AMW氢油水系统设备安装调试说明书DOC.docx

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AMW氢油水系统设备安装调试说明书DOC

1000MW汽轮发电机

氢油水系统设备

安装调试说明书

 

编号

A237

东方电机控制设备

有限公司

2005年

 

发电机氢油水系统设备

安装、调试说明书

 

目录

1.概述发电机氢油水系统设备安装调试

2.通用说明发电机氢油水系统设备安装调试

3.氢油水系统设备配置发电机氢油水系统设备安装调试

4.氢油水系统几个常见问题

5.氢油水系统设备的安装

6.氢油水系统设备的调试

附件1电力建设施工与验收技术规范汽轮机组篇第9.6节摘要。

附件2日立公司关于定子冷却水管路冲洗方案

 

发电机氢油水系统设备

安装、调试说明书

1.概述

1.1本说明书适用于东方1000MW汽轮发电机氢气、密封油、定子线圈冷却水(简称氢油水)系统及其设备。

1.2本说明书就氢油水系统设备在电厂布置设计阶段的一些事项给以说明,并针对系统图中的几个常见问题予以解释。

1.3本说明书阐述氢油水系统设备在安装调试阶段应注意的事项。

2.通用说明

2.1氢油水系统的纲领性图纸是氢气系统图、密封油系统图、定子线圈冷却水(简称定子冷却水)系统图。

2.2系统图另行提供。

因为各个电厂(项目)的技术(协议)要求不同,故系统图不尽相同,各个电厂(项目)的设备图纸也不尽相同。

一般在供图清单或随机图样目录中可以查到相应的系统图和设备图的图号或型号。

2.3阅读本说明书,需对照所提供的图纸。

但须注意,本说明书为通用文件,具有覆盖性。

也即本说明书中的某些条款甚至章节针对某个具体电厂(项目)而言,会出现差异,需注意区分。

2.4对于某些非常规配套设备(主要是业主方特别选购的热控监视仪表),因为仪表生产厂家编制并随机提供专用说明书,故本说明书中一般不另作说明。

2.5本说明书不能作为交货依据使用。

3.氢油水系统设备配置

3.1氢气系统设备

3.1.11000MW发电机氢气系统常规配置有氢气控制排、CO2加热装置、氢气除湿装置、置换控制装置(阀门组合)、氢气纯度分析仪、氢气湿度仪和发电机内油水探测报警器等主要设备。

压缩空气先经过氢气除湿装置脱水,然后再进入发电机。

3.1.2氢气去湿装置通常有冷凝式和吸附式(或称分子筛式)两种型式。

采用冷凝式的电厂,每台发电机通常配两台,有的还另配有循环风机。

采用吸附式的电厂,每台发电机配一套氢气干燥器,1套中含两个干燥塔。

通常自带循环风机,另外还配备油气分离器(塔)。

3.2密封油系统设备

3.2.1系统

东方1000MW发电机密封油系统采用单流环式系统。

3.2.2单流环式密封油系统设备

单流环式密封油系统设备集装供货,但分为几个单元,即:

密封油供油控制装置(含真空油箱,真空泵);扩大槽和浮子油箱(用于氢侧回油);发电机轴承润滑油回油管路中装设的空气抽出槽及其排烟风机(注:

是否配排烟风机按合同供货范围执行)。

另外还配有轴承回、油管路上的观察窗,测温元件等附件。

3.3定子线圈冷却水系统设备

该系统主要设备集装供货,即定子冷却水供水控制装置(站)。

还有节流孔板装置和与这配套的流量信号装置;反冲洗过滤器、电加热装置;阀门。

3.4其他设备

3.4.1按合同规定提供的氢气冷却器冷却水管路中的调节阀或者流量计。

3.4.2漏氢检测装置

4.设备布置

4.1氢油水系统设备常规均置于发电机壳下方的零米层和中间层,各独立设备均须考虑运行监测和检修空间。

4.2密封油供油装置和定子线圈冷却水供水控制站(装置)优先考虑布置在发电机壳正下方零米层。

4.3氢气系统中的氢气除湿装置(冷凝式或分子筛吸附式),用于发电机内部氢气的干燥,该设备以及氢气纯度分析仪均是依靠发电机转子风扇产生的风压(差)来实现氢气流通的。

