谈工业汽轮机技术特点及发展趋势-工业设计论文-工业论文

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汽轮机发展现状范文

汽轮机发展现状范文

汽轮机发展现状范文近年来,随着全球工业的飞速发展,汽轮机作为一种重要的动力装置,也得到了广泛的应用和发展。

汽轮机是一种将燃料燃烧产生的热能转化为机械能的设备,广泛应用于发电、航空航天、船舶等领域。

下面将从技术发展、应用领域和未来趋势三个方面对汽轮机的发展现状进行探讨。

首先,技术发展是推动汽轮机发展的核心驱动力之一、随着材料科学、流体力学等学科的不断进步,汽轮机的技术水平不断提高。

目前,汽轮机普遍采用高温高压工质和高效的涡轮设计,使其能够在更高的温度和压力下工作,提高能量转化效率。

此外,汽轮机的控制和自动化技术也在不断改进,使其更加稳定和可靠。

其次,汽轮机的应用领域也在不断扩大。

传统上,汽轮机主要应用于发电领域,其中以火力发电厂为主要的应用场景。

然而,随着清洁能源的发展,如风能和太阳能,汽轮机也被应用于这些可再生能源的发电装置中。

此外,汽轮机还广泛应用于石化、船舶、飞机等领域,为这些行业提供动力支持。

未来,随着新能源技术的不断进步,汽轮机还将有更多的应用场景。

最后,未来汽轮机的发展趋势是朝着更高效、更环保的方向发展。

为了提高汽轮机的能量转化效率,研发人员不断探索新的材料和设计方法,减小能量损耗。

此外,汽轮机还需要不断减少尾气排放和噪音污染,以符合环保要求。

为了实现这些目标,一些新的技术,如超临界汽轮机和二氧化碳捕获技术,正在逐渐引入汽轮机领域。

综上所述,汽轮机作为一种重要的动力装置,其技术发展、应用领域和未来趋势都在不断发展。

通过技术的进步和创新,汽轮机的效率将进一步提高,应用领域将进一步扩大。

未来,汽轮机还将朝着更高效、更环保的方向发展,以满足清洁能源和可持续发展的要求。

工业汽轮机技术特点及未来发展趋势研究张威

工业汽轮机技术特点及未来发展趋势研究张威

工业汽轮机技术特点及未来发展趋势研究张威发布时间:2021-08-18T09:13:22.210Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第9期作者:张威[导读] 工业汽轮机具有较高的可靠性,能够不断提升工业生产的效率,并且工业汽轮机具有效率高、转速高以及精度高等特点,这就需要不断的提升节能降耗特点。

本文从汽轮机结构形式及工作原理入手,就工业汽轮机技术特点及未来发展趋势进行了分析。

张威包头东华热电有限公司内蒙古包头市 014010摘要:工业汽轮机具有较高的可靠性,能够不断提升工业生产的效率,并且工业汽轮机具有效率高、转速高以及精度高等特点,这就需要不断的提升节能降耗特点。

本文从汽轮机结构形式及工作原理入手,就工业汽轮机技术特点及未来发展趋势进行了分析。

关键词:工业汽轮机;技术特点;发展趋势1汽轮机结构形式及工作原理1.1结构形式汽轮机作为工厂的关键设备,直接影响工厂的整体运行效率,其主要作用是完成能量的转换。

其整体结构可分为两部分,即静止部分与转动部分,其中静止部分包括气缸、轴承、隔板、汽封以及进气装置;转动部分包括叶轮、动叶片、主轴以及联轴器。

汽轮机的类型多种多样,根据组织结构特点,可以将其分为单级、多级汽轮机;以热力特性分类,可分为背压式汽轮机、供热式汽轮机、抽气式汽轮机以及凝汽式汽轮机。

目前,使用最为普遍的是凝汽式汽轮机,当排汽遇冷可凝结为水,体积会大幅缩减,原本被空气充斥的空间会变成真空状态,此时气压降低,理想焓降上升,装备热效率可显著提高。

1.2工作原理汽轮机运行可以分为冲动原理与反动作用原理,其中冲动原理主要是利用动叶气道改变蒸汽喷嘴中的蒸汽方向,利用蒸汽推动叶片转动,完成能量转换。

反动作原理则是通过汽轮机运行过程中气道内的蒸汽不断膨胀,对叶片形成反动力,推动叶片转动。

反动作原理与冲动原理不同的是,其既会改变蒸汽方向,同时蒸汽在气道内也会不断膨胀,因此,汽轮机的运行状态更加稳定,运行效率更高。

谈工业汽轮机技术特点及发展趋势

谈工业汽轮机技术特点及发展趋势

关键词:汽轮机;工业汽轮机;可靠性;内燃机;电机引言近几十年来,随着行业的不断发展,工业汽轮机的应用正日益广泛,同时使其在类型、品种及总装机容量等方面均得到了长足发展,并在国民经济中起着不可忽视的作用[1]。

