汽轮机调节级压力过大的危害有哪些
汽轮机知识考试(试卷编号181)

汽轮机知识考试(试卷编号181)1.[单选题]汽机凝结器真空变化将引起工作凝结器端差变化,一般情况当以凝结器真空升高时,端差( )。
A)增大B)不变C)减少答案:C解析:2.[单选题]一般电动机的启动电流为额定电流的( )倍。
A)2~3倍B)4~7倍C)5~10倍答案:B解析:3.[单选题]汽机的低油压保护应在( )投入。
A)盘车前B)冲转前C)定速后答案:A解析:4.[单选题]在梯子上工作时,梯子与地面的倾斜角度应不大于( )。
A)15度B)30度C)60度答案:C解析:5.[单选题]汽轮机停机后,盘车未能及时投入,或盘车连续运行中途停止时,应查明原因,修复后( ),再投入连续盘车。
A)先盘180度B)先盘90度直轴后C)先盘180度直轴后答案:C解析:B)有允许汽蚀余量C)最小汽蚀余量。
答案:A解析:7.[单选题]禁止利用任何管道悬吊( )和起重滑车。
A)设备B)重物C)清扫用具答案:B解析:8.[单选题]从业人员超过( )人的生产经营单位,必须设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A)200B)300C)500答案:B解析:9.[单选题]汽轮机在运行中轴向位移保护动作,机组跳闸时应 。
A)立即解列停机B)立即寻找动作原因C)立即报告班长、值长答案:A解析:10.[单选题]凝结水过冷度增大引起凝结水含氧量 。
A)增大B)减小C)不变答案:A解析:11.[单选题]汽轮机油系统上的阀门应( )A)垂直安装B)横向安装C)垂直、横向安装都可以答案:B解析:A)空气B)蒸汽C)空气和不凝结气体答案:C解析:13.[单选题]机组升负荷时,汽动给水泵前置泵的出口压力是( )。
A)略降B)不变C)升高D)无法确定答案:C解析:14.[单选题]汽轮机高压加热器水位迅速上升到极限值而保护未动作时应( )。
A)迅速关闭热水管入口门B)迅速关闭热水管出口门C)迅速关闭热水管出入口水门D)迅速开启高压加热器水侧旁路门答案:C解析:15.[单选题]汽轮机转子的最大弯曲部位通常在( )。
(完整)汽轮机技术问答100题

汽轮机技术问答100题1、汽轮机凝汽设备主要由哪些设备组成?答:主要有凝汽器、循环水泵、抽气器、凝结水泵等组成。
在汽轮机中工作后的蒸汽进入凝汽器,被循环水泵输入的冷却水所冷却凝结成水,再由凝结水泵抽出,送入轴封加热器,吸取轴封蒸汽放出的热量后送入低压加热器。
为了避免漏入凝汽器内的空气不致越积越多而影响传热效果,降低真空,系统中设有射汽抽气器,及时抽出漏入凝汽器内的空气,以维持凝汽器的真空,轴封加热器将轴封漏汽凝结为水,并送入凝汽器中。
2、汽轮机凝汽设备的任务是什么?答:(1)在汽轮机的排气口建立并保持真空(2)、把在汽轮机中做完功的排气凝结成水,并除去凝结水中的氧气和和其他不凝结气体,回收工质。
3、汽轮机排汽缸为什么要装喷水降温装置?答:在汽轮机启动、空载及低负荷时,蒸汽通流量很小,不足以带走低压缸内摩擦鼓风产生的热量,从而引起排汽温度升高排汽缸温度也升高。
排汽缸温度过高会引起汽缸较大的变形,破坏汽轮机动静部分中心线的一致性,严重时会引起机组振动或其他事故。
为此,在汽轮机排汽缸上装有低负荷喷水降温装置.4、凝结水过冷却有什么危害?答:(1)使凝结水易吸收空气,结果使凝结水的含氧量增加,加快设备管道系统的锈蚀,降低了设备使用的安全可靠性。
(2)影响发电厂的经济性.5、为什么循环水长时间中断要等到凝汽器温度低于50℃才能重新向凝汽器供水?答:当循环水中断后,排汽温度将很快升高,凝汽器的拉经、低压缸、铜管均作横向膨胀,此时若通入循环水,铜管首先受到冷却,而低压缸凝汽器的拉筋却得不到冷却,这样铜管收缩,而拉筋不收缩,铜管会有很大的拉应力,这个拉应力能够将铜管的端部胀口拉松,造成凝汽器铜管泄露。