氢气除湿装置可布置在零米层或中间层,但尽量靠近发电机;以减少管路长度和拐弯次数,从而减少管路风阻,有利于提高除湿(干燥)效果。

4.4氢气系统中的气体控制站,或氢气控制排、CO2加热装置、置换控制阀、均为墙排式,靠墙(发电机基础墩,下同)布置一般布置在零米层。

4.5CO2汇流排须布置在零米层,且须考虑气瓶搬运方便。

允许远离发电机,也可作多台机组共用设备考虑。

4.6关于氢气循环风机(如有时)

氢气循环风机有两种成套方式。

一种是独立设备,一种是与氢气除湿装置(主要是分子筛式干燥器)配套。

作为独立设备配套的氢气循环风机,主要考虑发电机停机且机内仍有氢气的工况下投入运行,发电机转速正常时退出运行。

可布置在中间层,也可布置在零米层。

另须考虑接管方便。

分子筛式干燥器通常由两上干燥塔组成,每个干塔内均装1台循环风机,两个干燥塔轮换工作。

其电控部分也由制造厂完成设计和制造。

另外还配置有油气分离塔(器)。

此型干燥器通常布置在零米层。

也有特例,即分子筛式干燥器内不装循环风机,而将循环风机作为独立设备。

4.7油水探测报警器一般布置在中间层,靠墙布置。

4.8关于氢气湿度仪

氢气湿度仪的探头必须安插在相关氢气管路中,故该仪表的布置须参照仪表说明书作特殊考虑。

一般需现场配作一个支柱(架)固定仪表。

特殊订货的吸附式氢气干燥器,如果配套厂已装有氢气湿度仪,则不另供也不需另外安装湿度仪。

4.9定子冷却水系统中的节流装置(节流孔板及前后直管段),流量信号装置、电加热器、反冲洗过滤器一般布置在中间层,靠墙布置。

4.10

关于单流环式密封油系统中的空气抽出槽、扩大槽和浮子油箱、均为回油管路设备,其布置方案和高差要求如图1所示。

4.111000MW汽轮发电机氢油水系统设备设备布置,管路设计等另有更详细的参考性资料提供给电力设计院。

4.12关于漏氢控制装置

每台发电机配1台漏氢检测装置(按合同规定供货),常规设备为8个测点,其中4个测点用于封闭母线,1个测点用于定子冷却水箱,2个测点用于发电机轴承回油管路(汽端励磁各1),多余的一个测点备用。

详见另行提供的专用说明书。

4.13氢气温度调节阀(如合同规定由制造厂提供时)不属于氢油水系统范畴,通常由设计院统一设计布置。

4.14排烟风机

排烟风机必须高于空气抽出槽。

因此,已投运的电厂大多数将该设备布置在运行层(靠窗户)。

5氢油水系统几个常见问题(含安装、要求)

5.1油水探测报警器

5.1.1氢气系统图中油水探测报警器通常如图2所示:

5.1.2其中试验用阀门(管路)是为了电厂定期校验油水探测报警器的报警开关动作是否可靠而设置的。

电厂检验时,需人工灌入约800ml的油,使报警器内的浮子上升,从而触发开关动作。

较详细的图示如图3:

5.1.3单流环式密封油系统中(氢侧回油)扩大槽接出的油位报警器与如上所示的油水探测报警器相同。

5.2氢气系统排气管口的火焰消除装置。

5.2.1氢气系统的排空管(排至厂房外),在有的氢气系统图中,有如图4所示符号:

 

5.2.2该火焰消除装置主要是为了在氢气排放时(万一外部有明火出现)阻止明火进入管内。

火焰消除装置最简易的结构是在排气管口装一对法兰,两块法兰之间夹层两层40~60目不锈钢丝布即可,如图5所示:

 

5.2.3还有其他型式的装置,其结构,名称均不相同,但功能相同。

5.3单流环式密封油氢侧回油扩大槽上部DN15口径的两条管路是为气体置换或浮子油箱检修时排污(排氢)而设置的,之所以设置两条管路,是因为扩大槽中部设置有隔板,即扩大槽是分成了两个油腔、DN15的管路接至氢气系统中的总排氢(排气管路)即可。

不需另行设置一条排至厂房外的管路。

5.41000MW发电机定子冷却水系统发电机壳顶部扩容管段和DN15管路,通常如图6所示:

 

