汽轮机运行分析
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关于发电厂汽轮机运行中常见问题及解决对策分析发电厂汽轮机作为电力发电的核心设备之一,其正常运行对于电厂的稳定运行和电力供应具有重要意义。
在汽轮机的运行过程中常会遭遇一些问题,包括燃烧不稳定、温度过高、压力波动等。
本文将对发电厂汽轮机运行中的常见问题进行分析,并提出相应的解决对策。
燃烧不稳定是常见的问题之一。
这可能会导致汽轮机的功率不稳定,甚至造成停机。
燃烧不稳定的原因包括燃料质量不稳定、燃料供应不足、燃烧室设计不合理等。
解决对策可以是加强燃料质量检验,确保燃料质量的稳定;优化燃料供应系统,确保燃料供应充足;并且对燃烧室进行调整,确保燃烧的稳定性。
温度过高也是常见的问题之一。
温度过高可能会导致汽轮机叶片变形甚至运行失效。
温度过高的原因包括汽轮机转速过高、冷却系统故障、进出口温度不平衡等。
解决对策可以是降低汽轮机转速,控制在正常范围之内;加强冷却系统的日常维护和检修,确保冷却效果良好;通过调整进出口温度平衡热量分配。
压力波动也会给汽轮机的运行带来问题。
压力波动的原因有很多,包括供水系统异常、燃烧不稳定等。
解决对策可以是加强供水系统的维护和检修,确保供水的稳定性;解决燃烧不稳定问题,增加燃烧的可靠性。
还有一些其他常见的问题,如振动过大、噪音过大等。
这些问题可能会导致设备的损坏,甚至危及人员安全。
解决对策可以是加强设备的日常维护和检修,及时发现和解决问题;优化设备运行状态,降低振动和噪音;并加强对设备操作人员的培训,提高人员操作的规范性和技术水平。
发电厂汽轮机运行中的常见问题包括燃烧不稳定、温度过高、压力波动等,这些问题都会对设备的正常运行和电力供应造成不利影响。
通过加强设备的维护和检修,优化设备运行状态,加强操作人员的培训等措施,可以有效解决这些问题,确保汽轮机的稳定运行和电力供应的可靠性。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施汽轮机是一种需要高速旋转的机械设备,其运转过程中可能会出现振动问题。
振动是指汽轮机在运行时由于各种原因所造成的机体周围的动态力学相互作用所产生的一种物理现象。
汽轮机运行振动不仅影响其稳定性和可靠性,还可能导致机器磨损、器件间摩擦、失衡等问题。
因此,对于汽轮机运行振动问题的分析和处理至关重要。
造成汽轮机运行振动的原因有很多,主要包括机械结构、流体流动、高速旋转等因素。
下面对其中几个常见的原因进行分析。
1. 某些关键零部件的失衡汽轮机在运行时,若存在关键零部件失衡,容易引起系统振动。
这是因为失衡的零部件会产生一个不平衡的离心力,推动整个机器产生振动。
失衡的原因可能是设计、安装、使用或维护不当。
如发生这种问题,应先做动平衡处理,尽量消除零部件的不平衡情况;如果还存在振动问题,可以考虑更换零部件。
2. 轴系支承设计不合理轴系支承不合理也是造成汽轮机运行振动的重要因素之一。
轴系支承的设计不合理,可能会增加滚子轴承的径向力和轴向力,进而引起轴系振动。
此时,需要优化支承设计,同时加强润滑和散热系统,以降低轴承表面的油膜温度和摩擦系数。
3. 涡轮叶片损伤涡轮叶片或导叶损伤也是造成汽轮机振动的普遍原因。
损伤的涡轮叶片会使涡轮失衡,并产生轴向和径向振动。
此时,应及时更换叶片,并重新平衡整个涡轮。
针对以上原因,对汽轮机运行振动进行控制的策略有很多。
以下是其中几种方法:1. 优化平衡技术通过平衡技术,可以避免关键零部件的失衡。
平衡技术包括静平衡和动平衡两种。
静平衡是摆放零件的过程,使其重心与支点相重合。
动平衡则是在实际运行状态下找到失衡重心的位置,再采取相应措施进行平衡。
2. 改进液动轴承技术液动轴承具有高可靠性、高精度、高负载能力等特点,可以有效降低涡轮轴承的径向和轴向力,从而减少振动。
液动轴承设计不仅需要考虑油膜的形成和支撑能力,还需要充分考虑径向力和轴向力的分布情况。
3. 加强可靠性分析汽轮机振动问题的处理,还需要结合可靠性分析,制定适合的维护和保养计划,及时检测零部件的损伤和失效情况,提早发现并排除风险,保证机器的长期稳定运行。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施汽轮机的振动运行是机组运行过程中常见的一种问题,它通常表现为机组的震动、噪声、损伤等,严重时会对机组运行的安全和稳定性产生不良的影响。
