抽汽冷凝式汽轮机(中压抽凝式汽机)-空透

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汽轮机填空题

汽轮机填空题

一.填空题:1.汽轮机是将蒸汽的热能转变为转子旋转的机械能的(动力机械),具有功率大、转速高、(运转平稳和使用寿命长)等优点。

2.汽轮机按热力过程特性,可分为(凝气式)、(背压式)、调节抽泣式、中间再热式汽轮机。

3.动力厂热电站三台汽轮机的型号分别为(B3-35/5-1型),(C3-3.43/0.49)、C15-3.43/0.49。

4.级内损失包括喷嘴、叶动、余速、扇形、摩擦、(部分进气)、(漏气及湿气)损失。

5.汽轮机静止部分包括基础、台板、(气缸)、喷嘴、隔板、(汽封)及轴承等部件。

6.汽封式动、静机件的(密封装置),根据其装置部位可分为端部、隔板和(围带汽封)。

7.推理轴承的作用是承担蒸汽作用在转子上的(轴向推力),并确定转子的轴向位置,使转子与静止部分保持一定的(轴向间隙)。

8.影响油膜震荡的主要因素有临界转速、(相对偏心率)、(润滑油的粘度)、轴承载荷、转速9.汽轮机转动部件的组合体称为(转子),它由主轴叶轮、动叶栅、(联轴器)及装在轴上的其他零件组成。

10.常用的叶根有T型叶根、(菌型叶根)、(叉型叶根)、纵树型叶根等几种形式。

11.联轴器又叫(靠背轮),作用是连接汽轮机的各转子及(发电机转子),并传递转矩。

12.刚性联轴器的优点是连接(刚性强),传递转矩大,(尺寸小),结构简单,加工方便,工作时不需要润滑,没有噪声。

13.供油系统的基本作用是,供汽轮机各轴承作用(润滑油),使轴颈和轴瓦之间形成油膜,带走(摩擦产生的热量)和由转子传来的热量,供给调节系统和保护装置用油。

14.汽轮机油系统一般采用(20号)或30号透平油作为工质,闪点仅为(180~200℃),其自燃点约为350~400℃。

15.油系统发生泄漏,漏油与裸露的(高温管道)相接触时,就会引起(火灾)。

16.供油系统只要由主油泵、(辅助油泵)、注油器、冷油器、(油箱及过压阀)等设备组成。

17.辅助油泵的作用是在汽轮机启动、停止或(发生事故),主油泵不能正常工作时,及时地向调节、保护系统和(润滑油系统)供油。

汽轮机_问答题综合

汽轮机_问答题综合

为什么说多级汽轮机的相对内效率较单级汽轮机可得到明显的提高?①在全机总比焓降一定时,每个级的比焓降较小,每级都可在材料强度允许的条件下,设计在最佳速比附近工作,使级的相对内效率较高;②除级后有抽汽口,或进汽度改变较大等特殊情况外,多级汽轮机各级的余速动能可以全部或部分地被下一级所利用,提高了级的相对内效率;③多级汽轮机的大多数级可在不超临界的条件下工作,使喷嘴和动叶在工况变动条件下仍保持一定的效率。

同时,由于各级的比焓降较小,速度比一定时级的圆周速度和平均直径也较小,根据连续性方程可知,在容积流量相同的条件下,使得喷嘴和动叶的出口高度增大,叶高损失减小,或使得部分进汽度增大,部分进汽损失减小,这都有利于级效率的提高;④由于重热现象的存在,多级汽轮机前面级的损失可以部分地被后面各级利用,使全机相对内效率提高。

简述在汽轮机的级中,蒸汽的热能是如何转化为机械能的。

具有一定压力、温度的蒸汽通过汽轮机的级时,首先在喷管叶栅通道中膨胀加速,将蒸汽的热能转化为高速汽流的动能,然后进入动叶通道,在其中改变方向或者既改变方向同时又膨胀加速,推动叶轮旋转,将高速汽流的动能转变为旋转机械能。

汽轮机主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力升高有哪些危害?当主蒸汽温度不变,主蒸汽压力升高时,蒸汽的初焓减小;此时进汽流量增加,回热抽汽压力升高,给水温度随之升高,给水在锅炉中的焓升减小,一公斤蒸汽在锅炉内的吸热量减少。

