汽轮机说明书
汽轮机使用说明书

N30-3.43/435型汽轮机使用说明书1、用途及应用范围N30-3.43/435型汽轮机系单缸、中温中压、冲动、凝汽式汽轮机。
额定功率30MW,与汽轮发电机配套,装于热电站中,可作为电网频率为50HZ地区城市照明和工业动力用电。
其特点是结构简单紧凑、操作方便、安全可靠。
汽轮机不能用以拖动变速旋转机械。
2、主要技术数据2.1 额定功率:30MW2.1 最大功率:33MW2.3 转速:3000r/min2.4 转向:从机头看为顺时针方向2.5 转子临界转速:1622.97r/min2.6 蒸汽参数:压力: 3.43MPa温度:435℃冷却水温:27℃(最高33℃)排汽压力(额定工况):0.0086MPa2.7 回热抽汽:4级(分别在3、6、8、11级后)2.8给水加热:2GJ+1CY+1DJ转子总重量:11565kg汽轮机上半部重量(即检修时最大起重量):~22000kg2.12 汽轮机本体外形尺寸(mm):~6496×4890×2840(至运转层)2.13 运行层至汽轮机中心标高:900mm3、结构说明汽轮机本体由一级双列调节级和十二个压力级组成。
其中8~13级为扭叶片。
在第3、6、8、11级后共有4级回热抽汽,供给水加热、除氧用。
汽缸由前、中、后三段组成,相互由垂直中分面法兰螺栓相联,前汽缸采用耐热合金钢铸造,中汽缸采用碳钢铸造,后汽缸采用铸铁结构。
前汽缸用猫爪形式支撑在轴承箱上。
导叶环分成上下两半,与汽缸采用工型键固定,在拆导叶环体时,须先用专用工具拆去工型键后,方能吊起导叶环体。
喷嘴组是用喷嘴块及外环焊接而成,并用螺栓与蒸汽室连接。
调节汽阀为提板式,提升杆通过杠杆与油动机活塞杆连接。
汽轮机的前、后汽封、隔板汽封均为梳齿型结构,汽封环和弹簧片装配在隔板或汽封体的内圆槽中,汽封间隙合理,能满足经济性和安全性的要求,且检修方便。
汽轮机的前轴承为推力支持联合轴承,置于前轴承箱内,支持部分具有球面、可自位。
汽轮机使用说明

汽轮机使用说明书一、主要技术参数1、型号:CC50-8.83/4.12/1.2752、型式:高压单缸、冲动、双抽汽凝汽式。
3、调节方式:喷嘴调节。
汽轮机调节系统采用高压抗燃油数字电液调节系统。
4、功率:额定抽汽工况:50000KW一级抽汽最大工况:50000KW二级抽汽最大工况:50000KW纯凝汽工况:50000KW最大功率工况(阀门全开):60000KW5、工作转速:3000r/min6、转子旋转方向:从汽机头往发电机方向看为顺时针7、工作电网频率:50Hz8、蒸汽初压:8.83MPa9、蒸汽温度:535℃10、额定中压抽汽压力: 4.12MPa抽汽压力调节范围:±0.196MPa额定低压抽汽压力: 1.275MPa抽汽压力调节范围:-0.196~+0.294MPa11、抽汽流量:中压抽汽量:额定/最大:90/120t/h低压抽汽量:额定/最大:80/105t/h12、进汽流量:额定抽汽工况:357t/h纯凝汽工况:193t/h最大功率工况(阀门全开):395t/h13、排汽压力:额定抽汽工况0.0041MPa纯凝汽工况0.0056MPa14、冷却水温:a. 正常冷却水温22 ℃b. 维持额定功率时的最高冷却水温33 ℃c. 