在实践中,由于机组运行的环境、结构、设计等方面存在一定的差异,不同的机组可能存在不同的振动问题。
本文将重点探讨汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施。
1.机组的设计问题:汽轮机的设计参数不合理,或者生产制造的过程中存在机器加工误差,无法保证机组的结构稳定性,导致机组在运行过程中产生较大的振动和噪音;2.机组的施工问题:机组的安装和调试过程中,出现不当的安装和调节方式,导致机组的结构失衡,给运行过程中的振动带来巨大的影响。
3.机组的维护问题:汽轮机在长期运行过程中,受到外界因素的影响以及机组内部部件磨损等,导致机组运行不平稳,振动越来越大;4.机组的操作问题:机组的操作人员缺乏专业的技能,不能够非常熟练地掌握机组的运行,以及日常的维护和检修问题,导致机组出现不稳定的运行情况,振动越来越大。
1.建立科学的检测和监测体系:针对机组的离线和在线机智检测原则,建立适合的检测体系,可以对机组的振动状况进行实时监控,发现异常情况后制定相应的处理方案;2.机组结构的改善:对于运行中出现的振动问题,可以考虑从机组的结构设计入手,分析问题,进行结构优化,提高机组的稳定性;3.机组维护的加强:建立科学的机组维护管理制度,针对机组的精细化管理,进行定期的检修和保养,及时发现并处理潜在的故障问题;4.加强人员培训:针对机组的操作人员,加强培训和考核过程,提升其操作技能和维护能力。
总之,汽轮机的振动问题对于机组的运行安全和稳定性造成了不小的影响,针对这一问题,需要在科学的检测和监测体系的基础上,加强机组的设计、施工、维护和操作管理等方面的完善。
只有进一步加强对机组振动问题的分析和研究,找出解决振动问题的关键原因,完善应对措施,才能更有效地提高机组的运行质量,保证机组的正常稳定运行。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施1. 引言1.1 引言汽轮机是一种常见的能源装置,其运行过程中可能会出现振动问题。
振动不仅会影响汽轮机的运行效率,还会加速部件的磨损,甚至引发安全事故。
了解汽轮机运行振动的原因并采取有效的应对措施非常重要。
本文将首先分析汽轮机运行振动的大原因,并重点讨论不平衡、轴承故障和叶片磨损等常见原因。
随后,我们将探讨振动问题的应对措施,包括平衡调整、轴承更换和叶片维修等方法。
我们将总结文章内容并提出建议。
通过本文的研究,读者将深入了解汽轮机运行振动的原因和应对措施,有助于他们更好地保养和维护汽轮机,提高其运行效率和安全性。
希望本文能为相关工程技术人员提供参考,使他们能够更好地应对汽轮机振动问题,确保设备的正常运行。
2. 正文2.1 振动的大原因分析振动是汽轮机运行中常见的现象,其大原因分析涉及多个方面。
不平衡是引起振动的主要原因之一。
汽轮机在运行过程中,由于零部件的制造或安装不够精准,导致转子的质量分布不均匀,引起转子偏心,从而产生不平衡振动。
轴承故障也是导致振动的原因之一。
轴承在长时间运行后会出现磨损或损坏,导致转子在转动时发生不稳定,产生振动现象。
叶片磨损也会导致汽轮机振动。
叶片是汽轮机中的重要部件,其磨损程度直接影响到汽轮机的运行稳定性。
如果叶片磨损严重,会导致气流不规则,引起振动现象。
在汽轮机运行中,需要注意叶片的定期检查和更换,以减少振动带来的影响。
汽轮机振动的大原因分析涉及不平衡、轴承故障和叶片磨损等多个方面。
为了有效应对这些问题,需要加强汽轮机的定期检查和维护管理,及时发现问题并进行修复,以确保汽轮机的安全稳定运行。
2.2 不平衡汽轮机运行时出现振动问题,其中不平衡是导致振动的重要原因之一。
不平衡主要包括动平衡和静平衡两种情况。
动平衡是指转子在高速旋转时因质量不均匀而导致的振动问题。
这可能是由于转子上的零部件在制造或装配过程中质量不均匀,或者由于磨损、腐蚀等原因导致质量失衡。
机组运行分析一、进汽压力进汽压力升高的影响:①汽压升高,汽温不变,汽机低压段湿度增加,不但使汽机的湿汽损失增加,降低汽机的相对内效率,并且增加了几级叶片的侵蚀作用,为了保证安全,一般要求排汽干度大于88%,高压大容量机组为了使后几级蒸汽湿度不致过大,一般都采用中间再热,提高中压进汽温度。