工业汽轮机广泛应用于石油、化工、冶金、电力和轻纺工业等领域,以驱动压缩机、风机、泵和工艺流程设备。

1工业汽轮机的技术特点工业汽轮机在现代工业中得到了广泛应用,其技术优势主要如下[2-3]。

(1)较高的转速。

工业汽轮机在实际应用过程中,其转速可达20000r/min,单级的可达33000r/min。

虽然体积较小,但其单机功率可达十几万千瓦,这是内燃机、电机等其他动力机械所无法比拟的[4]。

同时,工业汽轮机可与被驱动机械直接联接,无需采用齿轮增速机构。

不仅如此,汽轮机还可以平稳、灵敏地与这些被驱动机械(如压缩机、鼓风机和泵等)以相互协调地实现变速运行,同时适应生产流程工况条件变化的需要[5-6]。

(2)就经济性方面而言,工业汽轮机提供了热电联产及废热综合利用的方式,从而达到了充分节能的目的。

因为工业汽轮机在生产流程中得到了合理配置[7],不仅可充分利用余热,而且可以在向生产流程系统提供蒸汽的同时,降低蒸汽中的汽化潜热损失,从而以较高的热转换效率对蒸汽进行充分利用。

(3)所具有的其他特性。

工业汽轮机的起动扭矩较大,起动升速平稳,磨损量小,连续运行时间长,有完善的自动调节和保护系统。

此外,汽轮机更易满足防爆、防火的要求,在电源发生事故时,因为有一定的蒸汽储备不会像电机一样突然停止运行,使系统运行的安全性得到了进一步保障。

工业汽轮机的类型可分别按驱动对象、驱动方式和热力系统原理等进行划分。

工业汽轮机按驱动对象可分为:(1)机械驱动用,即驱动压缩机、风机和泵等工作机械用的工业汽轮机。

(2)自备电站用,即在工企业内部驱动发电机的工业汽轮机。

工业汽轮机按驱动方式可分为:(1)直接驱动式。

用于中等以上功率的发电机、高速离心泵、离心式和轴流式鼓风机或压缩机。

汽轮机的前景

汽轮机的前景

汽轮机的前景随着科技的不断发展和能源的日益紧缺,汽轮机作为一种高效率、可靠性强的能源转换设备,具有较好的前景。

下面我将从技术、环保和应用领域三个方面谈一谈汽轮机的前景。

从技术角度看,汽轮机的发展仍有进一步提高效率、减少排放的空间。

目前,汽轮机的热效率可以达到40%以上,但仍有提高的空间。

例如,采用新型材料和涂层技术,可以提高汽轮机的热阻性能,减少能量流失,提高热效率。

此外,燃气轮机和联合循环技术的发展,也能进一步提高汽轮机的发电效率。

由于这些技术的不断发展,汽轮机的效率将会不断提高,使得其在能源转换领域具有更广阔的应用前景。

从环保角度看,汽轮机的前景也非常广阔。

传统汽轮机的燃料主要是煤和天然气,会产生大量的二氧化碳等温害气体,对环境造成严重的污染。

然而,随着环保意识的增强和环保政策的出台,绿色环保型汽轮机逐渐崭露头角。

例如,采用生物质燃料或氢燃料的汽轮机,可以实现零排放,对环境没有负面影响。

此外,对废气、废水的治理技术也在不断发展,可以大大减少汽轮机的排污量。

因此,绿色环保型汽轮机具有较好的应用前景,能够满足未来绿色、可持续发展的需求。

从应用领域看,汽轮机的前景也非常广阔。

汽轮机广泛应用于发电、工业生产、交通等领域。

尤其是在发电领域,汽轮机作为主要的发电设备,具有高效率、可靠性强的特点,能够满足不同地区、不同规模的电力需求。

而且,随着可再生能源的不断发展,汽轮机被广泛用于和太阳能光伏、风力发电等能源设施的联合发电,提供可靠的电力支持。

此外,在工业生产和交通领域,汽轮机也可以提供动力和热能,满足不同行业的需求。

