WFF-150-1滤芯发电机定子冷却水中氧化物杂质的拦截者
定子冷却水滤芯 WFF-150-1 拦截氧化物杂质的机制及氧化物来源分析
定子冷却水滤芯 WFF-150-1 在发电机定子冷却水系统中承担着关键的过滤职责,对于拦截冷却水中的氧化物杂质,有着一套行之有效的机制。
(一)物理拦截原理
过滤材质特性:定子冷却水滤芯 WFF-150-1采用连续聚丙烯纤维线缠绕式结构 ,这种材质具有多孔性。其纤维线相互交织形成众多细小孔隙,孔隙大小与要拦截的杂质粒径相适配。例如,当氧化物杂质颗粒随着冷却水流动至滤芯处时,大于孔隙尺寸的颗粒无法通过,直接被拦截在滤芯表面。像常见的较大尺寸的氧化铜颗粒,就会因无法穿过这些孔隙而被阻挡,从而实现初步的杂质分离。
多层过滤结构:定子冷却水滤芯 WFF-150-1的结构并非简单的单层,而是类似一种多层级的过滤体系。从内到外,孔隙大小呈现一定的梯度变化。内层孔隙相对较大,先对较大颗粒的氧化物进行粗过滤,随着水流向外层流动,孔隙逐渐变小,能进一步拦截更小粒径的氧化物杂质。这种分层过滤的方式,极大地提高了对不同粒径氧化物杂质的拦截效率,确保尽可能多的杂质被阻挡在滤芯内,让流出的冷却水更加纯净。
全长度均匀过滤:定子冷却水滤芯 WFF-150-1采用全长度均匀的膜 / 树脂涂层过滤技术 。整个滤芯在长度方向上,都能以相同的过滤性能对冷却水进行处理。当冷却水流经滤芯时,无论在滤芯的哪个位置,氧化物杂质都有同等的机会被拦截。这避免了因局部过滤性能差异导致部分杂质逃逸的情况,保证了整体过滤效果的均匀性和高效性,为发电机提供稳定、清洁的冷却水源。
(二)表面吸附作用
材质的亲附性:聚丙烯纤维材质本身对一些氧化物具有一定的亲附性。以氢氧化铜等一些极性氧化物为例,聚丙烯纤维表面的分子结构能够与这些氧化物分子之间产生微弱的分子间作用力。这种作用力虽不强,但足以使部分粒径较小、未被孔隙完全拦截的氧化物杂质吸附在纤维表面,从而进一步降低冷却水中氧化物杂质的含量,提升过滤效果。
涂层的辅助吸附:滤芯表面的膜 / 树脂涂层除了增强过滤性能外,也在吸附杂质方面发挥作用。涂层材料具有特殊的化学结构,对某些特定类型的氧化物具有更强的吸附能力。例如,涂层中的某些活性基团能够与水中的金属氧化物发生化学反应,形成化学键合,将氧化物牢牢吸附在涂层表面,防止其随冷却水进入发电机定子绕组,对发电机的安全运行构成威胁。
(一)系统内部产生
定子绕组铜线棒的腐蚀:发电机运行过程中,定子绕组的铜线棒长期与冷却水接触,在一定条件下会发生腐蚀反应。当冷却水中溶解有氧气时,会发生电化学腐蚀。铜在阳极失去电子变成铜离子(Cu - 2e⁻ → Cu²⁺),而在阴极氧气得到电子与水反应生成氢氧根离子(O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻),生成的铜离子进一步与水中的其他成分反应,可能形成氧化铜(CuO)、氢氧化铜(Cu (OH)₂)等氧化物杂质 。此外,冷却水中若含有二氧化碳,二氧化碳溶解于水生成碳酸(CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃),碳酸会电离出氢离子(H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻),这些氢离子会加速铜的腐蚀过程,促使更多的氧化物杂质产生。
系统内金属部件的腐蚀:除了定子绕组铜线棒,定子冷却水系统中的其他金属部件,如管道、阀门等,也可能因与冷却水接触而发生腐蚀。例如,系统中的碳钢材质管道,在有水和氧气存在的环境下,容易发生吸氧腐蚀。铁原子失去电子变成亚铁离子(Fe - 2e⁻ → Fe²⁺),亚铁离子进一步被氧化为三价铁离子,并与水中的氢氧根离子结合,形成氢氧化铁(Fe (OH)₃),氢氧化铁在一定条件下分解生成铁锈(Fe₂O₃)等氧化物杂质。这些由系统内金属部件腐蚀产生的氧化物杂质,会随着冷却水的循环进入整个系统,若不被滤芯拦截,可能对发电机造成损害。
树脂老化与分解产物:定子冷却水系统中通常设有离子交换器,用于改善冷却水的水质。离子交换器中的树脂在长期使用过程中,会发生老化现象。老化后的树脂可能会出现部分分解,产生一些含氧化物的碎片或小分子物质。例如,某些树脂在分解过程中会产生含有羟基(-OH)、羰基(C=O)等含氧官能团的化合物,这些物质可能以氧化物杂质的形式进入冷却水中,成为冷却水中氧化物杂质的一个来源。
(二)系统外部带入
补水引入的杂质:定子水冷箱的补水来自化学除盐水和凝结水。虽然化学除盐水经过了一系列处理,但如果除盐工艺存在缺陷或设备故障,可能导致除盐水中残留一些微量的金属离子,这些金属离子在一定条件下可能形成氧化物杂质。例如,若除盐水中含有微量的铁离子,在进入冷却水系统后,遇到合适的氧化环境,可能被氧化为三氧化二铁等氧化物。而凝结水在收集和输送过程中,若接触到被腐蚀的管道等设施,也可能携带一些金属氧化物杂质进入冷却水系统。
检修过程带入:在发电机定子冷却水系统进行检修时,如果检修工艺不规范或清洁工作不到位,可能将外界的杂质带入系统。例如,在检修过程中,检修人员鞋子上的泥沙、检修工具上附着的金属碎屑、焊接过程中产生的焊渣等,都可能混入冷却水中。这些杂质中可能含有大量的金属氧化物,如泥沙中含有的氧化铁等。一旦这些杂质进入冷却水系统,就会随着水流循环,增加冷却水中氧化物杂质的含量,对发电机的正常运行构成潜在风险 。
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