冷却水温33 ℃时的运行工况功率50000KW抽汽压力4.12MPa的额定抽汽流量90t/h抽汽压力1.275MPa的额定抽汽流量80t/h进汽参数8.83MPa;535℃;进汽流量363t/h排汽压力0.0074MPa15、给水温度额定抽汽工况217.2℃纯凝汽工况206℃16、汽轮机转子临界转速1622r/min17、汽缸数 118、级数1+1+1+4+1+9(共17级)19、回热抽汽数 6 (分别在3、5、7、10、12、15级后)20、加热器数高压加热器2台除氧器1台低压加热器3台21、最大吊装重量~ 40t (安装时,凝汽器未装管束)24t (检修时,上半汽缸组合)22、汽轮机本体外形尺寸(长×宽×高)8.52m+6.72m+3.36m(高度指后汽缸上部大气阀至运转平台)23、最大起吊高度 6.1m(吊钩至运转平台)24、运转平台高度: 8.0m25、汽轮机与凝汽器的连接方式:刚性26、额定抽汽工况时补水130t/h补水(温度为20℃)和50t/h补水(温度为50℃)补进低压除氧器27、产品执行标准:GB5578-85《固定式发电用汽轮机技术条件》注:上述蒸汽压力均为绝对压力。
汽轮机安装使用说明书

汽轮机安装使用说明书1. 汽轮机安装使用说明书本文档旨在提供汽轮机的详细安装和使用指南,以确保用户能够正确、高效地操作该设备。
请仔细阅读以下章节,并按照所述步骤进行操作。
2. 安全注意事项为了避免潜在危险或损害,请务必遵循以下安全注意事项:- 在任何时候都要戴上适当的个人防护设备。
- 严禁未经授权者接近或触摸运行中的汽轮机。
- 确保所有连接部件牢固可靠,不得存在松动现象。
...3. 汽轮机组成与结构此章节将介绍汽轮机主要组成部分及其功能。
包括但不限于:压缩器、燃气发生器、涡管等各种关键元素。
通过理解每个零件的作用,您可以更好地了解整体工作原理。
4. 准备工作在开始正式安装之前,请完成以下准备工作:a) 清洁并检查待放置区域是否符合相关规定;b) 根据技术参数确认电源需求;c) 验证所需辅助系统(如冷却水)是否完善。
5. 安装步骤按照以下步骤进行汽轮机的安装:a) 确定合适位置并固定基础;b) 将汽轮机放置在基础上,并连接相应管道和电缆;c) 检查所有接口是否紧密,确保无泄漏现象。
6. 启动与停止操作本章节将详细介绍如何正确启动和停止汽轮机。
包括但不限于:预检、点火程序等关键环节。
请务必遵循所述顺序执行相关操作,以免造成设备损坏或人员伤害。
7. 维护与保养为了延长汽轮机的使用寿命,请根据制造商提供的建议进行日常维护工作。
此章节将列出一些重要事项及其频率,例如清洁滑油系统、更换过滤器等内容。
8. 故障排除指南当发生故障时,请参考该章节中提供的故障排除指南来解决问题。
针对可能出现的各种情况(如异常噪音、性能下降),我们会给出具体处理方法以帮助您快速恢复正常运行状态。
9. 附件10.法律名词及注释- 法律名词1:根据《劳动法》第X条,雇主有责任提供安全的工作环境。
- 法律名词2:依照《产品质量法》,制造商应当对其生产的汽轮机承担合理使用期限内的维修和保养责任。
汽轮机使用说明书

汽轮机使用说明书汽轮机使用说明书1:产品概述1.1 产品名称1.2 产品型号1.3 产品特点1.4 产品组成部件2:安全须知2.1 产品安装要求2.2 使用环境要求2.3 排放要求2.4 维护保养注意事项2.5 异常情况处理2.6 紧急停机程序3:产品安装与调试3.1 安装前的准备工作3.2 安装步骤3.3 调试流程3.4 检查与测试4:产品操作说明4.1 启动流程4.2 运行参数调整4.3 停机流程4.4 急停功能使用5:维护保养5.1 日常检查5.2 清洁与润滑5.3 零部件更换与维修 5.4 维护计划与记录6:故障排除6.1 常见故障及处理方法 6.2 故障代码与解读6.3 故障报告和记录7:附件7.1 产品技术参数表7.2 安装图纸7.3 零部件清单7.4 其他相关附件附件:1:产品技术参数表附件1包含产品的详细技术参数,包括功率、转速、尺寸等信息。
2:安装图纸附件2是产品的详细安装图纸,包括安装位置、连接方式等。
3:零部件清单附件3是产品的零部件清单表,列出了每个部件的名称、规格和数量。