②运行中汽压升高,调门开度不变,蒸汽流量升高,负荷增加,要防止流量过大,机组过负荷,对汽动给泵则应注意转速升高,防止发生超速,给水压力升高过多。
③汽压升高过多至限额,使承压部件应力增大,主汽管、汽室,汽门壳体、汽缸法兰和螺栓吃力过大,材料达到强度极限易发生危险,必须要求锅炉减负荷,降低汽压至允许范围内运行.进汽压力降低的影响:①汽压降低,则蒸汽流量相应减少,汽轮机出力降低,汽动给泵则转速降低,影响给水压力,流量降低。
②要维持汽轮机出力不变,汽压降低时,调门必须开大,增加蒸汽流量,各压力级的压力上升,会使通汽部分过负荷,尤其后几级过负荷较严重;同时机组轴向推力增加,轴向位移上升,因此一般汽压过多要减负荷,限制蒸汽流量不过大。
③低汽压运行对机组经济性影响较大,中压机组汽压每下降0.1Mpa,热耗将增加0。
3~0.5%,一般机组汽压降低1%,使汽耗量上升0。
7%。
二、进汽温度:进汽温度升高的影响;①维持高汽温运行可以提高汽轮机的经济性,但不允许超限运行,因为在超过允许温度运行时,引起金属的高温强度降低,产生蠕胀和耐劳强度降低,脆性增加,长期汽温超限运行将缩短金属部件的使用寿命。
②汽温升高使机组的热膨胀和热变形增加、差胀上升,汽温升高的速度过快,会引起机组部件温差增大,热应力上升,还使叶轮与轴的紧力、叶片与叶轮的紧力发生松弛,易发生通汽部分动静摩擦,如由于管道补偿作用不足或机组热膨胀不均易引起振动增加.进汽温度降低的影响;①汽温降低,使汽轮机焓降减少,要维持一定负荷,蒸汽流量增加,调节级压力上升,调节级的焓降减小,对调节级来讲安全性较好.②在汽压、出力不变的情况下,汽温降低蒸汽流量增加,末级叶片焓降显著增大,会使末级叶片和隔板过负荷,一般中压机组汽温每降低10℃,就会使最后一级过负荷约1.5%,一般汽温降低至某一规定值要减负荷,防止蒸汽流量过大。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施
汽轮机是一种重要的发电设备,其稳定运行对于电网的稳定运行十分关键。
然而,汽
轮机在运行过程中常常会出现振动问题,这不仅会影响发电效率,还可能对设备造成损坏,甚至引起事故。
因此,分析汽轮机运行振动的大原因,并采取相应的应对措施,对于确保
汽轮机安全运行至关重要。
首先,汽轮机运行振动的大原因之一是机械问题。
例如,叶轮的不平衡、轴承的损坏、制动器的失灵等都可能导致汽轮机的振动问题。
在这种情况下,必须采取针对性的维修措施,修复叶轮和轴承,更换制动器等,以消除振动源。
另外,汽轮机的机械部件润滑不良
也可能导致振动,在这种情况下,加强润滑保养工作,确保机械部件的润滑完备,是解决
这一问题的关键。
其次,汽轮机的结构问题也会导致振动。
例如,叶片的自振或共振现象、管道噪声、
油系统中油液波动等都可能导致振动。
解决这种问题的方法包括更改叶片的布局、增强管
道支撑、采用一些减振器件等。
此外,在汽轮机的设计和制造过程中,必须充分考虑振动
问题,避免由于结构不合理而引起的振动。
除了机械问题和结构问题外,汽轮机运行振动的原因还包括液力问题和控制问题。
例如,润滑油的污染或不足、过热蒸汽的内部冲击、调速器的失效等都可能导致振动。
对于
这些问题,必须采取相应的措施,例如加强对润滑油的过滤和更换,调整蒸汽的温度和压力,修理或更换调速器等。
总之,汽轮机运行振动的原因是多种多样的,解决这些问题需要细致的分析和全面的
措施。
在保证汽轮机安全运行的同时,也需要不断改进设备的设计和制造,避免类似的问
题再次发生。
影响汽轮机经济运行的问题原因分析及处理措施摘要:随着社会的不断发展,清洁能源的发展趋势已逐步占据了电力市场的主导地位。
燃煤发电厂作为电能供给企业,面临燃煤供应紧张、煤价上涨、市场电量份额小等多方面的压力,机组的安全、经济运行直接影响着其发展与生存。
关键词:汽轮机;经济运行;措施;汽轮机是组成电厂发电设备的重要组成部分,它的整体运行水平直接影响发电企业的经济效益,提高汽轮机运行的安全性及经济性对企业的发展具有非常重要的意义。
争取在电力行业中为汽轮机的使用提供经验,为电厂汽轮机的发展和优化提供基础,保证电厂汽轮机和整个电力行业快速发展。
一、汽轮机经济运行的重要意义汽轮机是一种能源转换设备,它在运行过程中,将蒸汽能转化为机械动能。