所以,循环水长时间中断要等到凝汽器温度低于50度才能从新向凝汽器供水.6、轴封加热器的作用是什么?答:用以加热凝结水,回收轴封漏汽,从而减少轴封漏汽及热量损失,并改善车间的工作环境。
随轴封漏汽进入的空气量,常用连通管引导射水抽气器扩压管道,靠后者的负压来抽除,或设置专门的排汽风机,从而确保轴封加热器的微真空状态。
汽机答辩试题

2005年大唐国际发电有限责任公司火电机组运行事故处理技能比赛很答辩试题(集控)专业:汽机集控(每题25分)题号01(集控)题目:汽轮机在启停或运行中出现大轴弯曲的主要原因有哪些?机组启动过程中防止大轴弯曲运行采取的措施有哪些?评分标准:1、主要原因:(1) 由于动静摩擦,使转子局部过热,产生压缩应力,出现塑性变形。
在转子冷却后,受到残余拉应力的作用,造成大轴弯曲。
(1分)(2) 加热器故障使冷水进入汽缸,转子受冷部位产生拉应力,出现塑性变形,造成大轴弯曲。
(1分)(3) 轴封系统故障,冷空气进入汽缸,转子急剧冷却,使动静间隙消失产生摩擦造成大轴弯曲。
(1分)(4) 轴瓦或推力瓦磨损,使轴系轴心不一致造成动静摩擦产生弯曲事故。
(1分)2、防止大轴弯曲的措施:(1) 机组启动前要按规程及操作标准认真进行系统检查,如下阀门应处于正确的位置:高压旁路减温水隔离门;所有汽轮机蒸汽管道及本体疏水门;通向锅炉的减温水,给水泵中间抽头;多级水封的注水门等。
(2分)(2) 机组启动前按规程要求进行盘车,转子的晃度不超过原始值的±0.02mm。
(4分)(3) 冲转过程中应严格监视机组振动。
中速暖机前轴承振动不超过0.03mm,过临界转速时,当轴承振动超过0.1mm,或相对轴振动超过0.26mm应立即打闸停机。
(4分)(4) 冲转前应对主蒸汽管道、再热蒸汽管道、各联箱充分疏水暖管暖箱。
(2分)(5) 投蒸汽加热装置要精心调整,不允许汽缸法兰上下左右交叉变化,各项温差在规定的范围内。
(1分)(6) 严格监视主、再热蒸汽温度的变化,当汽温在10分钟内下降50℃应打闸停机。
(4分)(7) 开机过程中应加强对各水箱、加热器水位的监视,防止水或冷汽进入汽缸。
(2分)(8) 低负荷时应调整好凝结水泵的出口压力,防止加热器钢管破裂。
(1分)(9) 投高加前要做好各项保护试验,使高加保护正常投入。
(1分)题号02(集控)题目:停机过程中及停机后防止转子弯曲的措施有哪些?评分标准:停机后防止汽轮机大轴弯曲主要是防止汽轮机进冷汽冷水。
汽轮机(汽机)运行负荷调节与暖机操作技术措施

汽轮机(汽机)运行负荷调节与暖机操作技术措施一、汽轮机负荷的调节:1、汽轮机负荷调节的方式:(1)节流调节:主蒸汽通过一个或几个同时开闭的阀门然后进入汽轮机。
(2)喷嘴调节:负荷变化时,依次开启或关闭若干个调节阀,改变调节级的通流面积控制进入汽轮机的蒸汽流量。
(3)滑压调节:汽轮机的调门开度保持不变,通过调节主蒸汽的压力以调节进入汽轮机的蒸汽流量和汽轮机的负荷。
2、各调节的方式的优缺点:(1)节流调节:调节装置的结构比较简单,没有调节级结构简单,制造成本低,但在部分负荷下因有节流损失,效率较低。
(2)喷嘴调节:喷嘴调节的调门控制机构比较复杂,不利于维修,但在部分负荷下只有部分调门存在节流损失,其他调门全开,因此经济效率较高。
(3)滑压调节:一般滑压运行时,调门开度为全开位置,不存在节流损失,但由于主蒸汽压力下降,使蒸汽的做功能力下降,降低了汽轮机的效率,但有利于汽轮机的快速加减负荷。
3、汽轮机负荷低于30%时为什么不得投入协调控制:由于我厂1、2U机组的DEH对汽轮机的负荷控制有调节级压力控制和功率控制两路反馈调节方式。