4:其他相关附件附件4包括产品的其他相关文件,如维修手册、保修卡等。
本文所涉及的法律名词及注释:1:附件 - 在技术文档中,指与主文档相关的补充文件或附属文件。
2:安装 - 将产品设置在适当的位置并完成准备工作的过程。
3:调试 - 对产品进行功能测试和优化,确保其正常运行。
4:维护保养 - 对产品进行例行性的检查、清洁、润滑和零部件更换的过程,以保持其性能和寿命。
5:故障排除 - 根据故障现象进行分析和处理,以恢复产品的正常工作状态。
汽轮机的运行参数调节说明书

汽轮机的运行参数调节说明书第一节:概述汽轮机是一种基于空气动力学原理的热动力发电设备,其重要的组成部分之一是调节系统。
调节系统能够实现对汽轮机的运行参数进行有效的调控,使其能够在不同的负载条件下保持稳定、高效的运行。
本说明书的目的是介绍汽轮机的运行参数调节相关的知识,帮助使用者了解调控系统的重要性,以及如何正确地操作和维护汽轮机调节系统。
第二节:调节系统的结构和原理汽轮机调控系统主要由控制器、电液执行机构和调速阀三个部分组成。
其中,控制器通过测量发电机转速、负载电流和调节器的开度等参数,来判断汽轮机的负载变化。
然后,它根据这些参数计算出负载需求的相应值,并通过电液执行机构调整调速阀的开度来实现负载的控制。
调速阀的位置可以通过电动油泵或液压泵进行控制,从而控制汽轮机的负载。
第三节:调节系统的性能要求调节系统在实际运行中,需要满足高精度、高可靠性、高稳定性和高响应速度等多个方面的要求。
其中,高精度要求系统能够保持较高的调控精度;高可靠性要求系统具有较强的抗干扰能力,能够克服环境变化和机械损耗等因素对系统的影响;高稳定性要求系统能够在长时间运行条件下保持稳定状态;高响应速度要求调节系统能够快速响应负载变化,并及时调整汽轮机的负载状态。
第四节:调节系统的操作和维护调节系统的操作和维护是确保汽轮机正常运行的关键环节。
在操作方面,首先需要对调节系统的结构和原理进行了解,并掌握相关的操作流程。
其次,需要定期对汽轮机进行巡检和维护,并及时处理出现的故障。
对于常见的故障,使用者可以参考遥控系统、自动调节系统或者人机接口操作系统等相关手册进行故障排除,确保调节系统的正常运行。
第五节:总结汽轮机调节系统是汽轮机的重要组成部分之一,能够对汽轮机的运行参数进行精确、高效的调控。
在实际使用过程中,正确地操作和维护调节系统是非常重要的,可以确保汽轮机的正常运行和延长使用寿命。
本说明书介绍了汽轮机调节系统的相关知识,以期对使用者的工作有所帮助。
气轮机使用说明书

使用说明书前言 0-0100-01-00汽轮机型号和编号1.汽轮机型号按引进西门子公司技术设计、制造的三系列多级工业汽轮机也称之谓积木块系列汽轮机,它是用积木块原理把汽轮机的主要件如汽缸、转子分成若干区段,然后根据用户要求,通过热力和强度计算,将所需区段组合起来,再配上相应的标准部套,组合生成各种不同类型、规格满足用户要求的汽轮机。
我公司生产的三系列汽轮机主要有10个基型:NK、NG、HG、ENK、ENG、HNK、HNG、EHNK、EHNG和WK。
这些基型中字母有其规定含义:N:正常进汽参数,最高为10.0Mpa(a),510℃H:高进汽参数,最高为14.0Mpa(a),540℃K:凝汽式汽轮机G:背压式汽轮机E:抽汽式汽轮机WK:双分流凝汽式汽轮机,进汽参数最高为1.6Mpa(a),420℃基型是用上述字母的组合来表示,在有些组合中,它们有另外的特定内容,对此在下述型号解释中作进一步说明。
每台汽轮机的型号包含有基型和规格两部,如NK25/28/12.5,NG32/25/0等。
规格是用不同数码按一定规则来表示以汽缸、转子为代表的汽轮机结构特征尺寸。