但是,在其运行过程中汽轮机会受到多种因素的影响,导致了汽轮机能源转化率的下降。
所以,在保证汽轮机正常安全运营的基础上,注重汽轮机运行过程中的节能降耗,加大汽轮机的经济运营,就是降低电厂的生产成本,提升电厂的经济效益。
因此,对汽轮机的经济运行加大节能降耗,不仅仅是为了提升电厂的经济效益,满足电厂长远发展的需求,也是我们响应国家号召、回馈社会、造福人民的一个重要途径。
但是汽轮机在进行运转过程中,耗费了大量的能源,因此,对汽轮机进行节能改造势在必行。
随着我国的科学技术不断提升,以及对汽轮机的不断研究与探索,研发出了对汽轮机进行节能降耗的技术,这项技术,可以有效的提升汽轮机的使用效率,降低能耗,极大的提升了电厂的经济效益以及社会效益,同时还促进了电厂的可持续发展。
二、影响汽轮机经济运行的问题原因分析汽轮机作为电厂中最大的主机之一,在我国西北沙尘比较严重的区域,汽轮机中空冷凝汽器的性能将会遭受一定影响,沙尘进入到凝汽器中,导致翅片管热阻不断升高,使得翅片管传热性能受到影响,影响机器运行;在负风压的情况下,风机可以吸收的空气量少,导致凝汽器热气无法顺利流通。
除此之外,凝汽器中凝结水的溶氧量不强,影响空冷汽轮机组传热效率,导致管道内不同程度的腐蚀,导致低温环境中空气流动不均匀,并影响汽轮机的运行。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施汽轮机是一种将热能转换为机械能的装置,它广泛应用于发电厂和工业生产中。
在汽轮机的运行过程中,振动是一个常见的问题,它可能会影响到汽轮机的稳定运行,甚至造成机械损坏。
对汽轮机运行振动的大原因进行分析,并提出相应的应对措施具有重要的意义。
一、汽轮机运行振动的大原因分析1. 轴承故障汽轮机的轴承故障是造成振动的常见原因之一。
轴承的损坏或磨损会导致轴承支撑不稳,从而产生振动。
轴承故障的根本原因可能包括润滑不良、轴承安装不当、工作负荷过大等情况。
2. 不平衡不平衡是另一个常见的汽轮机振动原因。
汽轮机转子在加工或安装过程中,如果存在不平衡现象,就会产生不同程度的振动。
不平衡可能源于转子的设计、制造或安装过程中的不当安排。
3. 叶片故障汽轮机叶片的故障也会引起振动。
叶片的严重磨损、失调或裂纹,都会导致汽轮机的振动量增加,甚至产生共振现象。
4. 调速系统故障调速系统是汽轮机的重要组成部分,当调速系统发生故障时,汽轮机的排汽量和工作负荷无法得到有效的控制,导致汽轮机振动加剧。
5. 基础或支撑结构问题汽轮机的振动还可能与其基础或支撑结构有关。
如果汽轮机的基础不稳固或者支撑结构存在问题,都有可能引起振动。
6. 轴线偏移汽轮机的轴线偏移也是引起振动的原因之一。
轴线偏移可能由于装配不当、工作负荷不均或者机械材料变形等原因引起。
二、汽轮机振动的应对措施1. 轴承检查与维护定期对汽轮机的轴承进行检查和保养是防止振动的关键措施。
对润滑系统进行定期检查,并且在轴承出现异常磨损时及时更换轴承。
2. 动平衡对汽轮机的转子进行动平衡处理,是确保汽轮机稳定运行的重要手段。
在汽轮机的设计和制造过程中,应严格保证转子的动平衡性能。
3. 叶片保养保持汽轮机叶片的完好状态也是防止振动的重要措施。
定期对叶片进行检查和保养,及时清理叶片表面的积灰和异物,保证叶片的强度和刚度。
4. 调速系统维护对汽轮机的调速系统进行定期维护和检查,确保其正常运行,并且保证调速系统与汽轮机的协调性能。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施汽轮机是一种常用的热能动力设备,通常被用于发电站和工业生产中。
在汽轮机运行过程中,振动是一个常见的问题,如果振动过大或频率异常,将会对设备造成损坏甚至对安全带来威胁。
对汽轮机运行振动的大原因进行分析,并提出应对措施,对于保障汽轮机的安全运行具有重要意义。
一、振动的大原因分析1. 设备失衡汽轮机的转子在高速旋转时,如果存在失衡现象,将会导致设备振动过大。
设备失衡可能的原因有:制造不良、零部件磨损、安装不当等。
失衡导致的振动是汽轮机振动的重要原因之一。
2. 轴承故障轴承是汽轮机中重要的部件,负责支撑和保持转子的旋转。
如果轴承损坏或润滑不良,将导致振动增加,严重的情况下还会引起设备故障。
3. 转子不平衡汽轮机转子旋转时,如果存在不平衡现象,将导致振动增加。