当汽轮机负荷低于30%负荷时,由于调节级压力不能准确的反映汽轮机的进汽量,因此不能作为汽轮机负荷调节的反馈。
这时,1、2U的DEH采用功率控制的模式,由于MCS也以汽轮机的功率作为对汽轮机调节的反馈,而MCS和DEH的功率仪表的偏差会造成汽轮机调节指令的频繁晃动,并造成汽轮机的调节不稳,因此应在DEH投入调节级压力控制,切除功率控制后,投入MCS控制。
4、汽轮机负荷低于30%时为什么不得投入协调控制:由于我厂1、2U机组的DEH对汽轮机的负荷控制有调节级压力控制和功率控制两路反馈调节方式。
当汽轮机负荷低于30%负荷时,由于调节级压力不能准确的反映汽轮机的进汽量,因此不能作为汽轮机负荷调节的反馈。
这时,1、2U的DEH采用功率控制的模式,由于MCS也以汽轮机的功率作为对汽轮机调节的反馈,而MCS和DEH的功率仪表的偏差会造成汽轮机调节指令的频繁晃动,并造成汽轮机的调节不稳,因此应在DEH投入调节级压力控制,切除功率控制后,投入MCS控制。
汽机技术基础知识问答

汽机技术基础知识问答1、设置轴封加热器的作用?汽轮机运行中必然要有一部分蒸汽从轴端漏向大气,造成工质和热量的损失,同时也影响汽轮发电机的工作环境,若调整不当而使漏汽过大,还将使靠近轴封处的轴承温度升高或使轴承油中进水,为此,在各类机组中,都设置了轴封加热器,以回收利用汽轮机的轴封漏气。
2、汽轮机主蒸汽温度不变时主蒸汽压力升高有哪些危害?主蒸汽温度不变时,汽轮机主蒸汽压力升高主要有下述危害:(1)机组的末几级动叶片的工作条件恶化,水冲刷加重。
(2)使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷。
(3)会引起主蒸汽承压部件的应力增高,缩短部件的使用寿命,并有可能造成这些部件的变形,以至于损坏部件。
3、汽轮机真空下降有哪些危害?(1)排汽压力生升高,可用焓降减小,不经济,同时使机组出力降低;(2)排气缸及轴承座受热膨胀,可能引起中心变化,产生振动;(3)排汽温度过高可能引起凝汽器通关松弛,破坏严密性;(4)可能使纯冲动式汽轮机轴向推力增大;(5)真空下降使排汽的容积流量减小,对末几级叶片工作不利。
4、运行中对锅炉进行近视和调节的主要任务是什么?(1)使锅炉的蒸发量适应外界负荷的需要;(2)均衡给水并维持正常水位;(3)保持正常的汽压和水温;(4)维持经济燃烧。
尽量减少热损失。
提高机组的效率;(5)随时分析锅炉及辅机运行情况,如有失常及时处理,对突发的事故进行正常处理,防止事故扩大。
5、盘车运行中的注意事项有哪些?(1)盘车运行或停用时,手柄方向应正确;(2)盘车运行时,应经常检查盘车电流及转子弯曲;(3)盘车运行时,应根据运行规程确保顶轴油泵系统运行正常;(4)汽缸温度高于200℃时,因检修需要停盘车,应按照规定时间定期盘动转子180°;(5)定期盘车改为连续盘车时,其投运时间要选择在第二次盘车之间;(6)应经常检查各轴流正常,系统无漏油;(7)检查倾听汽缸动静之间的声音。
6、汽轮机在什么情况下应作超速试验?(1)机组大修后;(2)危急保安器解体检修后;(3)机组在正常运行状态下,危急保安器误动作;(4)停机备用一个月后,再次启动;(5)甩负荷试验前;(6)机组运行2000h后无法做危急保安器注油试验或注油试验不合格。
主蒸汽温度过高或过低对汽机有什么危害

主蒸汽温度过高或过低对汽机有什么危害!汽温、汽压异常对设备的危害在汽轮机运行中,初终汽压、汽温、主蒸汽流量等参数都等于设计参数时,这种运行工况称为设计工况,此时的效率最高,所以又称为经济工况。
运行中如果各种参数都等于额定值,则这种工况称为额定工况。
目前大型汽轮机组的热力计算工况多数都取额定工况,为此机组的设计工况和额定工况成为同一个工况。