汽轮机汽缸按积木块原理分为前区段(新蒸汽进汽部分)、中间段(叶栅部分)和后区段(排汽部分)。
前区段按进汽参数(N或H)有V N,V H两种结构,V N与V H的尺寸型谱按优先数R10(公比1.25)系列分档,V N有25,32,40,50及63五种,V H分25,32,40和50四种,这些数字表示的是以cm为单位的外缸进汽部分内半径尺寸。
后区段按汽轮机热力特性有K和G 之分,而背压式汽轮机根据排汽压力高低又编排成G N(最高排汽压力 2.0Mpa(a))和G H(最高排汽压力4.5Mpa(a))两类。
K型后区段用R20,(公比1.125)R10混编系列,有28,36,45,56,63,71,80,90八种。
G型后区段尺寸按R10系列分档,G N有20,25,32,40,50,63,80七种,G H有16,20,25,32四种。
汽轮机说明书

冷凝式汽轮机使用说明书产品代号:HS4074产品型号:NH32/04编制校对审核中华人民共和国杭州中能汽轮动力有限公司2008年4月目录前言技术数据汽轮机结构蒸汽疏水系统润滑油系统调节和监视、保护系统主要部套简介安装起动和运行前言本说明书是向用户介绍汽轮机及零部件的一般说明,使操作人员能掌握一般的专业知识,从而对汽轮机进行正确的安装、运行和维护。
本型号汽轮机为中压中温冷凝式汽轮机.本机组配有必要的保安系统。
各种监视仪表及保安信号装置可集中在仪表柜上,以方便维护和监视。
启动和停机都编制了程序,可在控制系统的前面板上直接操作。
因此,本机组具有安全可靠、结构紧凑、操作维护简单和自动化程度较高等一系列优点。
机组采用双层布置。
汽轮机向下排汽,用排汽接管上的波纹补偿节与冷凝器相连接。
机组出厂时,我厂随机提供一套汽机易损件备件,其品种和数量详见备品备件清单,用户如有特殊需求时,可随时向我厂订购备件。
技术数据1、汽轮机额定功率:4631 kw额定转速:8840r/min转速范围:6630~9282r/min机械跳闸转速:10117~10303r/min汽机转向:顺汽流看为顺时针。
进汽压力:3.43 Mpa(A)进汽温度: 420(405~430)℃排汽压力: 0.01Mpa(A)额定进汽量: 20.5t/h振动:正常运转时,最大允许振动值为≤0.031mm。
测点为近前、后轴承的轴颈处。
汽机本体主要件重量:转子:0.8T汽轮机总重:6.8T2、油路系统润滑油压:0.25Mpa(G) 滤油精度: 10um 调节油压:0.85Mpa(G) 滤油精度: 10um3、汽水系统冷凝器:面积: 560 m2水流道:两道制四流程无水时重: 14.3t两级射汽抽气器:工作蒸汽压力:3.43 Mpa(A)抽气器: 10.2kg/h耗汽量:一级:60kg/h;二级:50kg/h;汽轮机结构一、概述本汽轮机为单缸、冲动凝汽式。
转子为整锻式结构,由一个双列调节级和七个压力级组成,末三级动叶为斜切扭叶片。
汽轮机使用说明书

第一章汽轮机使用说明一、概述本汽轮机是单列复速级双支点背压式汽轮机,它可用来拖动空气压缩机、水泵、风机及发电机;汽轮机排出的背压蒸汽经管道引向热用户,供给工艺流程中所需的蒸汽。
该汽轮机组由下列主要部套组成:汽轮机本体、轴承座、底盘、稀油站等。
汽轮机本体与被拖动机械直接用联轴器相联,调速系统由电子调速器及机械直动调节汽阀组成,它能适用于较宽的转速调速范围。
综上所述本机组具有安全可靠、快速启动、结构紧凑、安装方便、综合投资低及维护简便、自动化程度高等一系列优点。
本说明仅用来帮助用户更方便的了解本机组的性能和特点,以及作为用户和安装单位编制更详细的安装规程和操作规程时参考。
二、结构介绍1、汽轮机结构简述1.1汽轮机为单列复速级背压式。