此时进汽量虽增大,但由于进汽量的相对变化小于机组功率的相对变化,故热耗率相应减小,经济性提高,反之亦然。

当凝汽器漏入空气后将对汽轮机组运行产生什么影响?① 影响机组运行的经济性:a.使传热恶化,凝汽器压力Pc 上升,蒸汽的做功能力↓ ,使循环效率降低。

b.使凝结水过冷度↑,低压抽汽量↑,机组的功率下降。

② 影响机组运行的安全性:a.使Pc 上升,排汽温度↑→机组振动和冷却水管泄漏。

b.使过冷度↑→凝结水含氧量↑,加剧低压设备、管道及附件的腐蚀。

凝汽式汽轮机机组真空恶化原因分析及维护方法

凝汽式汽轮机机组真空恶化原因分析及维护方法

凝汽式汽轮机机组真空恶化原因分析及维护方法摘要:凝汽式汽轮机真空度对机组实际生产过程中安全平稳运行起到了至关重要的作用。

因此,必须重视对其进行全面有效地控制与管理。

但由于多方面因素的限制,导致部分凝汽式汽轮机存在一定程度上的真空下降现象。

对此,需要采取针对性的控制措施。

从凝汽器系统,轴封系统和循环水系统3个角度分析了导致凝汽式汽轮机真空度下降的主要因素,从解决存在问题和加强检查维护等多个方面论述了解决凝汽式汽轮机真空下降的具体对策,以供参考。

关键词:凝汽式;汽轮机机组;真空恶化1热电企业凝汽式汽轮机运行过程中常会碰到真空逐步降低的情况,特别是在夏季凝汽器真空对于汽轮机运行经济性有很大影响,如果其他工况不发生变化,真空度每次改变1%,汽轮机汽耗率就会平均改变1%-2%。

由于真空降低,致使抽气量减小、排气温度增高和抽气量增加。

同时也导致凝结水含氧量增大、水质恶化等一系列不利现象发生。

因此,必须采取各种措施提高凝汽器真空。

不但使得机组能耗增加,影响机组的经济性,甚至会对机组的安全构成威胁,严重的还会减少发电负荷。

因此通常规定:当排汽压力上升至0.015Mpa时应减少负荷,当排汽压力增加至0.03Mpa附近时应完全卸除负荷,直到在规定工况下执行故障停机为止,这直接关系到企业经济效益。

而如果泄漏到空气中,不仅会使凝结水过冷,降低凝汽器除氧效果,使凝结水中溶入部分气体,导致凝结水系统设备和管道氧腐蚀而影响机组安全运行。

1凝汽器真空建立的原理凝汽器真空在机组启动阶段和正常运行时建立的机制不同。

机组启动后,凝汽器内真空的确立取决于真空泵对凝汽器内空气的抽离,这时真空确立的速度取决于真空泵容量和真空系统严密程度。

机组冲转时,有排汽流入凝汽器,排汽在冷却介质作用下冷凝为水。

水从排出口流出之后,温度升高;当水温达到一定程度,便开始凝结成水蒸气并释放出大量热能,从而使汽轮机转速提高。

乏汽冷凝成水后体积大为减小,原被蒸汽填充的容器空间内形成高度真空。

汽轮机原理

汽轮机原理

(2) 速度级和压力级 前面已经介绍级的概念,从结构上看,汽轮机的一个级 是有喷嘴(几个或整个圆周布置的喷嘴)和一列动叶片组合 起来的装置,从动作原理来看,就是能造成高速气流、能将 速度能转换成机械能,并产生推力对外做功的基本单元。级 可以分成压力级和速度级,简单介绍如下。 A 压力级 在可以利用的蒸汽能量很大的情况下,只有一个级不能 充分利用这些能量。这时,我们把由喷嘴和动叶片组成的级 串联在同一根轴上,将蒸汽的能量分别在若干个级中加以利 用。从结构来看,就是一列喷嘴和一列动叶片,其后又是一 列喷嘴和一列动叶片
B 支撑与滑销系统: 目的是承受汽缸重量, 并使汽缸在受热状况下按一定方向 进行膨胀。 C 喷嘴组和隔板: 喷嘴作用如前所述, 它是将蒸汽热能转化为动能的重要部 件; 隔板则使各组叶轮在单独的蒸汽室中运行, 达到热能的充 分利用。 D 汽封装置: 在汽缸两端、 叶轮和隔板处, 为避免动静部件碰撞而留有 间隙。 由于这些间隙前后压力差存在, 主轴通过间隙处必然有 漏气, 从而降低机组运行的经济性并造成损失。 汽封装置作用
汽轮机是用蒸汽来作功的旋转式原动机。 来自锅炉或热网的 蒸汽,经脱扣节流法阀或事故切断阀、调速阀进入汽轮机, 依次高速流经一系列环形配置的喷嘴(或静叶栅)和动叶栅而 膨胀作功推动汽轮机转子旋转,将蒸汽的动能转换成机械功。 这便是汽轮机简单的工作原理。汽轮机可按工作原理分为: 冲动式、反动式、冲动式与反动式的组合式汽轮机。 首先,我们对这几类汽轮机的工作原理作一下介绍。 1.汽轮机的工作原理 (1) 冲动式汽轮机 冲动式汽轮机的最简单的结构如图 4 所示。叶轮上装配一圈 动叶片与喷嘴配合在一起,构成一个做功的简单机械。我们
汽轮机,又叫蒸汽透平,是用蒸气来做功的旋转式原动机。 来自锅炉或其它汽源的蒸汽通过调速阀进入汽轮机,依次高速流 过一系列环形配置的喷嘴(或静叶栅)和动叶栅而膨胀作功,推动汽 轮机转子旋转(将蒸汽的动能转换成机械功),汽轮机又则带动电机 或压缩机、泵等负荷机旋转。 汽轮机按照热力过程分为: 1、凝汽式汽轮机 蒸汽在汽轮汽机中作功后全部排入凝汽器冷凝,凝汽器内部压 力比大气压低。 2、抽汽凝汽式汽轮机 蒸汽在汽轮机膨胀至某级时,将其中一部分蒸汽从汽轮机中抽出 来,供给其它的蒸汽用户;其余蒸汽在后面级中作功后排入凝汽器。 二期的空气压缩机/增压机及发电机驱动透平就是抽汽凝汽式的。