在实际运行中,很难使参数严格地保持设计值,这种与设计工况不符合的运行工况,称为汽轮机的变工况。
这时进入汽轮机的蒸汽参数、流量和凝结器真空的变化,将引起各级的压力、温度、焓降、效率、反动度及轴向推力等发生变化。
这不仅影响汽轮机运行的经济性,还将影响汽轮机的安全性。
所以在日常运行中,应该认真监督汽轮机初、终参数的变化。
1、主蒸汽压力升高当主蒸汽温度和凝结器真空不变,而主蒸汽压力升高时,蒸汽在汽轮机内的焓降增大,末级排汽湿度增加。
主蒸汽压力升高时,即使机组调速汽阀的总开度不变,主蒸汽流量也将增加,机组负荷则增大,这对运行的经济性有利。
但如果主蒸汽压力升高超出规定范围时,将会直接威胁机组的安全运行。
因此在机组运行规程中有明确规定,不允许在主蒸汽压力超过极限数值时运行。
主蒸汽压力过高有如下危害:(1)主蒸汽压力升高时,要维持负荷不变,需减小调速汽阀的总开度,但这只能通过关小全开的调速汽阀来实现。
在关小到第一调速汽阀全开,而第二调速汽阀将要开启时,蒸汽在调节级的焓降最大,会引起调节级动叶片过负荷,甚至可能被损伤。
(2)末级叶片可能过负荷。
主蒸汽压力升高后,由于蒸汽比容减小,即使调速汽阀开度不变,主蒸汽流量也要增加,再加上蒸汽的总焓降增大,将使末级叶片过负荷,所以,这时要注意控制机组负荷。
(3)主蒸汽温度不变,只是主蒸汽压力升高,将使末几级的蒸汽湿度变大,机组末几级的动叶片被水滴冲刷加重。
(4)承压部件和紧固部件的内应力会加大。
主蒸汽压力升高后,主蒸汽管道、自动主汽阀及调速汽阀室、汽缸、法兰、螺栓等部件的内应力都将增加,这会缩短其使用寿命,甚至造成这些部件受到损伤。
汽轮机

3、作图说明冲动级与反动级的区别 ①、纯冲动级(Ωm=0) 特点:蒸汽只在喷嘴叶栅中膨胀,在动叶栅中不膨胀加速而只改变其流动方向。 当不考虑损失时,动叶通道进出口压力相等,相对速度也相等。 结构:动叶叶型对称弯曲,通道内各通流截面近似相同;做功能力大、效率低。 ②、反动级 (Ωm=0.5) 特点: 蒸汽在喷嘴和动叶中的膨胀程度相同。 效率比冲动级高, 但做功能力较小。 结构:喷嘴和动叶采用的叶型相同,流道均为收缩型。
3、如何评价汽轮机的经济性? 答:通常要用各种效率来评价整个能量装换过程的完善程度。 1、汽轮机的相对内效率:有效比焓降与理想比焓降的比值; 2、机械效率:除克服机械损失之外的有效功率与汽轮机内功率的比值; 3、发电机效率:考虑机械损失和电气损失后,发电机出线端的功率与汽轮机轴 端功率的比值; 4、汽轮机发电机组的相对电效率:1kg 蒸汽所具有的理想比焓降中有多少能量 最终被转换成电能。是评价汽轮发电机组工作完善程度的一个重要指标; 5、汽轮发电机组的绝对电效率:1kg 蒸汽理想比焓降中转换成电能的部分与整 个热力循环中加给 1kg 蒸汽的热量之比; 6、汽耗率:机组每生产 1kw·h 电能所消耗的蒸汽量; 7、热耗率:机组每生产 1kw·h 电能所消耗的热量。 从上述可知, 热耗率和绝对电效率都是衡量汽轮发电机组经济性的主要指标,一 个以热量形式表示,一个以效率形式表示,但均未考虑锅炉效率、管道效率以及 厂用电等。 4、轴向推力是如何产生的?如何平衡它? 答:1、在轴流式汽轮机中,通常是高压蒸汽由一端进入,低压蒸汽由另一端流 出, 从整体上来看, 蒸汽对汽轮机转子施加了一个由高压端指向低压端的轴向力, 使汽轮机转子存在一个向低压端移动的趋势,这个力就称为转子的轴向推力; 2、平衡方法:①、平衡活塞法:在转子通流部分的对侧,加大高压外轴封的直 径, 加大了直径的鼓形部分称为平衡活塞。 