转子不平衡可能是由于制造工艺不良、材料缺陷等原因造成的。
4. 叶片腐蚀或损坏汽轮机叶片在运行中会受到高温高压蒸汽的冲击,长时间的腐蚀和疲劳可能导致叶片损坏,进而引起振动。
5. 冲击负载汽轮机在启动和停车的过程中,由于受到冲击负载,会引起振动。
特别是在高速运行中,由于冲击负载的存在,振动往往会加剧。
6. 输送系统故障汽轮机的输送系统包括汽水系统、外部管道系统等,如果这些系统存在故障,将会影响汽轮机的正常运行,引起振动增加。
7. 系统共振汽轮机与其它设备或结构(如建筑物)之间的共振效应,会导致振动增加。
共振效应的产生可能由于结构设计不合理或装置不恰当引起。
8. 运行状况监测不足运行状况监测不足将导致对振动的监控不及时,可能会延长振动问题的存在时间,进而造成设备损坏。
二、应对措施1. 精确平衡对汽轮机的转子进行精确平衡,可避免由于设备失衡引起的振动问题。
通过动平衡仪等专业设备进行平衡校正,可以有效解决这一问题。
2. 定期检查轴承定期对汽轮机的轴承进行检查,并进行润滑维护。
一旦发现轴承存在故障,应立即更换或修理。
3. 定期检查转子定期对汽轮机的转子进行检查,发现发现不平衡或损坏情况,进行修复或更换。
汽轮机运行振动的大原因分析及应对措施汽轮机作为重要的能源转换设备,在不断的运行过程中都会存在一定的振动问题。
这些振动问题的出现,是由多种原因所造成的。
本文将从以下三个方面对汽轮机运行振动的大原因进行分析,并提出相应的应对措施。
1.机械因素机械因素是导致汽轮机振动问题的最主要因素之一。
在汽轮机运行过程中,机械部件之间的配合精度、轴承、支座及联轴节等零部件的合理性都会对汽轮机的振动产生直接或间接的影响。
具体表现如下:(1)轴承的选择不当。
汽轮机轴承往往负责着机械传动及流体流动等重要的任务。
若轴承设计或选择不当,容易导致振动问题。
如轴承有缺油、过紧或过松的情况等。
(2)联轴节的质量差。
由于汽轮机时常运转在高速和高温的恶劣环境中,联轴节的强度、稳定性都是振动控制的关键。
若联轴节的质量差劲,随时可能造成失效的情况,从而直接影响汽轮机的正常运转。
(3)叶轮的不对称性。
对于涡轮机,其叶轮薄弱的部位常常因高温和不对称的受力问题产生损坏,从而易造成轴承落位、轴弯曲、叶片断裂等严重的振动问题。
为处理机械因素所导致的振动问题,我们可以从以下几方面入手:(1)加强轴承的维护保障。
定期检查及更换轴承,增加轴承的润滑剂,都可有效降低振动问题的发生。
(2)加强水平联轴节的选择。
生产厂家应对联轴节的质量进行市场审核,保证联轴节强度具有可行性的同时满足汽轮机的正常使用标准。
2.流体因素流体因素是导致汽轮机振动问题的另一个、同等重要的因素。
汽轮机内部的流体是振动产生的最主要源头。
一般来讲,液体如果从具有不平滑的表面或弯曲的管道流过时,其流动状态是不稳定的。
如果液体流动速度超过一定的范围,其流动就会变为紊乱状态,引起涡旋和湍流的产生,从而使振动加速。
具体表现如下:(1)进口角过小或过大。
进口角决定了进口流道内的流体转动情况,如果进口角过小或过大会造成流体槽内湍流程度加剧,从而导致振动。
(2)导叶失效。
导叶通常被安装在叶轮前面的叶片,起着旋流器和阻隔等作用。
汽轮机的经济运行分析汽轮机是一种以热能转换为机械能的设备,广泛应用于发电、航空、船舶等领域。
对于使用汽轮机的企业和单位来说,如何实现经济运行是一个非常重要的问题,本文将对汽轮机的经济运行进行分析。
首先,我们需要了解汽轮机的组成结构。
汽轮机的主要组成部分包括蒸汽发生器、汽轮机本体、冷凝器等部分,其中蒸汽发生器是将水转化为蒸汽的设备,汽轮机本体则是将蒸汽转化为机械能的核心部分,冷凝器则是将蒸汽重新转化为水的设备。
其次,我们需要了解汽轮机的运行过程。
在汽轮机的运行中,蒸汽发生器将水加热至其沸点并生成蒸汽,蒸汽被输送至汽轮机本体中进行膨胀,并驱动涡轮转动,产生机械能。
涡轮驱动发电机转动,将机械能转换为电能并输出到电网中。
蒸汽经过涡轮后的低温低压蒸汽被输送至冷凝器中,通过与冷却介质(通常是水)的接触来冷凝成水。
接下来,我们来分析汽轮机的经济运行。
经济运行的目标是在保证产生一定的电能的同时,最大限度地减少成本。
汽轮机的运行成本主要由燃料成本和维护成本组成。
汽轮机运行时消耗的燃料是蒸汽发生器中的燃料,如煤、石油等。