扩容管段和DN40管路是防虹吸管。

万一定子冷却水泵在运行中突然停泵(如断电),DN40管路(接至水箱顶部)可导入空气,从而阻止主回水管内形成高真空后产生虹吸效应将定子线圈内部的水吸尘。

(注:

定子线圈内部如形成气水界面且带有电负荷,则容易发生电闪络)

DN15管路(及回水管仅开φ4.8孔)的作用是防止运行时管路因内部水流因素可能导致的管路振动。

6氢油水系统设备的安装

6.1氢油水系统设备的安装原则上应按DL5011《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)的相关章节或参照其中类似的章节进行施工和验收(摘要见本说明书附录1)。

6.2若干事项说明

6.2.1凡制造厂组装供货的设备,其内部均已进行了清理,管路内部也进行了清洁处理。

故不需要拆卸清理(油箱、水箱等容器类设备除外)。

6.2.2制造厂因为运输尺寸限制,或者因为避免运输过程损坏等原因,将组装设备中的某些部套件拆下单独包装运输(通常在产品交货明细表中会注明)。

需在安装时重新装配)。

6.2.2.1组装设备中拆下单独包装运输的主要项目如下:

(1)单流环式密封油供油装置(集装)中的真空油箱,该油箱体积较大,需安装单位进行特别处理,吊装复位。

(2)定子冷却水集装装置中的水箱。

该水箱大致尺寸为φ1370×4000(长),重约2200kg,也需安装单位进行特别处理,吊装复位。

(3)单流环式密封油系统中浮子油箱,真空油箱内部各装有一只浮球阀,浮球阀的浮球(带连杆)均拆下单独包装发运。

可在系统充油之前回装,制造厂一般在连杆上该印有回装标记,回装时注意查看。

如果标记不清楚,则可以油箱水平中心线为基准,浮球装上后用手托起浮球至最高位置,此时浮球中心线高于基准约30mm则浮球装配位置合适。

(4)密封油、定子冷却水中的过滤器,其滤芯一般也会单独包装发运。

制造厂配套的滤芯不能在系统管路(设备)冲洗阶段使用。

须待系统冲洗合格后或在最后一次冲洗前回装。

6.2.2.2组装设备中通常会拆下单独包装的是仪表类、(含液位信号器)需精密包装运输的元器件。

6.2.3分包商配套的设备(即制造厂采购后直接供给电厂的设备),其随机资料、说明书等均随货物装箱发运至电厂。

安装单独需要使用这些资料,调试人员也须阅读这些资料。

但安装完毕后资料如随机备件(按厂家装箱单清点,东电驻工地代表签字领用的除外)须移交给电厂。

其中重要项目如下所列:

(a)氢气纯度分析仪

(b)漏氢检测装置

(c)氢气除湿装置(冷凝式或分子筛式)

(d)循环风机(如有时)

(e)氢气温度调节阀(如有时)

(f)排烟风机

(g)真空泵

(h)电导率仪

(i)温度、压力调节阀

6.2.4制造厂供给的管路是以原材料状态供货,供给的弯头、三通均为焊接连接式。

管路施工时直管段需现场下料、甚至接(长)料,焊接坡口需现场加工,DN15以下(含DN15)口径的管路一般不供弯头,需现场弯管。

DN20及以下口径管路变径也不供大小头,安装时缩口或采用插入式接管。

管路、弯头和三通等内部清理(及处理)需现场现行。

需特别指明的是,制造厂不可能做到精确供给管路和管件,用户方拾遗补缺在所难免。

6.2.5关于地脚螺栓

密封油供油装置和定子冷却水供水装置两大集装的地脚螺栓一般由制造厂供货(以产品交货明细表为准)。

而其他相对较小、较轻的设备通常采用小直径的膨胀螺栓(M16以下)或通用标准螺栓固定,制造厂不供货,需用户方自行配备。

6.2.6管路焊后压力试验

6.2.6.1管路安装配焊完毕之后,由安装单位施工的管路按施工单位的工艺或规程单独进行清理和压力试验。

6.2.6.2如果安装单位施工的管路和制造厂提供的氢油水系统(不含发电机本体和系统测量表计)设备一起进行压力试验,则应符合表1中的规定。

表1

所属系统

名称

试验介质

试验压力PT(MPa)

备注

氢气系统

连接至发电的管路(不包括排空管路和供氢母管)