在活塞的两端作用着不同的蒸汽压力, 以产生相反方向的轴向推力;②、叶轮上开平衡孔:叶轮上开平衡孔后,叶轮前 后的压差自然就小了, 特别是对前后压差较大的高中压级叶轮一般都采用这种方 法; ③、 相反流动布置法: 适当布置气缸, 使不同气缸中的汽流作相反方向流动, 这样不同方向的汽流所引起的轴向推力方向相反,可互相抵消一部分;④、采用 推力轴承:采用上述方法平衡后,剩余的部分由推力轴承承担。 5、轴封系统有什么特点? 答:1、轴封汽的利用:将漏汽引出加以利用,以减小漏汽损失;2、低压低温汽 源的应用: 为了防止轴承温度过高常向高压轴封供给低压低温蒸汽,为防止高压 缸真空空气漏入必须具有备用汽源向轴封供汽;3、防止蒸汽由端轴封漏入大气: 为了避免端轴封漏汽漏入轴承, 同时为了减小车间内的湿度,也为了减小汽水损 失, 常在高低压端轴封出口处人为地造成一个比大气压力稍低的压力,将漏出的 蒸汽和漏入的空气一起抽出,送到轴封加热器,蒸汽冷凝后被回收,空气排入大 气;4、防止空气漏入真空部分:为防止空气漏入低压缸真空部分,常在低压缸 端轴封中间通入压力比大气压力稍高的沿着主轴背离气缸方向流动的蒸汽, 以阻 止外界空气漏入气缸。 6、试解释下列概念 1、重热现象:上一级的损失(客观存在)造成比熵的增大使后面级的理想比焓 降增大, 即上一级损失中的小部分可以在以后各级中得到利用,这种现象称为多 级汽轮机的重热现象。 2、重热系数:损失使各级的累计理想比焓降Δhi,大于没有损失时全机总的理 想比焓降 himac。增大的那部分比焓降与没有损失时全机总的理想比降之比,称 为重热系数 α(α >0),凝汽式,α=0.04~0.08。 3、曲径轴封:在轴封内蒸汽从高压侧流向低压侧,当蒸汽通过环形孔口时,由
汽轮机运行监视的重要参数

一、监视段压力的监督在凝汽式汽轮机中,除最后一、二级外,调节级汽室压力和各段抽汽压力均与主蒸汽流量成正比例变化。
根据这个原理,在运行中通过监视调节级汽室压力和各段抽汽压力,就可以有效地监视通流部分工作是否正常。
因此,通常称各抽汽段和调节级汽室的压力为监视段压力。
制造厂已根据热力和强度计算结果,给出高压汽轮机在额定负荷下,蒸汽流量和各监视段的压力值,以及允许的最大蒸汽流量和各监视段压力。
由于每台机组各有自己的特点,所以即使是对相同型号的汽轮机,在同一负荷下的各监视段压力也不完全相同。
因此,对每台机组来说,均应参照制造厂给定的数据,在安装或大修后,通流部分处于正常情况下进行实测,求得负荷、主蒸汽机流量和监视段压力的关系,以此作为平时运行监督的标准。
如果在同一负荷(流量)下监视段压力升高,则说明该监视段以后通流面积减少,多数情况是结了盐垢,有时也会由于某些金属零件碎裂和机械杂物堵塞了通流部分或叶片损伤变形等所致。
如果调节级和高压缸各抽汽段压力同时升高,则可能是中压调速汽门开度受到限制。
当某台加热器停用时,若汽轮机的进汽量不变,则将使相应抽汽段的压力升高。
监视段压力,不但要看其绝对值的升高是否超过规定值,还要监视各段之间的压差是否超过规定值。
如果某个级段的压差超过了规定值,将会使该级段隔板和动叶片的工作应力增大,从而造成设备的损坏事故。
汽轮机结垢时要进行清洗,加热器停用时,要根据具体情况决定是否需要限制负荷以及限制负荷的具体量值。
若通流部分损坏时应及时修复,暂不能修复时,也要考虑在必要时适当地限制汽轮机的负荷。
二、轴向位移及轴瓦温度的监控1、轴向位移汽轮机转子的轴向位移。
轴向位移指标是用来监视推力轴承工作状况的。
作用在转子上的轴向推力是由推力轴承担的,从而保证机组动静部分之间可靠的轴向间隙。
轴向推力过大或推力轴承自身的工作失常将会造成推力瓦块的烧损,使汽轮机发生动静部分碰磨的设备损坏事故。
汽轮机汽温低或汽缸进水时会产生巨大的轴向推力,对于高中压缸反向布置的再热机组来说,由于发生水冲击事故时,瞬间增大的轴向推力是发生在高压缸内,即轴向推力方向与高压缸内汽流方向一致,因此推力瓦的工作面将承受巨大的轴向作用力。