维护成本包括对汽轮机的日常维护和保养,并定期进行检修、更新换代等工作。
为了实现汽轮机的经济运行,我们需要采取一系列措施。
首先,在蒸汽发生器的使用方面,我们需要根据不同的燃料特性和价格选择适当的燃料,避免浪费和过度消耗。
其次,在汽轮机本体的使用方面,我们需要根据不同的负荷需求和机组运行状态进行调整,以达到最佳使用效果。
在汽轮机的维护工作方面,我们需要定期对汽轮机进行保养、检修并进行适当的更新换代,以保证设备的高效稳定和可靠性。
除了以上方面的措施,我们还可以通过以下方法来实现汽轮机的经济运行。
首先,我们可以使用热回收技术,将发电过程中的余热转化为有用的热能和机械能,达到节能减排和利用余热的目的。
其次,我们可以通过采用智能化、自动化系统,实现对汽轮机运行的自动监控和控制,提高了设备的运行效率和稳定性。
此外,我们也可以采用燃气轮机技术,由于燃气轮机具有启动快、停机快、负载调节范围广、低污染等优点,能够更好地适应市场需求并提高经济效益。
专业论文汽轮发电机失磁运行分析及处理原则汽轮发电机失磁运行是指在汽轮机运行过程中,由于一些原因导致发电机失去励磁而无法正常工作的现象。
这种情况不仅会影响汽轮机的发电效率,还会对电网的稳定性和可靠性造成一定的影响,因此对汽轮发电机失磁运行的分析和处理具有重要意义。
首先,需要对汽轮发电机失磁运行的原因进行分析。
汽轮发电机失磁的原因主要有以下几点:1.励磁系统故障:励磁系统是汽轮发电机正常工作的关键,如果励磁系统出现故障,如稳压器失灵、励磁机故障等,就会导致发电机失磁。
2.供电系统故障:如果供电系统出现故障,如断电、电压波动等,就会导致发电机失去励磁而失磁。
3.短路故障:如果发电机绕组出现短路故障,会导致电流增大,从而使励磁系统无法维持正常的励磁,进而造成发电机失磁。
针对汽轮发电机失磁运行的原因,可以采取以下处理原则:1.及时发现故障原因:对于发电机失磁运行,首先要及时查找故障原因,找出导致发电机失磁的具体原因,可以通过检查励磁系统、供电系统和发电机绕组等关键部件来进行分析。
2.快速处理故障:一旦发现发电机失磁,应该立即停机进行检修,查找故障点并进行修复。
对于励磁系统故障,应检查稳压器、励磁机和励磁绕组等部件,修复或更换故障组件。
对于供电系统故障,应检查供电电源、断路器等设备,确保稳定供电。
对于发电机绕组短路故障,应进行绝缘检查和修复。
3.加强维护保养:为了防止发电机失磁,需要在日常运行中加强对励磁系统和供电系统的维护保养工作,定期检查并清洁励磁机、稳压器等关键部件,确保其正常工作。
同时,要加强对发电机绕组的绝缘检查和维修工作,防止短路故障的发生。
4.安装监测装置:为了及时发现发电机失磁的情况,可以安装监测装置对励磁系统进行在线监测,当发现励磁系统出现异常时,可以及时采取措施进行处理,防止发电机失磁。
综上所述,对于汽轮发电机失磁运行的分析和处理,需要及时发现故障原因,快速处理故障,加强维护保养,并安装监测装置,以确保发电机的正常运行。
机组运行分析、进汽压力进汽压力升高的影响:①汽压升高,汽温不变,汽机低压段湿度增加,不但使汽机的湿汽损失增加,降低汽机的相对内效率,并且增加了几级叶片的侵蚀作用,为了保证安全,一般要求排汽干度大于88%,高压大容量机组为了使后几级蒸汽湿度不致过大,一般都采用中间再热,提高中压进汽温度。
②运行中汽压升高,调门开度不变,蒸汽流量升高,负荷增加,要防止流量过大,机组过负荷,对汽动给泵则应注意转速升高,防止发生超速,给水压力升高过多。
③汽压升高过多至限额,使承压部件应力增大,主汽管、汽室,汽门壳体、汽缸法兰和螺栓吃力过大,材料达到强度极限易发生危险,必须要求锅炉减负荷,降低汽压至允许范围内运行。
进汽压力降低的影响:①汽压降低,则蒸汽流量相应减少,汽轮机出力降低,汽动给泵则转速降低,影响给水压力,流量降低。
②要维持汽轮机出力不变,汽压降低时,调门必须开大,增加蒸汽流量,各压力级的压力上升,会使通汽部分过负荷,尤其后几级过负荷较严重;同时机组轴向推力增加,轴向位移上升,因此一般汽压过多要减负荷,限制蒸汽流量不过大。
③低汽压运行对机组经济性影响较大,中压机组汽压每下降O.IMpa,热耗将增加0.3〜0.5%,一般机组汽压降低1%,使汽耗量上升0.7%。
、进汽温度:进汽温度升高的影响;①维持高汽温运行可以提高汽轮机的经济性,但不允许超限运行,因为在超过允许温度运行时,引起金属的高温强度降低,产生蠕胀和耐劳强度降低,脆性增加,长期汽温超限运行将缩短金属部件的使用寿命。