凝汽式汽轮机

凝汽式汽轮机

台数 省份
1 四川 1 四川 1 湖北 1 湖北 1 宁夏 1 宁夏 1 宁夏 1 山西 1 山西 1 出口 1 江苏 1 山西 1 内蒙古 1 河北 1 河北 1 山东
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3-6MW凝汽式汽轮机部分业绩
客户名称
机型
机组编号
信阳新港钢铁有限责任公司
N6-3.43 D21-175#
78.45% (非全三维设计)
3.87
77.33% (其他厂家)
**从上表数据分析可见:通流部分经过全三维设计的汽轮机 汽耗明显降低,内效率比原来提高3-5%。
产品专利 获奖情况 产品规格
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12-18MW凝汽式汽轮机部分业绩
客户名称
机型
淮北矿集团杨庄煤矸石电厂
N12-3.43
补水方式
集中油站.ppt
钢圈自密 封高加
汽封冷却系统 抽真空系统
热井水位调节
产品专利 获奖情况 产品规格
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12-18MW凝汽式汽轮机DEH系统
优化的错 油门设计
DEH系统特点
产品专利 获奖情况 产品规格
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12-18MW凝汽式汽轮机振动值
在额定转速、满负荷工况下: ❖ 轴承座振动≤20um ❖ 轴振动 ≤75um
厦门市环卫综合处理厂
N6-3.55 KDF21-001#
泰国生物
N7.078-3.43 KD24-001#
台数 省份 1 河南 1 河南 1 河北 1 湖北 1 安徽 1 河北 1 河南 1 新疆 1 河南 1 云南 1 河北 1 出口 1 福建 1 出口
产品专利 获奖情况 产品规格

凝汽式汽轮机冷态启动前为什么要先抽真空

凝汽式汽轮机冷态启动前为什么要先抽真空

凝汽式汽轮机冷态启动前为什么要先抽真空?答:汽轮机冷态启动前因内部存有大量的空气,若不抽真空将带来以下危害:(t)冲转时需很多的蒸汽量来克服轴承中的摩擦阻力和转子惯性力,使叶片受到蒸汽冲击力增大。

(2)由于汽缸内有空气存在,使未级长叶片鼓风摩擦作用加剧引起排汽温度升高。

(3)由于凝结器内存在空气,使凝结器内汽水热交换减弱,引起排汽温度升高,使汽缸金属变形;凝结器铜管胀口松弛,造成漏水。

(4)因空气不凝结,使汽轮机排汽压力升高引起凝结器的安全门动作。

鉴于以上原因,凝汽式汽轮机启动前必须先抽真空。

2、汽轮机热态启动时为什么要先送轴封后抽真空?答:因为汽轮机处于热态时,轴封处转子及轴封片温度都很高,此时,若不先送轴封就抽真空,必然会使大量的冷空气顺轴封处被吸进汽缸内,引起轴封段转子的急剧收缩、一则在转子上引起较大的热应力及热冲击,另外会引起前几级叶片组轴向动静部分间隙减小,严重时导致动静部分摩擦。