压缩空气或氮气

PT=0.8

切除热工仪表,压力表管路试验压力为表计量程的80%

定子冷却水系统

补水管路

PT=1.5P

(P为补水压力)

定子冷却水集装至发电机之间的进水管路、反冲洗管路、电加热管路

PT=0.8

切除离子交换器和热工表计

定子冷却水回水接口至系统水箱之间的管路(回水管)

PT=0.8

密封油系统

氢侧回油管路

同氢气系统管路

空侧回油管路

同汽机润滑油回油管路

密封油源管路(汽机润滑油至密封油集装之间的管路)

PT=0.12

密封油供油管路(系统设备之间,或系统设备至密封瓦)

PT=0.12

压力表管路试验压力为表计量程的80%

6.2.7密封油管路冲洗及注意事项

6.2.7.1密封油管路油循环冲洗及验收要求按《电力建设施工与验收技术规范汽轮机组篇》第9.6节相关条款执行。

(摘要见附件)

6.2.7.2泵类产品输出流量与输出压力关系密切,泵输出压力低,必然流量大,通常输出压力限制在泵的铭牌出口压力(扬程)的85%~105%范围之内为宜。

6.2.7.3其他型式的密封油泵(非磁力泵)可以并泵运行。

油循环阶段管路没接通密封瓦之前,也应采用关阀方式启动,同时也要避免大流量输出。

6.2.7.4单流环式密封油系统中的浮子油箱,必须低于扩大槽布置(见图1),因此发电机内气压不足0.05MPa时,浮子油箱内油位会处于满油状态,这是正常现象。

随着机内气压升高、浮子油箱油位会趋于正常(油箱盖视油窗水平中线附近)且能得到自动控制(浮子油箱内浮球阀起自动控制作用)。

6.2.8定子冷却水管路冲洗

6.2.8.1总的要求

定子冷却水系统设备和管路必须先冲洗干净,才允许与发电机定子线圈冷却水进口和出口连接,然后再使用纯水(化学除盐水或汽机凝结水)冲洗干净,且水的电导率必须达到要求。

6.2.8.2基本准备

定子冷却水系统配管完毕,且压力试验合格之后,从发电机本体上的定子冷却水进口和出口脱开连接,改用一段临时管路代替发电机内的水路,且在临时管路上装设80~100目的临时滤网。

6.2.8.3主要冲洗管路

由于定子冷却水集装装置在制造厂已经过清洗,所以电厂冲洗主要是针对现场配装(焊)的管路。

但定子冷却水箱在充水前应打开人孔盖进行内部清理。

6.2.8.4冲洗工艺程序见附件2。

但允许安装单位采用自行编制的且是成熟可靠的冲洗工艺程序。

7.氢油水系统设备的调试

7.1总则

7.1.1氢油水系统设备的调试基本上应在发电机冲转之前完成(少数项目除外),密封油循环结束之后,定子冷却水系统管路冲洗合格之后,发电机气密试验期间可分别对相关系统进行调试。