②汽温升高使机组的热膨胀和热变形增加、差胀上升,汽温升高的速度过快,会引起机组部件温差增大,热应力上升,还使叶轮与轴的紧力、叶片与叶轮的紧力发生松弛,易发生通汽部分动静摩擦,如由于管道补偿作用不足或机组热膨胀不均易引起振动增加。
进汽温度降低的影响;①汽温降低,使汽轮机焓降减少,要维持一定负荷,蒸汽流量增加,调节级压力上升,调节级的焓降减小,对调节级来讲安全性较好。
②在汽压、出力不变的情况下,汽温降低蒸汽流量增加,末级叶片焓降显著增大,会使末级叶片和隔板过负荷,一般中压机组汽温每降低10C,就会使最后一级过负荷约1.5%, 一般汽温降低至某一规定值要减负荷,防止蒸汽流量过大。
③汽温降低为维持同一负荷,蒸汽流量增加,要使蒸汽从各级叶片中通过,叶片反动度要增加,引起转子轴向推力加大,因此低汽温时应加强对轴向位移、推力瓦温的监视。
④汽温降低,汽轮机后几级蒸汽湿度增加,加剧了湿蒸汽对后几级叶片的冲蚀,缩短叶片的使用寿命。
⑤汽温降低要注意下降速度不能过快,汽温突降将引起机组各金属部件温差增大,热应力上升,因温降产生的温差会使金属承受拉伸应力,其允许值比压缩应力小,且差胀向负值变化,会使机组发生振动,甚至动静摩擦。
一般高压机组规定汽温突降50 C以上要紧急处理,避免由于温差引起热应力超限,影响机组使用寿命。
⑥汽温急剧下降,往往是水冲击的预兆,注意降至一定值,开启主汽管及汽缸疏水门,若剧降至限额应迅速停机,防止水冲击对机组造成损坏。
水冲击的象征除了汽温突降,有时会出现轴封、主汽门、调速汽门等法兰、门杆轴封冒白色湿蒸汽,机组振动增大,汽机或抽汽管内有水击声等现象。
⑦低汽温运行,机组焓降减少,汽耗量增加,汽机经济性下降。
一般汽温每降低10C, 机组效率将降低0.5%。
进汽温度热偏差的影响;热偏差过大,使汽缸左右两侧进汽受热不均匀,热膨胀不均将引起机组动静部分发生中心偏斜,机组振动增加,热偏差增大应联系锅炉调整,如果热偏差严重超限应紧急停炉。
三、调节级汽压: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。
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。
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四、抽汽压力:①抽汽压力一般随蒸汽流量而改变,当抽汽量改变时,抽汽压力也相应发生在一个很小的范围内变化,因为在汽轮机的第一级和最末级的压力基本保持不变时,抽汽压力的改变必然引起各级焓降的重新分配。
如抽汽压力升高,使抽汽级以前各级焓降减小,而使抽汽级后各级的焓降增加。
但这种影响并不是均匀的:影响严重的是抽汽级前后两级。
当抽汽量减少,抽汽压力相应升高些,使抽汽级前一级的焓降减少的最多,使抽汽级后一级的焓降增加的最多,而其他各级焓降变化较小。
②为了分析汽轮机通汽部分叶片结垢的部位,除调节级压力作为监视比较外,各级抽汽压力也可作为监视比较点,但需注意该级抽汽量,汽机进汽量都要选择相同条件下比较。
在汽机相同进汽量、相同抽汽量情况下,如果某一级抽汽压力上升较多,则可说明这一级抽汽口后几级叶片结垢严重。
③抽汽压力也是监视机组安全运行的一项数据。
当抽汽停用或用量极少时(比如:高加停用或热用户不需),抽汽压力升高,由于高压各级的焓降缩小,致使反动度增大,轴向推力增大。
另外因为汽轮机抽汽的后几级蒸汽流量比抽汽使用时相应增加,要维持额定负荷运行,易引起汽机抽汽后几级隔板、叶片应力增加超荷。
国产30万机组,当三台高加未投用,第一、二、三级抽汽停用时,机组要进行限制蒸汽流量或减负荷运行,防止汽机应力超限,当抽汽量过大,抽汽压力降低,使抽汽级前几级焓降过大,应力增加。
为防止滥用抽汽,抽汽量过多引起前几级隔板或叶片应力超限,有些机组规定调节级压力与一级抽汽压力差及一级与二级抽汽压力差的限额就是这个道理,发现压力差超限应限制抽汽量或减负荷。
五、排汽温度:①一般排汽温度和排汽背压下的饱和温度相接近,有些机组排汽温度测点在排汽缸上,因此要比饱和温度高些,但他们的变化趋势时相适应的,可以进行对照,背压升高后会引起排汽部分的法兰、螺栓应力增大。