所以汽轮机在热态启动时一定要先送轴封后抽真空。

3.补全以下全厂水处理系统流程:长江原水→(④ )→电厂清水池(1000M3) →(① )→(⑤ )↑↓ ↑(② )(③ )→冷凝水箱↓纸厂清水池(3000M3)①化学软化水处理系统②1×450T/H自动净水器③ 热网冷凝回水④3×450T/H自动净水器⑤主厂房4. 遇有电气设备着火时,应如何处理?答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

5. 工作票签发人应由哪些人担任,并对哪些事项负责?答:工作票签发人必须经考试合格后由主管生产厂长批准、书面公布的人员担任。

对以下事项负责:(1)工作是否必要和可能;(2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;(3)经常到现场检查工作是否安全地进行。

6.锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施是什么?。

抽汽冷凝式汽轮机(中压抽凝式汽机)-空透

KDON-12000/8000型空分设备抽汽冷凝式汽轮机(中压抽凝式汽机)技术操作部分1、技术规范型号:C6.4-3.43/0.8型式:调整抽汽冷凝式额定功率:6450kw汽机额定转速:8426r/min汽机一阶临界转速:4493r/min压缩机额定转速:8426r/min转向:汽机流方向看汽轮机为顺时针进气压力:3.53(+0.37/-0.37)MPa(a)进汽温度:435(+15/-15)℃调整抽气压力:0.8MPa(a)调整抽气量:45t/h凝气压力:0.009MPa(a)循环冷却水温:正常32℃1振动:正常运转量,最大允许振动值(外壳上)0.03mm 调节系统:调速范围:577~28847r/min压力电调输入信号:4~20mA保安系统:危急遮断器动作转速:9732r/min油路系统:调节油压:(二层平台上测点)≥0.85MPa(a) 润滑油压:(润滑油总管)0.25MPa(g)汽水系统:冷凝器冷却面积:630m2冷却水量:1925t/h凝结水泵:型号:100NB-45流量:31m3/h扬程:42m电机型号:YB132S2-2电压及功率:380V AC,7.5KW两级射汽抽汽器:工作蒸汽压力:0.784~0.98MPa2抽气器:20kg/h耗气量:~200kg/h2、机组结构及布置说明(参见我公司的该机型总布置及有关套图)本汽轮机以调整抽汽为界高、低压两部分。

高压部分具有一个复速级,并设有调整抽汽口及蒸汽回流口;低压部分由一个调节级和六个压力级叶轮组成。

高、低压部分的调节汽阀,通过505E 调节器分别控制汽阀开度,实现热功负荷自治调节。

汽轮机前汽缸选用耐热铬钼合金铸钢材料,后汽缸则采用20号钢板焊接。

前后汽缸用垂直中分面法兰螺栓连接,上下半汽缸,由水平中分面螺栓联接,前汽缸用半圆法兰与前轴承座连接,前轴承座可在前座加上滑动,作为机组向前膨胀的导向。

后汽缸支承在后座架上。

后轴承座与后轴承支架连接。

关于背压式、抽气式、冷凝式汽轮机的区别

1、背压式汽轮机背压式汽轮机是将汽轮机的排汽供热用户使用的汽轮机。

其排汽压力(背压)高于大气压力。

背压式汽轮机排汽压力高,通流部分的级数少,结构简单,同时不需要庞大的凝汽器和冷却水系统,机组轻小,造价低。

当它的排汽用于供热时,热能可得到充分利用,但这时汽轮机的功率与供热所需蒸汽量直接相关,因此不可能同时满足热负荷和电(或动力)负荷变动的需要,这是背压式汽轮机用于供热时的局限性。

