从缝隙进入空气冷却管,再开车时水就会进入纯化器。水分离器要按规定定期吹除,吹除要讲求方法得当。有的水分离器设计不好,吹除又太猛,水没有被吹走,导致水分进入纯化器。最好不要将吹除管与总管连接,否则,无法判断水分是否已被吹除掉。吹除要缓慢。特别在夏季,气温高,水分多,操作要特别注意。
    4)分子筛一般使用寿命为2000h,相当于长期运转,8h切换一次的纯化器每隔4年至5年更换一次。
    5)应尽可能地降低进入分子筛纯化器前的空气温度。一是可以减少水分带入;二是可以提高分子筛的吸附容量。
    6)在纯化器空气出口管处,定期测定气体中的二氧化碳含量。最好能配二氧化碳自动分析仪,但价格较高。纯化器出口空气中二氧化碳的体积分数应小于2×10-6。一旦达到转效点,二氧化碳含量就会直线增加。因此,知道了转效点,纯化器的工作周期应提前半小时左右切换,以确保二氧化碳不带入塔内。

  • 第20题:

    起动系常见故障现象是什么?


    正确答案: 起动机不转,起动机运转无力,起动机空转和起动机电磁开关有嗒嗒嗒声,不能带动发动机转动。

  • 第21题:

    分散控制系统的常见故障是什么?


    正确答案:监控画面故障;操作站不工作;操作站断电;控制站整体断电;操作站整体断电。

  • 第22题:

    问答题
    并联电容器常见故障及其产生的原因是什么?如何处理?

    正确答案: 并联电容器常见故障、产生原因以及处理措施表述如下:
    (1)漏油。产生原因有:①搬运方法不对;②接线不慎;③阳光爆晒;④锈蚀;⑤制造不良。相应的措施有:①按正确方法搬运,严禁提拿瓷套。②改进接线结构,消除硬接线机械应力,接线拧螺帽时用力应适当。③发送运行条件,户外宜搭凉棚,通风降温,以防止暴晒。④外壳涂脱落者,应及时涂漆,以防止锈蚀。⑤箱体渗油时可用铅锡补焊或用环氧树脂涂补,补焊时应防止油箱过热,漏油时应停止使用。
    (2)外壳异形膨胀。产生原因有:①电容器内部产生局部放电,绝缘介质分解析出气体,导致箱内部压力增高。②电容器的部分元件击穿或极对壳放电,箱体内因有分解气体使其压力增高。相应的处理方法是对外壳出现异形膨胀的电容器应加强监视或更换。
    (3)爆炸。原因有两种:①合闸涌流及合闸过电压;②重燃过电压。相应的处理方法有:①加装放电线圈或放电电阻等消除残余电荷,以降低合闸过电压;②发音断路器开断性能减小重燃几率;③实现断路器靠近电压过零点合闸以减小或消除合闸涌流;④完善保护、加强监视。
    (4)温升高。原因如下:①环境温度过高,电容器布置太密。②高次谐波电流导致电容器过载,造成温升过高。③频繁切、合电容器,使电容器多次受到过电压及涌流的作用。造成温升过高。④电容器中的绝缘介质老化,使tgδ值不断增加,导致温度升高。⑤三相电容器不平衡,使个别相电压增高,导致温升增高。
    相应的处理措施有:①发送通风降温条件,合理布置。②串联电搞器,限制高次谐波电流和涌流。③采用不重燃的断路器,限制切电容器过电压。④加强监视,认真测量每台电容器的,tgδ,tgδ值过大者应更换。⑤监视三相电容量,其允许偏差不应超过5%。⑥确认电容器本身有问题,应更换。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    水轮机导轴承的常见故障是什么?怎样处理?

    正确答案: 常见故障是瓦温升高,甚至超过规定而引起烧瓦事故。对于橡胶轴承,由于供水管路系统中小生物或其它杂物,造成供水系统堵塞,使润滑水压下降,进水量减小甚至中断,或因自流供水阀误差,而备用水自动装置又发生故障不能投入,引起烧瓦事故。事故停机后,做好安全措施,进行导轴瓦更新检修;在检修装配过程中,避免杂质混入,检修中应使轴承间隙、圆度、同心度、垂直度符合检修质量标准。同时,对供水系统进行全面检查、清扫、消除缺陷,以确保润滑水可靠。对于使用稀油润滑的导轴承,常因检修质量差,如油盆渗漏或毕托管安装位置不对等,使润滑减少,冷却系统有缺陷,冷却水量不足或中断等,使轴瓦温度升高,甚至超过规定值而引起烧瓦。一旦发生烧瓦事故,应进行全面检查,查明烧瓦原因,更换新瓦或重新研刮,并消除产生烧瓦的原因。
    解析: 暂无解析