②机组起动时由于调速汽门进汽存在节流以及叶片的鼓风摩擦产生热量,蒸汽流量很小,难以使这些热量迅速带走,排汽温度将升高,且启动时真空过分低,相应的饱和温度也很高,排汽温度过高,叶片、低压缸、低压轴封热变形增大,排汽室的膨胀量过分增大,若低压轴承座与排汽缸为一体,将使低压转子的中心线抬高破坏转子中心线的自然垂直,从而引起机组的强烈振动,或低压轴封摩擦,排汽温度高还会影响凝汽器铜管,管板上的胀口松动漏水,因此要开启排汽缸喷雾冷却水,降低排汽温度。
调节排汽缸喷雾冷却水,要注意避免左右两侧产生温度差,引起膨胀不均匀或冷却水量过大,排汽温度过低。
③正常运行时,排汽温度的升高,不必规定限额,排汽温度与凝汽器背压成正比。
根据凝汽器真空下降值进行处理,而运行时的排汽温度一般不会很高。
④如排汽温度表袋损坏,排汽温度则和室温相接近,将影响真空下降,应分析有否断叶片象征,有末级叶片断裂打坏排汽温度表袋。
⑤背压升高后汽轮机轴向推力的变化视汽轮机的结构而定,当转子在排汽部分没有阶梯时,轴向推力随末几级的反动度增大而增大(末几级在背压升高时焓降减小,故反动度增大)。
若要长期运行,可根据背压升高的大小拆除最末一级或两级,可避免轴向推力增高过大。
当转子在排汽部分有阶梯时,由于背压的升高,可能使轴向推力减小,若背压升高过高,还可能造成反向推力。
六、轴封汽压力①轴封汽压力保持过高,使轴封冒汽增加,轴封漏汽损失大,既不经济浪费蒸汽和热量,又要影响轴承温度升高或油中有水。
②轴封汽压力调节的过低,要使轴封失汽,影响凝汽器真空降低。
③带轴封内套或小平衡盘的机组,轴封疏汽压力的变化,会影响汽轮机轴向推力的平衡,应注意推力瓦温度及轴向位移值。
轴封疏汽压力过高,轴向位移要增加,疏汽压力过低轴封漏汽量增加,影响经济性。
七、轴封汽温度:①轴封汽温度的高低,对汽机的差胀变化油一定关系,因为轴封汽温度对转子要引起伸长或收缩。
正常运行时,轴封汽温度维持接近该压力下的饱和温度的微过热整蒸汽,使轴颈冷却,使轴颈冷却,减少轴颈传热,影响轴承温度升高,应避免轴封带水。
②机组冷态起动时,冲转前向轴封送汽,由于轴封汽温度高于转子温度,引起受热伸长,使汽轮机的差胀增加。
国产30万机组,冷态起动,冲转前半小时向轴封送汽,轴封汽温150 C左右,至昨中转时,高、中低压缸的差胀分别增长0.5 —0.8毫米。
③机组热态起动时,金属温度较高,如果仍然用低温汽供入高、中压缸轴封,则会造成转子及汽缸突然局部冷缩变形,出现不应有的负差胀,故要求轴封汽的温度要高些,热态启动时轴封处转子温度一般只比调速级处缸温低30〜50C。
八、轴向位移:①轴向位移变化是表示转子正在轴向推力作用下,转子与汽缸相对轴向位置发生变化,一般转子是向汽缸低压侧轴向位移,这个方向为正方向,位移值为正值;大容量多缸机组,由于高压缸大都采用反流式布置,轴向推力抵消程度不一,有时转子向汽机车头侧位移,这个方向为负方向,位移值为负值。
②轴向位移向正或负方向增加,说明转子的轴向推力上升,由于轴向推力是由推力轴承来承担的,推力轴承在受压时产生的弹性变形增加,要注意推力瓦工作面或非工作面的温度变化。
③轴向位移增加过大,使推力轴瓦发生损坏烧熔,产生通汽部分动静摩擦碰撞,尤其在发生水冲击事故时,轴向推理迅速增加,更易发生设备严重损坏。
九、汽缸与转子的相对膨胀:①高压大容量机组,差胀是起动中的一个关键,达到起动时间短,差胀值小,必须要及时分析差胀变化的原因。
准确合理使用汽缸夹层及法兰加热装置,分析运行工况的变化,确保差胀控制在安全范围内,冷态起动,进汽温度,真空,转速等都是影响差胀的因素,例如:真空下降,维持同一转速,进汽量增加,高压差胀要上升,但中、低压缸摩擦鼓风热量因流量增加容易带走,可能差胀要下降些。
又如:转速对差胀影响,因为鼓风摩擦热量和叶片长度成正比,和转速三次方成正比,转速升高,产生的鼓风摩擦热量增大,差胀会增加,但升至某一转速,蒸汽流量增加后可把鼓风热量带走的比较多,对差胀的影响就小了,另外,对于大直径转子在金属部件受热情况不变,当转速上升时,转子受离心力影响,引起转子径向拉伸变粗,而使转子轴向长度缩短,差胀减小,一般大容量低压转子较突出,还有调速汽门的开度变化对差胀影响也较大,因调门开度变化,使蒸汽的节流作用发生变化,汽机进汽参数也发生变化。
由于汽缸影响迟缓,使差胀变化,如果新蒸汽参数未变,调门开大,调节级温度升高,差胀上升。