因此,汽轮机在能源和动力领域具有广阔的市场前景。

综上所述,汽轮机作为一种高效率、可靠性强的能源转换设备,具有较好的前景。

从技术、环保和应用领域看,汽轮机的发展仍有进一步提高效率、减少排放的空间,并且能够满足未来绿色、可持续发展的需求。

因此,可以预见,汽轮机将在未来的能源转换和动力领域发挥重要作用,并具有广阔的市场前景。

工业汽轮机的现状和发展分析

工业汽轮机的现状和发展分析
工业汽轮机的现状和发展分析
摘要:现代工业生产中汽轮机发挥着重要作用,这是一种将蒸汽热能转为机械能的装置。文章中以工业汽轮机工作原理为切入点,分析汽轮机运行中常见故障与问题,并对其未来发展进行展望。
关键词:工业汽轮机;工作原理;发展趋势
汽轮机将蒸汽蕴含的热能转为机械能,是蒸汽动力装置的典型代表,通常其用于发电厂的原动机,也可以作为压缩机等,或是提供供热服务直接满足生产生活需求,本文就此展开论述。
3.2持续突破核心技术
首先,现阶段工业汽轮机中所使用的监测传感器的联结技术受距离影响限制较大,由于传感器本身属于精密设备,对外部环境要求较高。很容易受到外部环境的干扰。其次,我国工业汽轮机技术部分技术落后,随着工业汽轮机发展的要求,这些技术要求变大,其技术能力还需要继续提高,且需求数量较大,不能满足工业汽轮机发展的需求。最后,工业汽轮机技术的发展还需要有大量的技术创新,因此需要发展中间技术,不断创新和完善新技术的应用。
2.1.2调速系统摆动。汽轮机的实际操作过程中,经常发生高速气门摆动的情况,从而增加了汽轮机的振动幅度,严重影响了汽轮机机组的正常运行,从而影响整个动力系统。
2.1.3凝汽器故障。汽轮机的工作效率通常受冷凝器排汽压力的影响,汽轮机的热效率主要由汽轮机排汽口的冷凝器建立,因此,为确保汽轮机的工作效率,必须保证凝汽器的真空度。如果冷凝器的真空度降低,对汽轮机的工作状态有直接影响。而且它的影响还受工作温度影响,温度越高时影响就越大。而且,如果汽轮机冷凝器的真空度降低,肯定是由于冷凝器的真空密度和冷凝器的污垢引起的。因此,不同原因引起的汽轮机故障需要不同的解决方案。
1、工业汽轮机工作原理
汽轮机运行过程中除了本体外,还需安装若干配属设备,双方连接形成系统,将其称为汽轮机设备,如图1-1所示为汽轮机设备示意图。

我国工业燃气轮机的现状与前景.doc

我国工业燃气轮机的现状与前景.doc

我国工业燃气轮机的现状与前景南京汽轮电机(集团)有限责任公司薛福培一、世界工业燃气轮机的发展趋势1、世界工业燃气轮机的发展途径与现状自1939年瑞士BBC公司制成世界上第一台工业燃气轮机以来,经过60多年的发展,燃气轮机已在发电、管线动力、舰船动力、坦克和机车动力等领域获得了广泛应用。

由于结构上的分野,工业燃气轮机分为重型燃气轮机和轻型燃气轮机(包括航机改型燃气轮机)。

80年代以后,燃气轮机及其联合循环技术日臻成熟。

由于其热效率高、污染低、工程总投资低、建设周期短、占地和用水量少、启停灵活、自动化程度高等优点,逐步成为继汽轮机后的主要动力装置。

为此,美国、欧洲、日本等国政府制定了扶持燃气轮机产业的政策和发展计划,投入大量研究资金,使燃气轮机技术得到了更快的发展。

80年代末到90年代中期,重型燃气轮机普遍采用了航空发动机的先进技术,发展了一批大功率高效率的燃气轮机,既具有重型燃气轮机的单轴结构、寿命长等特点,又具有航机的高燃气初温、高压比、高效率的特点,透平进口温度达1300℃以上,简单循环发电效率达36%~38%,单机功率达200MW以上。