单侧进汽,采用水平进汽和水平排汽的结构,排汽口左右对称。
一侧法兰盖堵死,一侧接排汽管道或两侧接排汽管道。
1.2汽缸为合金铸钢件, 汽缸下部分成两部分,采用螺栓相连接。
1.3汽轮机径向轴承、推力轴承均采用强制润滑。
1. 4汽轮机转子为叶轮套装结构,叶片为双列冲动级。
1. 5悬挂式自动主汽门位于汽缸前部,新蒸汽通过其进入蒸汽室。
机组启动时, 手动打开主汽门冲转,当保安系统动作时通过杠杆使主汽门动作。
调节汽阀用来调节进汽量,而进汽量决定着汽轮机的转速和功率。
调节汽阀通过电子执行器与PLC可编程控制器实现调速。
1.6前后汽封采用蜂窝+迷宫式汽封。
1.7转度传感器CS-1共3只,通过转速模块实现就地远程显示。
1.8汽轮机装有跳机电磁阀,接受各种停机信号。
1.9汽轮机带有机械和手动及电子自动执行共三种超速保护装置。
三、汽轮机制造及装配工艺简介1、执行标准1.1 汽轮机GB/T6764-1993一般用途工业汽轮机技术条件GB/T7025-199325MW以下转子体和主轴锻件GB/T7028-199325MW以下汽轮机盘及叶轮锻件技术条件GB/T9628-1993汽轮机叶片磁粉探伤方法GB/T9629-1999汽轮机承压·水压实验技术条件GB/T9631-1999汽轮机铸铁件技术条件GB/T9637-1999汽轮机总装技术条件JB/T2901-1992 汽轮机防锈技术条件JB/T4059-1999 汽轮机清洁度1.2 法兰、管道HG20592-97 钢制管法兰型式、参数GB99448-1998 管道标准1.3、噪声按SHJ3024-95《石油化工企业环境保护设计规范》测量,噪声最大值应不大于85分贝。
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,
有
效
比
焓
降
由 再 热蒸汽压力和温 ∆himac = 374.87 kJ / kg , ( ∆htmac ) ηri1 = 1 度得汽轮机中、低压缸进汽状态点 3,并查得 = P3 0.05 = P3 0.11475 Mp ,得调 a h3 = 3542.18 kJ / kg , ∆
' 节级前压力 P3= 并确定调节级前 P3 − ∆P3 = 2.18025 Mpa ,
结
果
Dn= D − ∆D1 − ∆D2= 394.702 − 4.007 − 3.697 ( n= 1 6 )
Dn= D − ( De1 − ∆D2 )= 386.998 − (17.598 − 3.697 ) ( n= 7 ,8)
386.998 t / h
373.097 t / h
-5-
设 计 内 容 四、 调节级的详细计 算 1)调节级进汽量 D1 D1= D − ∆D1 − ∆D2 2)调节级平均直径 dm
②汽流进口相 对速 度 ω1
= ω1
C1 sin α1 416.23 × sin 15.3° = sin β1 sin 25.36°
256.39 m / s
12 )动叶理想焓降 动叶出口 ∆ hb , 汽流相对速度
ω
①动叶理想焓降 ∆ hb ②动叶出口汽 流相 对速度 ω
∆ hb =Ωm ∆ht = 0.077 × 99.84
ht* = ht +
u =
Co2 取初速度 CO = 0 ,所以 ht* = ht 2
π dmn
= 60
π ×1.081× 3000
60
= 169.80 m / s
Xa =
u u 169.80 ⇒ Ca = = = 446.85 m / s Ca Xa 0.38
2 Ca 446.852 = 2000 2000
78° ,叶片宽 = β1 25.36° ,相对节距 t = 0.64 ,安装角 β = y
21.8°