7.1.2系统中的电气设备在通电之前应测量对地绝缘电阻,用500V摇表检查,对地电阻不少于1M。

7.1.3系统中配置的各种用途的变送器,其输出电流(4~20mA)与所测参数之间的对应关系有的已在电控逻辑图中说明,有的已在制造厂进行了标定。

本说明以下条款中也相应给出了一些建议性对应关系,作为调试时的参考数据,调试时如需修改可参考采用。

同样,系统中配套的气动温度调节阀,气动压力调节阀,其电-气转换机构从DCS系统输入电流(mA)信号。

本说明书给出了建议参数,调试时如需修改可参考采用。

7.2氢气系统设备调试

7.2.1限压阀(相当于安全阀)调试

限压阀装在气体控制排上。

当限压阀进口端(高压端)压力升至Pmax=P+0.06(MPa)左右时,限压阀应自动开启降压。

待Pmax降压接近P时,限压阀应能自动关闭且不漏气。

7.2.2油水探测报警器动作试验

如本说明书4.1条图2和图3所示,从试验用(阀门)处倒入约0.8l透平油,报警器的开关应接通,将油排掉报警器的开关应断开。

7.2.3氢气湿度仪调试应按照该仪器的说明书中相关要求进行。

校表则建议用两只气体采样用橡胶袋(球)配置两种不同含水量的氢气样,一种含水量为0.35mg/l(露点-4℃),另一种含水量为1.35mg/l(露点15℃)。

将温度仪的探头装入塑料袋中,塑料袋口朝下且挤出袋内空气,然后注入氢气样,用此方法可对湿度仪的显示值进行校验。

湿度仪的输出电流信号建议6mA对应-4℃(露点),15mA对应14℃(露点)。

这是发电机内最常见的(湿度)范围。

7.2.4发电机氢气纯度分析仪调试按照该仪器的说明书相关要求进行。

校表用氢气样也须准备配置两种,一种化验分析纯度为80%,另一种化验分析纯度为99%以上。

氢气纯度分析仪一般设置有校表用气样接口。

橡胶袋(球)内样气可用手挤方式输送,但须注意流速稳定(根据分析仪本身的流量指示器判断)。

三范围氢气纯度分析系统(装置),须按该装置的操作手册(或说明书)进行调试。

7.2.5发电机氢气干燥用冷凝式(或可自动再生吸附式)。

静态调试主要是针对设备本身的电控装置和电动设备(如风机、压缩机、加热器等),详细调试程序也须设备安装使用说明进行。

7.3密封油系统设备调试

7.3.1系统调试项目

a)排烟风机试运。

按排烟风机专用说明书进行调试。

b)滤油器压差开关。

生产厂家发压差为0.2MPa时,开关动作发报警信号进行过标走。

该压差开关校验只能拆下在试验室进行,如果现场条件不具备,可不进行该项校验。

c)每台泵分别启动,观察泵的输出压力、电动机和轴承温升等应在允许范围之内。

d)油泵出口压力开关动作值整定和试验

油泵出口管路(母管)上装有压力开关或压力控制器,用于备用泵自动投入的信号发送,当压力由正常下降至开关动作设定值时,开关动作,通过电气控制回路使备用泵自动投入。

油泵出口压力开关:

动作值0.85左右。

e)油-气压差低报警用开关动作值按0.035MPa整定。

f)一台泵正常运行的工况下进行,备用油泵自动投入试验,检验控制逻辑是否符合设计要求,电控回路是否畅通,备用泵自动投入,工作泵自动停止。

g)油-氢压差闪的调整,该阀上部有调节螺钉(或反手),用以改变油-气压差值,该值整定在0.056MPa左右。

h)油泵旁路阀门开度整定,油泵旁路阀门,是用来调节油泵出口压力的。

当安全阀和溢流阀未投运之前,油泵旁路阀门应予设一个开度,以维持油泵输出压力为1Mpa左右为宜(此时发电机静止或密封瓦不通油)。

i)安全阀和溢流阀的调试。

系统中压差阀不投入,而改用手动旁路门调整油压。

逐步关小压差阀旁路门,使被试油泵出口压力缓慢升高,以试验安全阀和溢流阀的动作值。

安全阀动作值在1.0~1.2MPa之间,回座后压力不低于0.87MPa为合适,溢流阀开启压力为0.93~1.0MPa之间,溢流阀开启后油泵压力不低于0.9MPa,安全阀和溢流阀共同限制油泵输出压力在1.0MPa以下,则安全阀和溢流阀调试合乎要求。

j)真空油箱油位计整定。

油位计上3只开关,其中1只用于高油位报警,1只用于低油位报警,另一只备用。

以真空油箱水平中心线为基准,往上~100mm则高油位报警信号发出,往下~75mm则低油位报警信号发出。

油位计顶部的变送器也是4~20mA标准信号送入DCS系统,建议8mA对应油位报警点,16mA对应高油位报警点,是否另行发送二次报警信号由用户自行决定。

k)真空泵试运。

真空泵的操作、调试按真空泵使用说明书(或安装及维护手册)执行,该说明书随设备提供。

按供货合同要求采用进口真空泵的机组,运行操作人员更应该读懂安装维护手册,尤其是与水汽净化阀,水溢流阀的有关内容。

真空泵润滑油可采用汽轮机轴承润滑油。

l)联合试运与调整

·润滑油系统向密封油系统供油或者系统中的空气抽出槽内有存油可向密封油系统供油的前提条件具备后进行联合试运。

·联合试运需开启一台交流油泵,且向密封瓦供油,如果油循环阶段密封油系统是开式接管(即回油回至空气抽出槽)也可进行联合试运。

·交流油泵启动后,再开启再循环油泵,运行稳定后,真空油箱油位应稳定在基准以上。

然后开启真空泵,连续运行约3.min,真空表压指示应不少于-0.093MPa。

·真空低报警开关整定。

当真空泵下降至-0.088MPa左右,真空开关动作,发出真空低报警信号。

·真空油箱油位调整。

真空油箱内真度压力不少于-0.093MPa,至少连续维持该真空度30min以上;主油泵连续运行;且通过压差阀旁路门适当改变油泵输出流量(压差阀旁路门关小,开大,注意油泵输出压力,其变化幅度不要超过0.15MPa)。