90年代后期,大型燃气轮机开始应用蒸汽冷却技术,使燃气初温和循环效率进一步提高,单机功率进一步增大。

透平进口温度达1400℃以上,简单循环发电效率达37%~39.5%,单机功率达300MW以上。

这些大功率高效率的燃气轮机,主要用来组成高效率的燃气-蒸汽联合循环发电机组,由一台燃气轮机组成的联合循环最大功率等级接近500MW,供电效率已达55%~58%,最高60%,远高于超临界汽轮发电机组的效率(约40%~45%)。

而且,其初始投资、占地面积和耗水量等都比同功率等级的汽轮机电厂少得多,已经成为烧天然气和石油制品的电厂的主要选择方案。

由于世界天然气供应充足,价格低廉,所以,最近几年世界上新增加的发电机组中,燃气轮机及其联合循环机组在美国和西欧已占大多数,亚洲平均也已达36%,世界市场上已出现了燃气36轮机供不应求的局面。

汽轮机毕业论文

汽轮机毕业论文

汽轮机毕业论文汽轮机毕业论文引言:汽轮机作为一种重要的热能转换设备,在工业生产和能源领域发挥着重要作用。

本文将探讨汽轮机的原理、应用和未来发展趋势,旨在为汽轮机相关领域的研究和应用提供一定的参考。

一、汽轮机的原理汽轮机是利用高温高压蒸汽的能量来驱动转子旋转,从而产生机械功的热能转换设备。

其基本原理是通过燃烧燃料产生高温高压蒸汽,然后将蒸汽喷入汽轮机的高速转子上,通过蒸汽的冲击力将转子带动旋转,最终输出功率。

二、汽轮机的应用1. 发电行业汽轮机在发电行业中广泛应用,特别是在火力发电厂中。

通过燃烧煤炭、天然气等燃料产生高温高压蒸汽,驱动汽轮机旋转,从而带动发电机发电。

汽轮机发电具有效率高、运行稳定等优点,是目前主要的发电方式之一。

2. 航空航天领域汽轮机在航空航天领域也有重要应用。

喷气式飞机的发动机就是一种基于汽轮机原理的设备。

燃烧燃料产生高温高压气体,通过喷射气流的方式产生推力,从而推动飞机前进。

汽轮机在航空航天领域的应用,不仅提高了飞机的推力和速度,还有助于提高燃料利用率,减少对环境的污染。

三、汽轮机的未来发展趋势1. 高效节能随着能源紧缺和环境污染的日益严重,汽轮机的未来发展趋势将更加注重高效节能。

通过改进汽轮机的结构和工艺,提高热能转换效率,减少能源的浪费。

同时,引入新的材料和技术,降低汽轮机的运行成本和维护成本。

2. 绿色环保未来汽轮机的发展还将更加注重绿色环保。

通过改进燃烧技术,减少燃料的消耗和排放,降低对环境的影响。

同时,研究开发新型清洁能源,如生物质能、太阳能等,用于驱动汽轮机,实现更加环保的能源转换。

3. 智能化随着信息技术的快速发展,未来汽轮机的发展还将趋向智能化。

通过引入自动化控制系统和智能监测技术,实现汽轮机的远程监控和智能化运行管理。

这将提高汽轮机的运行效率和安全性,减少人工干预,降低事故风险。

结论:汽轮机作为一种重要的热能转换设备,具有广泛的应用前景和发展潜力。

未来汽轮机的发展将更加注重高效节能、绿色环保和智能化。

汽轮机发展趋势

汽轮机发展趋势

汽轮机发展趋势汽轮机是目前应用最广泛的一类动力设备,其发展趋势主要集中在以下几个方面:一、提高效率:汽轮机效率的提高是汽轮机发展的核心目标。

目前常见的汽轮机效率一般在35%至45%之间,但是在高温高压领域,如超临界汽轮机,其效率可达到50%以上。

而今后的汽轮机发展将继续追求提高效率,尤其是在燃气轮机领域,通过增加燃气轮机的压比、提高涡轮的工作温度等方式,进一步提高效率。

二、提高可靠性:汽轮机在工业生产过程中通常运行时间较长,要求具备较高的可靠性。

而汽轮机的可靠性主要体现在对故障的诊断、预测和修复能力上。

未来的汽轮机将进一步发展智能化和自动化技术,通过传感器、监控系统等手段实时监测汽轮机运行状态,并根据实时数据进行预测和诊断,提前预防故障的发生,最大程度地提高汽轮机的可靠性。