这种机组的主要特点是设计工况下的经济性好,节能效果明显。

另外,它的结构简单,投资省,运行可靠。

主要缺点是发电量取决于供热量,不能独立调节来同时满足热用户和电用户的需要。

因此,背压式汽轮机多用于热负荷全年稳定的企业自备电厂或有稳定的基本热负荷的区域性热电厂。

2、抽汽背压式汽轮机抽汽背压式汽轮机是从汽轮机的中间级抽取部分蒸汽,供需要较高压力等级的热用户,同时保持一定背压的排汽,供需要较低压力等级的热用户使用的汽轮机。

这种机组的经济性与背压式机组相似,设计工况下的经济性较好,但对负荷变化的适应性差。

3、抽汽凝汽式汽轮机抽汽凝汽式汽轮机是从汽轮机中间抽出部分蒸汽,供热用户使用的凝汽式汽轮机。

抽汽凝汽式汽轮机从汽轮机中间级抽出具有一定压力的蒸汽供给热用户,一般又分为单抽汽和双抽汽两种。

其中双抽汽汽轮机可供给热用户两种不同压力的蒸汽。

这种机组的主要特点是当热用户所需的蒸汽负荷突然降低时,多余蒸汽可以经过汽轮机抽汽点以后的级继续膨胀发电。

这种机组的优点是灵活性较大,能够在较大范围内同时满足热负荷和电负荷的需要。

因此选用于负荷变化幅度较大,变化频繁的区域性热电厂中。

它的缺点是热经济性比背压式机组的差,而且辅机较多,价格较贵,系统也较复杂。

4、小结背压式汽轮机的排汽全部用于供热,虽然发电少了,但是机组总的能量利用效率可以达到70~85,所以背压式是能量利用最好的机组。

凝汽式汽轮机系统目前能量利用率最多只有45%。

背压式汽轮机一般只适合50MW以下机组,主要原因是受排汽热力管网制约,因为热力管网的输送距离蒸汽一般在4km,热水一般10km,因此无法采用大机组。

空分中级题库

空分中级题库一、填空题汽。

正比。

越大。

浓度,在进料口以下,是将液体中的氮分离出来,提喘振。

31.对空分来说,精馏塔下塔富氧液空的纯度一般控制在38%左右。

比的大小。

42.空分装置按照产品的输送方式分为:外压缩流程和内压缩流程。

43.增压机密封气作用是:其一是停机时防止油进入气缸,其二是运行时防止压缩气体泄漏。

44.汽轮机的工作原理是高压蒸汽在汽轮机内进行两次能量转化,46.空分装置在安装检修完后开车之前必须进行系统吹扫,其目的二、选择题A.等温B.绝热C.多变2.双级精馏在保证其它工况不变时,上塔压力增高,下塔压A.增高B.不变C.降低3.夏季温度高,压缩机吸入空气温度也高,因此吸入空气中( B )。

A、含水量减少B、含水量增大C、含水量不变4.当空气压缩机需减量运行时,下列较好的调节方法是( C )A、排气阀节流B、进气阀节流C、机后放空D、改变导叶角度5.空分装置是在温度很低的范围内操作,其中最低的温度约为( C )℃。

A.-140B.-185C.-194D.-2736.液空节流阀可控制( C )A液空纯度 B 液空温度 C 液空液位7.在相同的饱和蒸气下,难挥发组分对应的饱和温度( A )。

A高B低8.化学上一般使用的原子量表示( B )A 原子的原子量B 质子数和中子数之和C 质子数和核电荷数之和 D.元素平均原子量9.泵的扬程是指( B )A 单位体积的液体通过泵所获得的有效能量B 单位质量的液体通过泵所获得的有效能量C 液体所能达到的高度10.人工获得低温的方法叫冷冻,其中称为深度冷冻的为( A )A 冷至-100℃以下B 冷至-80℃以下C 冷至-60℃以下11.以下对空气的描述错误的是(B )A 当气体数量及温度一定时,压力越高体积越小B 当体积及温度一定时,气体的数量越多则压力越低C 当压力及气体数量一定时,温度越高则体积越大D 当气体数量及所占体积一定时,温度越高则压力也越高12.管子的公称直径就是( C )A管子的外径 B管子的内径C即不是内径也不是外径13.铸铁的含碳量是( A )A大于2% B小于2% C等于2%14.对于精馏操作,下面哪种说法错误( C )A精馏是利用液体混合物中各组分沸点不同而进行分离的B两组分沸点温差越大越利于分离C系统压力越高越利于分离,所以空气要进行压缩后再进行液化分离。

抽凝式汽轮机解析

抽凝式汽轮机的抽汽压力低对汽轮机会有什么影响?排汽压力的变化对汽轮机的经济性,安全性能影响很大,真空的提高,可以使汽轮机汽耗减少而获得较多的经济性,凝汽器真空越高,即排汽压力越低,蒸汽中的热能转变为机械能就愈多, 被循环水带走的热量愈少,凝汽器压力每降低1Kpa, 会使汽轮机负荷大约增加额定负荷的2%.真空也不是越高越好,真空越高,循环水泵消耗的能量越多.真空越高末级湿度越大,轴向推力增加.如果凝汽器真空恶化,排汽压力升高,蒸汽中的热能被循环水带走的热量就越多,热能损失越多,则同样的蒸汽流量,同样的初参数,负荷就不能带到额定值. 如保持额定负荷蒸汽流量增加,叶片将要过负荷,轴向推力增加,因此机组在运行中应尽量维持经济真空,以获得较好的经济性.电负荷低时带抽气对汽轮机有什么影响还是热量带不走,排气温度升高电负荷低时带抽气对汽轮机主要是对末级叶片影响比较大。