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汽轮机调节级压力过大的危害有哪些?汽轮机调节级压力过大将使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷,轴向推力增大,使轴向位移增大,损坏推力瓦,造成轴向碰摩故障当汽轮机采用喷嘴调节时,第一级的进汽截面积随负荷的变化在相应变化,因此通常称喷嘴调节汽轮机的第一级为调节级。
其它各级统称为非调节级或压力级。
压力级是以利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级,是单列冲动级或反动级。
汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法。
⑴变化原因:A:汽门开大而升高;①负荷增加;②汽压或汽温下降,使蒸汽流量增加;③真空严重下降,使蒸汽流量增加;④通流部分磨损,调节级或第一、二压力级叶片进口打坏;⑤抽汽量增加。
B:汽机叶片通流部分结垢,调节级压力升高。
⑵调节级压力变化的影响:①正常运行时,调节级压力可代表机组负荷变化,负荷突降至0,调节级压力也跌至0,调节级汽压是随蒸汽流量的增加而上升的,如负荷不变,调节级压力上升是说明蒸汽流量增加。
机组经济性发生变化,调节级压力过高,汽轮机通流部件强度易发生严重超限,因此一般汽轮机除规定最高负荷外,还规定调节级最高汽压的限额。
②调节级压力上升,可以判断汽机通流部分的清洁状况,分析叶片是否结垢,在分析叶片有否结垢情况时,不宜选择同一负荷比较,因为负荷受汽压、汽温或真空等因素影响,应选择同一蒸汽流量下与大修后通汽部分清洁时比较,如果上升,说明通流部分结了盐垢。
③ΔP=(P—P净)/P净×100%;P:实测的调节级汽压;P净:叶片在大修后洁净状况下的调节级汽压ΔP:调节级压力相对增大值;一般要求调节级压力相对增长值不超过5%,如果超过15%,应设法带低负荷清洗叶片。
叶片结垢严重会影响机组出力不足,由于效率下降,蒸汽流量上升,机组运行经济性变差叶片结垢使反动度上升,轴向推力增加,叶片长期结垢运行易发生断叶片事故叙述汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法叙述汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法。
在正常运行中,调节级压力与主汽流量基本成正比,引起调节级压力异常的原因有:(1)有于仪表测量原因,造成指示失准。
(2)汽轮机通流部分积盐垢,造成通流面积减小。
(3)由于金属零件碎裂或机械杂物堵塞通流部分或叶片损伤变形。
(4)在主机负荷不变的情况下,由于各种原因造成主汽流量偏离设计值,如多台加热器撤出,锅炉再热器大量泄漏,主机低压旁路严重内漏,或是真空突变,主汽压力、汽温等大幅度变化,都将引起主汽流量异常,从而反映在调节级压力的异常变化上。
(5)主机超负荷运行。
调节级压力异常的处理:(1)机组大修后在一定工况下,对应的调节级压力应有原始记录,以便供日常运行中作出对照比较。
当主机调节级压力异常时,首先要具体分析找出原因,并加强相关参数的监视,如主汽压力、温度、真空等以及主机振动、胀差、轴位移,以及各段抽汽压力是否出现异常。
(2)对于由于热工测点故障而使调节级压力异常时,由于此时主汽流量也可能出现失常,要加强对协调控制系统、汽包水位自动等的监视,必要时手动调整,并对主汽流量通过间接手段加强监视。
尽快联系仪控人员处理。