真空油箱油位应稳定基准油位以上,但不高于基准油位45mm为最佳。

如果油位不在最佳区域,则可停泵,释放真空,降低油位至人孔盖以下后,打开人孔盖,对浮球阀的浮球装配高度作相应调整(升或降),则油位会随之改变,浮球位置升高,油位上升,反之亦然。

m)关于再循环油泵输出压力,再循环油泵输出压力维持在0.2MPa左右为宜,制造厂在该泵出口管路上加装有节流孔板,如现场发现输出压力值偏离太远,则可调整泵出口阀门的开度予以调整。

n)氢侧回油扩大槽(有的电厂重新命名为膨胀箱)用油位(高)报警器,该报警器型号、名称、规格与氢气系统中的油水探测报警器完全相同,其调试也与之相同。

o)浮子油箱。

浮子油箱内的油必须在发电机内气压高于0.1Mpa时才能畅通排出,气压不足时,浮子油箱是满油状态。

发电机气密试验期间,应观察浮子油箱油位,正常油位应在油箱水平中心线附近。

如需改变油位,也须调整箱体内浮球的装配高度,原理与真空箱油位调整相同。

7.3.2注意事项。

a)密封油系统调试一般应在管路油循环合格后进行。

b)若在尚未接入密封瓦之前利用油循环管路系统进行调试,压差阀可能不起作用,则可使用手动旁路门调节压力,此种情况主要是看油泵出口压力表。

c)若在系统已接入密封瓦之后进行调试,压差阀可正常投入,但由于发电机静止,密封瓦油量将很小(不能提高油——气压差,以免发电机进油!

)油泵试运时则须利用油泵旁路门调节泵口压力。

7.4定子冷却水系统设备调试

7.4.1定子冷却水泵试运在管路冲洗时进行.特别指出的是因为水泵均是离心泵,在

此种工况下,水泵出口阀门不能全开,否则水泵将会大流量输出,泵口压力将会很低,而且水泵电动机将会过负荷,甚至引起故障。

7.4.2泵输出管路(母管)压力开关(或控制器)动作值初步整定。

开关动作值初步整定为0.76Mpa左右。

7.4.3一台泵正常工作的情况下试验备用泵,备用泵自动投入,备用泵自动投入,工作泵自动停止。

7.4.4水箱液位信号器整定

水箱液位信号器与油位箱相同。

3只开关,其中一只用于水位高报警,一只置于基准,另一只置于水位低位置与补水电磁阀(如有时)联动。

以水箱水平中心线为基准水位,往上约100mm为水位高报警点,往下100mm为低水位点,此时补水电磁阀(按技术协议要求配置)与低位开关联动,电磁带电,补水开始,至水位升至基准位,该处开关动作,使电磁阀断电,停止补水。

水位计另有变送器,可输出4~20mA标准信号至DCS系统,建议4mA对应基准以下100mm,20mA对应基准以上100mm,基准中心定位12mA位置如需另行引出高水位和低水位二次报警信号,可在DCS系统中整定。

7.4.5离子交换器树脂装填。

系统冲洗合格后,离子交换器内需装填混合树脂,通常使用电厂化水分场已处理好的混合树脂进行装填,树脂颗粒直径应大于0.4mm(交换器内滤网为80目,过滤精度为0.19mm),树脂混合比例需请电厂化水工程师确定。

7.4.6电导率仪调试按仪器说明书进行,主水路电导率高报警值,整定在1.5μs/cm,二次报警整定在9μs/cm左右,离子交交换器出水电导率一次报警值为0.5μs/cm,二次报警值2~3μs/cm。

注:

氢油水系统说明书中记录早报警值如与本说明书有差异,以本说明为准。

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