电负荷低时带抽气会使末级叶片温度过低造成末级叶片过负荷,造成因叶片应力过大而损坏。

要看是什么型式的汽轮机,如果是背压式汽轮机,由于其蒸气输出与电负荷成正比,所以如果电负荷低了,输出的蒸气也少,蒸气的温度也略高一些。

如果是凝气/抽汽式汽轮机,发电量少了,由于有凝结水系统存在,所以还是可以抽出额定容量的蒸气,参数也基本不变汽轮机的某一压力级抽气后,对于进入下一压力级的蒸汽参数有何影响?具体变化是什么?影响比较复杂,一般是总进汽、抽汽和排汽(即进入下一压力级的蒸汽)三种情况的叠加;但是进汽和抽汽是可以调节的,而排汽是不可以调节的。

具体变化是:汽轮机的的总进汽增加后,抽汽和排汽压力上升;汽轮机的的总进汽减少后,抽汽和排汽压力下降;汽轮机的的总进汽不变,抽汽增加后,排汽压力下降;汽轮机的的总进汽不变,抽汽减少后,排汽压力上升我们单位是25MW 的汽轮机发电机组,经常只带了0.5MW 左右的负荷,请问这样对汽机本身有什么影响?汽轮机长期低负荷运行,一是末几级叶片容易水蚀。

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KDON-12000/8000型空分设备抽汽冷凝式汽轮机(中压抽凝式汽机)技术操作部分1、技术规范型号:C6.4-3.43/0.8型式:调整抽汽冷凝式额定功率:6450kw汽机额定转速:8426r/min汽机一阶临界转速:4493r/min压缩机额定转速:8426r/min转向:汽机流方向看汽轮机为顺时针进气压力:3.53(+0.37/-0.37)MPa(a)进汽温度:435(+15/-15)℃调整抽气压力:0.8MPa(a)调整抽气量:45t/h凝气压力:0.009MPa(a)循环冷却水温:正常32℃1振动:正常运转量,最大允许振动值(外壳上)0.03mm 调节系统:调速范围:577~28847r/min压力电调输入信号:4~20mA保安系统:危急遮断器动作转速:9732r/min油路系统:调节油压:(二层平台上测点)≥0.85MPa(a) 润滑油压:(润滑油总管)0.25MPa(g)汽水系统:冷凝器冷却面积:630m2冷却水量:1925t/h凝结水泵:型号:100NB-45流量:31m3/h扬程:42m电机型号:YB132S2-2电压及功率:380V AC,7.5KW两级射汽抽汽器:工作蒸汽压力:0.784~0.98MPa2抽气器:20kg/h耗气量:~200kg/h2、机组结构及布置说明(参见我公司的该机型总布置及有关套图)本汽轮机以调整抽汽为界高、低压两部分。