(3)由于通流部分积盐造成的通流部分面积减小,是缓慢进行的,机组运行一段间隔后,应将调节级压力与原始值作出比较,一旦发现积盐现象,尽快作出停机处理,同时在日常运行中,要加强对汽水品质管理,防止由于蒸汽品质超标而造成叶片结垢。
(4)在调节级压力异常变化时,同时主机振动加剧,轴位移明显变化或出现凝结水硬度、导电率等指标上升,或出现加热器满水,判断为主机叶片损坏,严格按规程减负荷或停机,防止事故扩大。
(5)在机组高负荷时,主汽参数尽可能在额定值运行,对应负荷下,主汽流量明显增大时,除主汽各参数外,还应检查是否主汽门后的蒸汽系统有泄漏,从而导致流量加大。
加热器撤出时要加强对调节级压力的监视(特别是多台加热器同时撤出)。
(6)当调节级压力升高至规定值时,机组应申请降负荷处理。
什么是汽轮机的调节级和压力级?简单点说调节级是指机器调节当位的多少也就是象汽车当位那样分5--6当压力级是指机器转动时候所吸取的提供他转动的能量和输出的能量级压力级是利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级,是单列冲动级或反动级,在采用喷嘴调节汽轮机中,因为第一级的通流面积是可以随负荷的变化而改变的,所以喷嘴调节汽轮机的第一级又称为调节级.调节级分为喷管配汽调节级,节流配汽调节级,旁通配汽调节级。
其中以喷管配汽调节级较为典型。
一般由静叶、第一动叶、导向叶栅和第二动叶栅组成。
通过控制喷管的开度,可以改变调节级后压力和进汽量从而改变汽轮机的做功能力。
它本身也具有对外输出功的能力。
至于压力级,是除了调节级以外的级,任务是把蒸汽的热能转化为动能在转化为透平的机械能。
汽轮机调节级失压的分析与对策湘潭发电有限责任公司湖南湘潭411100 0概述湘潭电厂B厂汽轮机系东方汽轮机厂生产,其型号为N300-16.7/537/537型,其控制系统系Bai-ley公司的Infi-90系统。
1号机组于1997年12月26日正式并网运行,运行期间调节级压力一直正常。
1999年6月1日1号机组开始大修,9月底大修结束。
1调节级压力失压现场分析1号机大修后,于1999年9月29日进行第1次启机,7时08分并网运行,14时00分带到240 MW负荷,调节级压力此时从9 MPa突然降至3.2 MPa。
由于调节级压力直接关联给水自动和协调控制,导致这些重要的自动调节系统无法投入,严重威胁机组的安全稳定运行。
调节级压力信号取自调节级后,同一取样点设有5个测点(如图1所示),其中3个信号送到MCS系统,用于自动控制,1个信号送到BPC用于汽轮机甩负荷,1个信号送到BTG盘上显示。
检查这5个变送器的输出,皆为3.2 MPa左右。
变送器为Hoeny well 公司生产的ST3000系列,质量较为可靠,而且在大修中,热工人员对每个变送器都进行了严格的校验,5个变送器同时出现故障的几率近乎于零。
因此,可以肯定变送器不会存在问题。
对变送器采取排污程序后,其输出压力仍无变化,说明不存在排污管道堵塞的可能。
对取样管路仔细检查,一次门前没发现泄漏点,不可能有泄压现象。
根据以上的检查和分析,我们初步断定高中压内外缸夹层之间的疏水连桥管可能断裂或泄漏,引起变送器测压偏低。
因此,只有停机揭盖方可处理。
2处理方法为了保证国庆期间的供电,暂不能停机,经过多次讨论,决定采用高压缸第7级压力(即一段抽汽压力,见图1所示)经换算表征调节级压力,以投入给水等自动控制。
具体实施为:a.DAS系统内的处理湘潭发电有限责任公司湖南湘潭411100 0概述湘潭电厂B厂汽轮机系东方汽轮机厂生产,其型号为N300-16.7/537/537型,其控制系统系Bai-ley公司的Infi-90系统。
1号机组于1997年12月26日正式并网运行,运行期间调节级压力一直正常。
1999年6月1日1号机组开始大修,9月底大修结束。