三、减少排放:环保意识的增强对汽轮机发展也提出了新的要求。

未来汽轮机将进一步减少排放,减少空气污染和对环境的影响。

目前,已出现了一些新型的燃气轮机,如混合燃烧燃气轮机和供氧增强燃气轮机,能够减少氮氧化物和二氧化碳等排放物的产生。

此外,未来汽轮机还可能发展利用新型的燃料,如氢气等,进一步降低排放。

四、多能联供:多能联供技术是汽轮机发展的新趋势。

通过将汽轮机与其他能源设备结合,实现能源的高效利用。

例如,将汽轮机与余热锅炉、光伏发电等设备联合运行,可以加强热电联供,提高能源利用效率。

五、降低成本:随着能源价格的上涨和环保压力的增大,汽轮机的成本也成为发展的一个关键因素。

未来汽轮机将继续降低成本,提高性价比。

目前已经出现了一些新型的汽轮机材料和制造工艺,如先进的叶片材料和加工技术,能够降低汽轮机的制造成本。

此外,未来汽轮机还可能发展使用更为普遍和廉价的燃料,降低运行成本。

总之,未来汽轮机发展的趋势是提高效率、提高可靠性、减少排放、多能联供和降低成本。

通过不断的技术创新和工艺改进,汽轮机将继续发挥其重要的能源转换和供应功能,为工业生产和生活提供可靠的动力支持。

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谈工业汽轮机技术特点及发展趋势-工业设计论文-工业论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——摘要:介绍了工业汽轮机的技术特点及相关分类方式,并详尽阐述了其在工业领域中的实际应用,同时对其未来发展趋势进行了研究。

与内燃机及电机等动力机械相比,工业汽轮机的可靠性更高,且有着更宽广的转速及功率范围,由此具有不可替代的优势,从而在工业生产领域中得以广泛应用。

关键词:汽轮机;工业汽轮机;可靠性;内燃机;电机引言近几十年来,随着行业的不断发展,工业汽轮机的应用正日益广泛,同时使其在类型、品种及总装机容量等方面均得到了长足发展,并在国民经济中起着不可忽视的作用[1]。

工业汽轮机广泛应用于石油、化工、冶金、电力和轻纺工业等领域,以驱动压缩机、风机、泵和工艺流程设备。

1工业汽轮机的技术特点工业汽轮机在现代工业中得到了广泛应用,其技术优势主要如下[2-3]。

(1)较高的转速。

工业汽轮机在实际应用过程中,其转速可达20000r/min,单级的可达33000r/min。

虽然体积较小,但其单机功率可达十几万千瓦,这是内燃机、电机等其他动力机械所无法比拟的[4]。

同时,工业汽轮机可与被驱动机械直接联接,无需采用齿轮增速机构。

不仅如此,汽轮机还可以平稳、灵敏地与这些被驱动机械(如压缩机、鼓风机和泵等)以相互协调地实现变速运行,同时适应生产流程工况条件变化的需要[5-6]。

(2)就经济性方面而言,工业汽轮机提供了热电联产及废热综合利用的方式,从而达到了充分节能的目的。

因为工业汽轮机在生产流程中得到了合理配置[7],不仅可充分利用余热,而且可以在向生产流程系统提供蒸汽的同时,降低蒸汽中的汽化潜热损失,从而以较高的热转换效率对蒸汽进行充分利用。