度 B=20mm。
16 )动叶出口汽流 出汽角 α 2 ,绝 对速度 C2 ,余 速损失 ∆hC 2
ω2 sin β 2 263.16 × sin 21.8° ①动叶出口汽流出 −1 = = tan −1 α 2 tan 263.16 × cos 21.8° − 169.80 ω2 cos β 2 − u 汽角 α 2
17 )轮周有效焓降 轮周效率 ∆hu ,
ηu
①轮周有效焓降 ∆hu ∆hnξ = (1 − ϕ 2 ) ∆hn = (1 − 0.97 2 ) × 92.15 = 5.45 kJ / kg
* ∆hbξ = (1 −ψ 2 ) ∆hb = (1 − 0.9242 ) × 40.56 = 5.93 kJ / kg ' ∆hu = ∆ht − ∆hnξ − ∆hbξ − ∆hC 2
目
录
第一章 设计任务书………………………………………………1 第二章 总体计算…………………………………………………2
第一节 汽轮机型式及配汽方式…………………………………2 第二节 汽轮机进汽量计算………………………………………3 第三节 高压缸流量平衡计算……………………………………5 第四节 调节级的详细计算………………………………………6 第五节 压力级的设计计算………………………………………7 第六节 上机前准备………………………………………………15 第七节 程序计算结果……………………………………………16
计 算 及 说 明 db 0 = 040 . db − lb 0 , . ∈03 ( .0 05
结
果
)
符合要求
C1 sin α1 416.23 × sin 15.3° −1 tan −1 = = β1 tan C1 cos α1 − u 416.23 × cos 15.3° − 169.80
25.36°
8.08 ×10−3 m 2
8)选择部分进汽度 e
e =
Zn t 1× 0.78 = π d n π ×1.081
0.23
9)喷嘴高度 ln ,动 叶高度 lb
ln = An 8.08 ×103 = eπ d m sin α1 0.23 × π ×1.081×103 × sin 15.3°
①喷嘴高度 ln
由等比熵过程查得 P2 = 9.76 Mpa 9.76 Mpa
ν2
14 )动叶出口面积 Ab
ν 2 = 0.03257 m3 / kg
0.03257 m3 / kg
Ab =
Gbν 2 386988 × 0.03257 = 3600 × 284.80 ω2
0.012 m 2
15 )动叶出口汽流 Ab 0.012 −1 sin −1 β 2 sin = = 角 β 2 ,动叶叶 lb eπ db 0.04122 × 0.23 × π ×1.0815 型 由 附 表 2-1 , 选 择 TP-2A 型 叶 片 , 取 入 口 角
-1-
第二章
设 计 内 容 一、 汽轮机形式及配 汽方式 1)汽轮机型式 2)配汽方式 带反动级的冲动级
总体计算
结 果
计 算 及 说 明
喷嘴调节, 在设计参数下, 三个阀全开, 发额定功率。
-2-
设 计 内 容 二、 汽轮机进汽量计 算 1)近似热力过程曲 线拟定
计 算 及 说 明
结
果
由主蒸汽压力和温度可确定汽轮机进汽状态点 0,并 查得初比焓 h0 = 3426.95 kJ / kg ,设进汽机构的节流损失 ∆ = P0 0.05 = P0 0.662 Mp ,a 得 调 节 前 级 压 力
3600 Pe m + ∆D 得 mac η η + ∆ h ( ∆himac ) 1 i2 m g
398.756 t / h
1 3600 ×125 D0 = × ×1.243 0.96 ( 374.87 + 1123.55 ) 、高压缸流量平 衡计算