1调节级压力失压现场分析1号机大修后,于1999年9月29日进行第1次启机,7时08分并网运行,14时00分带到240 MW负荷,调节级压力此时从9 MPa突然降至3.2 MPa。
由于调节级压力直接关联给水自动和协调控制,导致这些重要的自动调节系统无法投入,严重威胁机组的安全稳定运行。
调节级压力信号取自调节级后,同一取样点设有5个测点(如图1所示),其中3个信号送到MCS系统,用于自动控制,1个信号送到BPC用于汽轮机甩负荷,1个信号送到BTG盘上显示。
检查这5个变送器的输出,皆为3.2 MPa左右。
变送器为Hoeny well 公司生产的ST3000系列,质量较为可靠,而且在大修中,热工人员对每个变送器都进行了严格的校验,5个变送器同时出现故障的几率近乎于零。
因此,可以肯定变送器不会存在问题。
对变送器采取排污程序后,其输出压力仍无变化,说明不存在排污管道堵塞的可能。
对取样管路仔细检查,一次门前没发现泄漏点,不可能有泄压现象。
根据以上的检查和分析,我们初步断定高中压内外缸夹层之间的疏水连桥管可能断裂或泄漏,引起变送器测压偏低。
因此,只有停机揭盖方可处理。
2处理方法为了保证国庆期间的供电,暂不能停机,经过多次讨论,决定采用高压缸第7级压力(即一段抽汽压力,见图1所示)经换算表征调节级压力,以投入给水等自动控制。
具体实施为:a.DAS系统内的处理b.MCS系统内的处理机组满负荷运行情况下,一段抽汽压力限制值为5.89 MPa,调节级后压力限制值为13.3 MPa,但通常数值在12.5 MPa左右(据运行记录)。
东方汽轮机厂提供了2组数据和换算公式:①高加正常投入,P10=(P1+0.1)=K1(P2+0.1)=K1P20 MPa,其中K1=2.21。
②3台高加退出运行,P10=K2P20 MPa,其中K2=2.02上式中P1为调节级压力(表压);P10为调节级压力绝对值;P2为一段抽汽压力(表压);P20为一段抽汽压力绝对值。
在给水组态图上(图5),调节级压力P10与蒸汽流量有一确定对应关系,因此,只需将功能码FC16的规格参数S3进行修改,即将原规格参数S3乘以K1或K2。
根据实际运行情况,采用高加正常投入时的系数K1,S3则由原来的76.016改为167.995 。
经过试验,给水自动顺利投入,直至10月3日18时,1号机停止运行,机组运行稳定。
3汽轮机揭盖后检查1号机于10月14日揭盖检查,发现取样管位于内外缸夹层间的三通焊口已脱开,但疏水连桥管并未完全断裂,否则蒸汽可能会进到中压第一级位置,损坏通流部件。
这个问题暴露出大修中质量管理与监督的弱点,应引以为戒。
通过这一问题的处理,为今后应付紧急情况提供了一个成功的范例,同时也反映了Infi-90系统成熟可靠和其组态修改的灵活性。
调节级压力超压的原因:1、汽轮机过负荷2、调节级后其他蒸汽通道有堵塞,如结垢等3、凝汽器真空低4、调节级处漏气太大5、主汽参数太高电厂汽轮机调节级压力为什么比压力级低汽轮机的速度级又称做调节级,对多级汽轮机来说,它是指汽轮机的第一个做功级。
由于从汽轮机调节级喷嘴内喷出的蒸汽是汽轮机新蒸汽经调节级喷嘴减压扩容而来,因此此时的蒸汽具有很高的流速。
在很大程度上,蒸汽对调节级叶轮的做功就是靠这极大的汽流速度冲击而获得,因此,早期就把调节级称做速度级。
以下还是按调节级称呼比较顺口些。
. e# s% O1 T6 T# o调节级叶轮由于进汽的温度、速度、压力都远高于其后的各个压力级,并且,当汽轮机调节进汽量时,一般都采用顺序阀调节,这时,调节级的进汽就变成部分进汽(其实,即使当汽轮机所以调阀全开时,调节级仍然是部分进汽而非全周进汽),而不像其后的其它所有压力级(它们都是全周进汽),它直接参与了汽轮机的功率调节,因此更多地被称为调节级。