(3)所具有的其他特性。

工业汽轮机的起动扭矩较大,起动升速平稳,磨损量小,连续运行时间长,有完善的自动调节和保护系统。

此外,汽轮机更易满足防爆、防火的要求,在电源发生事故时,因为有一定的蒸汽储备不会像电机一样突然停止运行,使系统运行的安全性得到了进一步保障。

工业汽轮机的类型可分别按驱动对象、驱动方式和热力系统原理等进行划分。

工业汽轮机按驱动对象可分为:(1)机械驱动用,即驱动压缩机、风机和泵等工作机械用的工业汽轮机。

(2)自备电站用,即在工企业内部驱动发电机的工业汽轮机。

工业汽轮机按驱动方式可分为:(1)直接驱动式。

用于中等以上功率的发电机、高速离心泵、离心式和轴流式鼓风机或压缩机。

(2)间接驱动式。

即通过变速器驱动,用于小功率发电机、低速泵、鼓风机、压缩机和压榨机等。

工业汽轮机按热力系统原理可分为:(1)凝汽式。

由于工业用凝汽式汽轮机的蒸汽参数一般较低、功率较小,机组的热经济性明显低于中心电站的大型汽轮机组,所以只有在特定的情况下使用。

例如,工作蒸汽利用流程中的余热,或不易从电网中获得电力,或就地可获得廉价能源时才加以利用。

(2)背压式。

为满足生产流程用汽和节能需要,往往在系统设计时设置两级或三级不同压力的蒸汽管路系统。

此时,通常在每两级管路之间装备背压式汽轮机,其进汽取自较高压力的管路,排汽进入较低压力的管路。

(3)抽汽式。

蒸汽在汽轮机内部作功过程中,从汽轮机中抽出一股或数股蒸汽进入压力较低的管路,其余蒸汽继续在汽轮机中膨胀作功。

(4)多压式。

利用生产流程中不同压力的余汽,将其送入汽轮机的相应压力处膨胀作功,这种多压汽源的汽轮机被称为多压式汽轮机。

2工业汽轮机在工业中的实际应用2.1合成氢和甲醇厂驱动用工业汽轮机一般合成氨厂中采用工业汽轮机数十台,其中合成氨压缩机、空气压缩机、氨压缩机和原料气压缩机均由工业汽轮机驱动,上述四大机组的功率约占总功率的80%其余为驱动泵和风机的小型工业汽轮机[8]。

2.2乙烯厂驱动用工业汽轮机在乙烯厂用于驱动压缩机的工业汽轮机为中速汽轮机。

这类厂所采用的主要压缩机类型有:裂解气压缩机、丙烯冷冻压缩机、乙烯冷冻压缩机和原料气压缩机。

丙烯冷冻压缩机用于乙烯净化过程的冷冻循环系统中,该压缩机对驱动汽轮机的起动要求很高,通常要求必须在几十分钟内完成从汽轮机冲转到额定转速(满负荷)的全过程,否则由于长时间低速暖机,会导致压缩机内气体温度升高,而产生不良后果。

乙烯冷冻压缩机的驱动功率较小,但转速较高,为了有效利用工业流程中的蒸汽及提高汽轮机的效率,往往采用低压蒸汽作为该汽轮机的汽源。

2.3液化天然气厂驱动用工业汽轮机天然气液化需要用冷冻压缩机,其所使用的工业汽轮机属于大功率、中速、凝汽式汽轮机,一个液化天然气厂通常有几套串联机组,每套有三台大型压缩机,而且均采用转速和功率大致相同的凝汽式汽轮机。

规模大的液化天然气厂要求工业汽轮机的单机功率超过40MW。

为了减小末级叶片的长度和应力,通常末级采用分流结构。

2.4合成料厂驱动用工业汽轮机煤的气化和液化以及合成燃料的开发是世界各国所关心的能源综合利用课题之一,所以对合成燃料厂使用的工业汽轮机的需求量将逐渐增加。

这类工业汽轮机有背压式和凝汽式,均属中压、中速机组。

2.5冶金工业驱动用工业汽轮机在冶金工业中,工业汽轮机主要用于驱动高效鼓风机。

这类汽轮机一般为中等参数、低速的变速凝汽式汽轮机。

其功率可从数千千瓦到数万千瓦。

2.6其它驱动用工业汽轮机该类工业汽轮机的使用领域极为广泛,如各种工业锅炉用的鼓风机和引风机、造纸厂的造纸机以及各类泵等。

锅炉鼓风机和引风机采用工业汽轮机驱动后,可以提高风机运行的经济性,这类汽轮机一般为凝汽式或背压式。

驱动造纸厂的工业汽轮机,多为单级汽轮机。

由于此类汽轮机既提供动力又供给蒸汽,整个系统的热能利用率较高,最高可达80%。

驱动其他各类工厂的泵与风机用工业汽轮机,一般多为小型汽轮机。

3工业汽轮机的技术发展趋势为适应各工业部门,无论是单级汽轮机还是多级汽轮机,均已形成了各种系列,每种系列包括数目繁多的品种,每一品种又包括各种参数和功率等级的型号产品。

虽然工业汽轮机面临着可控变速电机的挑战,但其仍以能量转换次数少,可利用工艺流程中副产热能或向工艺流程提供副产热能等优势而占据着广泛市场。

工业汽轮机的特点,决定了其发展方向,其方向仍是向着提高转速、效率和可靠性三大目标等方向迈进。

3.1继续提高产品的可靠性可靠性是产品赖以生存的基本质量指标。

工业汽轮机不但面临着与大型电站汽轮机所具有的相同问题,而且它还有要求运行范围广、转速高、变转速以及无备用机组等特殊问题。

例如小型汽轮机通常能连续运行三年;多级汽轮机则除了保证连续运行三年外,还必须保证使用寿命达20年及以上,设备的年强迫停机率不大于0.2%~0.3%,年有效利用率(指运行时间)达96.0%~98.5%。