"
且 ht= h3 − ∆himac 2 = 2418.63 kJ / kg ,得 5 点,
h5= h6 − ∆hC 2= 2393.32 kJ / kg 。
-3-
设 计 内 容
计 算 及 说 明
结
果
2)估算汽轮机进汽 量
设 m = 1.243 , ηri1 = 0.792 , ηri 2 = 0.888 , ηm = 0.99 , ∆D = 0.04∆D0 t / h 由 D0 =
7.96 kJ / kg
∆ hω1 =
= 2000
ω12
256.392 = 32.87 kJ / kg 2000
* ∆ hb = ∆hb + ∆hω1 = 7.69 + 32.87 = 40.56 kJ / kg
ω= 44.72 ∆h = 44.72 × 40.56 = 284.80 m / s 2t b
52.67°
②绝对速度 C2
= C2
ω2 sin β 2 263.16 × sin 21.8° = sin α 2 sin 52.67°
122.91 m / s
-9-
设 计 内 容 ③余速损失 ∆hC 2
计 算 及 说 明
2 C2 122.912 ∆hC 2 = = 2000 2000
结
果
7.55 kJ / kg
∴采用渐缩型喷嘴。
a = kRT = 1.3 × 461.5 × ( 488 + 273) = 675.69 m / s
M = Ca 446.85 = = 0.66 < 1 a 675.69
-6-
设 计 内 容
计 算 及 说 明 查附表 2-1 选用 TC-2A 型叶片,其中出口角 = α1 15.3° ,进口角 α = 80° ,相对节距 t = 0.78 , 0 安装角 α = 38° ,叶片宽度 B=20mm。 y
第三章 高压缸剖面图简单说明…………………………………19 第四章 设计小结…………………………………………………19 参考文献 …………………………………………………………20
第一章
设计任务书
一、进行 125MW,N-125-135/535/535 中间再热凝汽式高压缸热力设计 二、已知原始参数 主蒸汽压力:13.24 Mpa 高压缸排汽压力:2.55 Mpa 再热蒸汽压力:2.295 Mpa 排汽压力:0.0049 Mpa 转速:3000 rpm 主汽温度:535℃ 一抽压力:3.63 Mpa(第一压力级后) 再热蒸汽温度:535℃ 整机功率:125 MW 发电机效率:ηg=0.985
' P0= P0 − ∆P0 = 12.578 Mpa ,并确定调节级前蒸汽状态点
1,过 1 点作等比熵线向下交于 PZ 1 = 2.55 Mpa 线于 2 点, 查 得 h2t = 2953.63 kJ / kg , 高 压 缸 理 想 焓 降 473.32 kJ / kg ( ∆h ) =
mac ' t '
计 算 及 说 明 已知门杆漏气量 ∆Dm = 4.054 t / h ,高压缸前轴封漏 气 ∆D1 = 4.007 t / h , 调 节 级 漏 入 一 级 抽 汽 口 流 量 ∆D2 = 3.697 t / h ,一级抽汽量 De1 = 17.598 t / h 。 得 D = D0 − ∆D= 398.756 − 4.054 = 394.702 t / h m
查附图 3-1,得ψ = 0.924 = ω ψω = 0.924 × 284.8 2t 263.16 m / s
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13)确定动叶后蒸 汽压力 P2 ,比 容ν 2 ①动叶后蒸汽压力 P2 ②动叶后蒸汽比容