高压部分具有一个复速级,并设有调整抽汽口及蒸汽回流口;低压部分由一个调节级和六个压力级叶轮组成。

高、低压部分的调节汽阀,通过505E 调节器分别控制汽阀开度,实现热功负荷自治调节。

汽轮机前汽缸选用耐热铬钼合金铸钢材料,后汽缸则采用20号钢板焊接。

前后汽缸用垂直中分面法兰螺栓连接,上下半汽缸,由水平中分面螺栓联接,前汽缸用半圆法兰与前轴承座连接,前轴承座可在前座加上滑动,作为机组向前膨胀的导向。

后汽缸支承在后座架上。

后轴承座与后轴承支架连接。

在后汽缸下半处,后汽缸与两侧后座架设有径向齐缝圆注销,构成气缸的膨胀死点。

后汽缸排汽口通过排汽接管与冷凝器连接。

高压调节气阀为提版式结构,由布置在前轴承座上的油动机控制,阀碟位于前汽缸的蒸汽室内。

低压调节汽阀为双座阀,由低压油动机控制,两者属于同一部套安装在运行平台上。

3前轴承座中装有椭圆径向止推联合球面轴承,危急遮断置于前轴承座内,前轴承座箱体上装油动机、危急遮断油门等。

后轴承座中装有汽轮机后轴承(椭圆径向轴承)。

该机组采用液压盘车。

3、汽水系统(见图HS3101-5)1)、主蒸汽系统来自锅炉的新蒸汽经隔离阀,速关阀进入汽轮机高压部分蒸汽室,然后由调节汽阀控制进入汽轮机通流部分作功。

蒸汽经过一个复速级膨胀做功后,压力降到调整抽汽压力值,这时,一部分蒸汽经抽汽口、抽汽速关阀抽泣至热网。

其余部分则经过低压调节汽阀进入汽机低压部分继续膨胀做功。

乏汽排入凝汽器凝结成水,再由凝结水泵泵出经两级射汽抽气器加热后至除氧器。

两极射汽抽气器出口引一路凝结水回凝气器热井作再循环管路。

凝气器上有一接口与排气安全膜板相联接,当凝气器内压力过高时,可通过排气安全膜板自动向空排汽。

2)、工业抽气系统工业用汽由开在气缸上的抽汽口抽出,经抽汽速关阀后并入热4网,抽汽口位置在复速级后。

可根据需要在调整抽汽范围内增大或减少抽汽量。

3)、真空抽汽系统为保证凝气器有一定的真空,及时抽出凝气器内不凝结气体,设置有启动抽气器和两级射汽抽气器。

前者主要用在开机时,为快速建立凝汽真空以启动汽轮机使用。

两级射汽抽气器作为主抽气器,及时抽出凝气器内不凝结气体,确保凝气真空。

二种抽气器均为射汽式,其工作蒸汽由新蒸汽节流产生。

两级射汽抽气器的第一级疏水需接一高度大于4.0米虹吸水封管(U型管)再接至凝汽器或疏水膨胀箱。

第二级疏水则用疏水器疏水至凝汽器。

4)、汽封系统汽轮机前后汽封均采用高低齿齿封结构,可有效阻止蒸汽轴向外漏,前汽封第一段漏汽引至调整抽汽管。

第二段漏汽和后汽封连用以封气。

汽轮机开机启动时,汽封封气用蒸汽为新蒸汽节流产生。

当漏汽量增大时,可开大汽封管路至凝汽器截止阀。

5)、疏水系统汽缸蒸汽,汽封管路疏水及抽汽管路疏水引至疏水膨胀箱。

疏5水管不得绕过关闭阀,须注意,水或蒸汽切不可从疏水管倒流到汽轮机中。

6)、循环水系统循环水系统用户可根据自身特点或条件选择开式或闭式循环系统,循环水由循环水泵加压打入凝汽器,形成水循环冷却系统。

4、供油系统概述(参看:润滑油系统图HS3101-6)本机组使用集中供油方式的供油装置。

该供油装置非汽轮机供货商供货。

供油装置分别提供压力油和润滑油。

压力又主要有以下作用:1)、保安:通过保安系统,作为速关阀,调节汽阀和抽汽速关逆止阀动作的动力油,可实现对机组的保护。

2)、调节:一路经电液转换成二次抽压的控制信号;一路引入油动机,作为动力油开启调节汽阀;一路引入速关组合装置开关速关阀。

3)、润滑油:压力油经节流、冷却及过滤后形成润滑油,供各轴承润滑油和冷却。

5、调节和保安系统61)、调节和控制系统概述(参见调节系统图HS3101-7)调节系统主要有转速传感器(715)、数字式调节器WOODW ARD505E(1310)、电液转化器(1742)、电液转化器(1743)、油动机(1910)和调节汽阀(0801)、调节汽阀(0805)组成。

WOODW ARD505E同时接受来自二个转换传感器(715)的汽轮机转换信号,并与转速给定值进行比较后输出执行信号(4-20mA电流),经电液转换器转换成二次油压(0.15-0.45MPa),二次油压通过油动机操纵调节汽阀。

本调节系统为抽汽调节自治系统。

当抽汽压力因抽汽量的改变而产生变化时,可实现压力的自治调节,使压力值回复到给定值,同时电功率维持不变。

当抽汽用量改变时,抽汽压力值改变,这时因压力值偏离给定值,压力调节系统工作;调节器(505E)根据调节偏差(即抽汽压力给定值与测量值的偏差),通过电液转换器引起二次油压改变,相应使调节汽阀的开度增大或减小。