3.2持续提升单机容量近年来,工业汽轮机的最大单机容量不断扩大,进汽参数与单机容量、工业流程的蒸汽参数相匹配随着现代工业生产规模的不断扩大,所需工业汽轮机的单机功率相应增大。

3.3不断提高效率和转速工业汽轮机的单机功率一般较小,而其排汽常在工艺流程中加以利用。

因此,传统的设计概念往往只注重保证可靠,便于制造,降低成本,而忽视提高效率,而现在则对效率提出了更高的要求。

目前,小型汽轮机的效率已达到70%~75%,而多级工业汽轮机的效率则达到70%~87%。

如上文所述,工业汽轮机的转速随其型式及用途不同,变化范围极广,最低仅为1000r/min左右,转速较高的如多级工业汽轮机可达20000r/min,单级工业汽轮机的最高转速可达33000r/min。

提高汽轮机的转速可使机组小型化,以此可降低工厂的投资成本;机组易于维修;同时也可提高被驱动机械(如离心式压缩机)的效率,降低机组制造及运行成本。

3.4发展联合循环和利用中、低品位能量的工业汽轮机联合循环、热电联产等是提高能源利用率的有效途径。

大多数燃气-蒸汽联合循环装置的热效率可达40%以上。

如将该循环中汽轮机的排汽用于供热,则装置的总热能利用率可达85%以上。

这类装置已在许多国家应用,预计今后将会得到较大的发展。

中、低品位能量的利用,是实现节能的又一重要途径。

因此,小型工业汽轮机用于余热回收、剩余蒸汽利用、减压能量回收等方面越来越广泛,各种混压进汽的工业汽轮机的应用也越来越多。

各国对低沸点工质朗肯循环透平装置的研究和应用正方兴未艾,并已取得了一定成果,从而使中、低温余热利用和低温能源的开发有了较大发展。

3.5提高调节部套的精度,采用计算机监控并提高机器的自动化程度有关标准规定,工业汽轮机的调速范围为最高连续转速的30%,其转速变化范围较大,这就要求调速器能在较大范围内保持线性关系,从而对调速器提出了更高的要求。

此外,由于工业生产中工艺流程的复杂化,除了需要对工业汽轮机的转速和进汽进行控制外,有时还要求对补汽、抽汽和背压等进行调节。

这样,就要求将工业汽轮机的几种专用调节部套组成多功能的调节系统,以满足各种不同用途汽轮机特殊需要的调节系统,从而有效扩大了原有专用调节部套的使用范围,并提升了调节系统的可靠性。

当前,电子计算机技术的发展为汽轮机的运行提供了更为完善的控制方法。

可用微处理机控制汽轮机运行的重要参数并监控汽轮机的自启停。

所以,将汽轮机监控及自启停系统配合使用,就实现了汽轮机运行的计算机控制。

3.6设计与制造的现代化电子计算机在工业汽轮机制造厂的应用,主要指计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助生产(CAM)和计算机生产管理,包括产品采用积木化和优化设计。

CAD和CAM是根据用户提出的具体参数和规格,通过计算机的参与,采用标准“积木块”设计并生产出满足用户所要求的汽轮机。

CAD主要由三部分组成:(1)计算机的工程设计系统,可用于规范并优化汽轮机的设计。

(2)计算机的绘图系统,能根据设计的几何资料自动地绘出汽轮机的各种图形。

(3)计算机控制的生产制造系统,可用来控制相应数控机械的生产制造,从而减轻了工人的劳动强度。

此外,其还可以对车间中材料的调配进行控制。

通过采用CAD和CAM后,不仅能节省生产费用和提高汽轮机的质量,而且还能缩短生产周期。

4结束语工业汽轮机以其较高的可靠性,以及宽广的转速及功率范围,在现代化工业生产进程中起着重要作用。

目前,其正向着高转速、高功率、高效率、高可靠性、高精度、高自动化程度的方向不断发展,同时对其中、低能量品位排汽的梯级利用也能有效满足当前节能降耗的发展理念。

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