如抽汽量减少,抽汽压力值升高,压力调节系统使高压调节汽阀关小,低压调节汽阀开大,抽气压力值回复到给定值。

本调节系统,当调节抽汽时,汽轮机高、低缸功率也相应改7变,但总功率却保持不变。

因此,自治调节的抽汽式汽轮机也可以在无频率控制的情况下单机运行。

单机运行时,功率的变化要引起频率的改变。

在转速变化时,调速器按转速——功率特性自动对汽轮机进行调节。

2)、启动系统当开车条件具备以后,用速关组合装置(1111)开启速关阀(2310)。

启动时,旋转关闭阀(1830)手柄建立启动油(8bar),旋转启动阀(1839)手柄使速关油与回油接通。

然后松开关闭阀(1830)手柄,建立速关油(8bar)。

5秒钟后,松开启动阀(1839)手柄,则启动油缓慢下降,这时速关阀(2310)将自动开启。

速关阀上的行程开关(ZS587)联锁WOODW ARD505E(1310),只有当速关阀完全开启后,才允许WOODW ARD505E(1310)启动汽轮机。

3)、汽轮机运行监视和保护汽轮机超速时,危急遮断其(2110)动作,使危急保安装置(2210)泄油,速关阀关闭,机组停机。

按下速关组合装置(1111)上手动停机阀(2274)的手柄,可以使速关油泄掉,关闭速关阀。

8蓄能器(4600)在调速器变工况瞬时补充动力油,起到油系统压力稳定的作用。

电磁阀(2225、2226)接受来自保护系统的停机信号,立即切断速关油路,关闭速关阀。

二、主要部套简介(一)、速关组合装置1、概述1)、说明速关控制装置是汽轮机保安系统和控制系统的集合。

它将原来该系统中多个部套组合在一起。

这样,克服了管路繁多、安装复杂的缺陷,在运行中也避免了监控困难和产生漏油着火的事故,增加了汽轮机运行可靠性和安全性。

速关控制装置能实现汽轮机正常启动和停机、电动与手动紧急停机、速关阀开启和关闭。

为了增加安全性,速关控制装置还设置了电动紧急停机的冗余系统。

以上功能分别由基本模块、冗余模块、启动模块来实现。

2)、技术参数9a、液压参数油原压力 0.9MPa(0.8~1.2MPa) 工作介质透平油46#过滤精度≤40μm油温10~70℃b、电参数电源电压 24VDC(1±10%)c、环境温度 -20~80℃2、功能与原理1)、基本模块a、组成手上停机阀(2274)电磁阀(2225)停机卸荷阀(2030)调节油切换阀(2050)速关阀在线试验阀(1845)b、功能10手动紧急停机电动紧急停机速关阀在线试验c、作用原理高压油从“P”进入基本模块,在基本模块壳体内分为五路。

第一路经手动停机阀(2274)和电磁阀(2225)进入停机卸荷阀(2030),克服弹簧力使阀处于关闭状态。

正常运行时,通向停机卸荷阀的速关油不泄油。

速关油是由冗余模块内部管路引入的。

第二路油经调节切换阀(2050)变为调节控制油经冗余模块内部管路进入启动模块成为电液转换器供油。

第三路通向速关阀在线试验阀(1845)以供速关活塞灵活性试验。

第四路进入冗余模块及启动模块,成为该两个模块的高压油源。

11第五路从“G1”引出,以供危急保安装置使用。

通常保安装置直接从高压油源供油时,这时“G1”是被堵住的。

● 手动紧急停车操纵手动停机阀(2247),使控制油与回油接通,卸合阀(2030)由于控制油压力下降迅速开启,这时速关油与回油接通,速关油压力下降使速关阀迅速关闭。

同时,调节油切换阀(2050)动作切断了调节油源,调节油排放到油箱,使调节汽阀迅速关闭。

● 电动紧急停车电磁阀(2225)接受了信号电源(手动或远程自动),根据用户需要,可以设计为常开(NO)状态或常闭(NC)状态。

在常开(NO)状态时,电磁阀不带电,高压油经电磁阀通向停机卸荷阀(2030)活塞中,油压力克服弹簧力使阀处于关闭状态。

当接通电源信号后,电磁阀动作并切断通向停机卸荷阀(2030)的控制油源,这时控制油与回油接通,卸荷阀开启,速关油泄压,速关阀迅速关闭。

同时,调节油切换阀(2050)动作切断了调节油源,调节油排放到油箱,使其调节汽阀迅速关闭。

在常闭(NC)状态时,电磁阀带电,高压油经电磁阀通向停机12卸荷阀(2030)活塞中,油压力克服弹簧力使阀处于关闭状态。

当切断电源信号,电磁阀动作并切断通向通向停机卸荷阀(2030)的控制油源。

这时控制油与回油接通。

卸荷阀开启,速关油泄压,速关阀迅速关闭。

同时,调节油切换阀(2050)动作切断了调节油源,调节油排放到油箱,使其调节汽阀迅速关闭。

● 速关阀在线试验操作速关阀在线试验阀(1845)使滑阀移动,试验油流向速关阀“H”接口,油压使试验活塞产生一个压力,试验活塞将推动阀杆活塞——弹簧模块沿关闭方向移动一个试验行程。

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