汽轮机介绍
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汽轮机结构介绍一、汽轮机的基本结构汽轮机是一种能够将热能转化为机械能的热能机械装置,其基本结构包括以下几个主要部分。
1. 燃烧系统:汽轮机的燃烧系统用于将燃料燃烧产生的高温高压气体引入汽轮机的工作部分。
燃烧系统由燃烧室、燃料供应系统和点火系统等组成。
2. 压气机:压气机是汽轮机的核心部件之一,用于将大气中的空气压缩,并将压缩空气送入燃烧室。
压气机通常采用多级式结构,每一级都由转子和定子组成,通过转子的高速旋转将空气压缩。
3. 燃气轮机:燃气轮机是汽轮机的主要工作部分,其通过高温高压气体的膨胀驱动轴的旋转,从而产生机械能。
燃气轮机由转子和定子组成,转子上装有叶片,当高温高压气体通过叶片冲击转子时,转子开始旋转。
4. 透平:透平是汽轮机中的一个关键部件,其主要作用是将燃气轮机输出的高速旋转运动转化为有用的功。
透平通常由多级叶片组成,通过叶片的反作用力使得透平旋转,并将旋转能转化为动力输出。
5. 发电机:发电机是汽轮机的输出部分,其将汽轮机产生的机械能转化为电能。
发电机通常由转子和定子组成,转子通过汽轮机输出的轴的旋转驱动,从而使定子中的线圈产生感应电动势,最终输出电能。
二、汽轮机的工作过程汽轮机的工作过程可以分为以下几个步骤。
1. 压缩过程:在汽轮机的工作过程中,压气机将大气中的空气进行压缩,使得空气的压力和温度升高。
2. 燃烧过程:经过压缩后的空气进入燃烧室,与燃料进行燃烧,产生高温高压气体。
3. 膨胀过程:高温高压气体进入燃气轮机,推动燃气轮机的转子旋转,从而产生机械能。
4. 发电过程:燃气轮机输出的轴通过透平的旋转将机械能转化为电能,最终输出为电力。
三、汽轮机的应用领域汽轮机广泛应用于发电、航空、船舶和工业生产等领域。
1. 发电:汽轮机在发电领域中的应用非常广泛,特别是在火力发电和核电站中,汽轮机是主要的发电设备。
2. 航空:航空领域中的喷气式飞机通常采用燃气涡轮发动机,其基本结构和汽轮机类似,通过燃烧产生的高温高压气体推动飞机的前进。
.汽机介绍————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1.1 汽机设备规范该汽轮机是由上海汽轮机有限公司和德国SIEMENS公司联合设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机,型号为N1000-27/600/600(TC4F),末级叶片高度1146mm。
汽轮机高、中压缸采用分缸布置,高压缸为单流型,中压缸和低压缸均为双流型。
本机组采用数字电液式调节系统(DEH)。
调节系统的转速可调范围为0∼110%×3000rpm。
汽轮机设计寿命为30年。
汽轮发电机组设计额定输出功率为1000MW,汽轮机THA工况热耗率保证值7327 kJ/kW.H。
汽轮机采用全周进汽方式,高压缸进口设有两个高压主汽门、两个高压调节门和一个补汽阀,中压缸进口设有两个中压主汽门和两个中压调门。
补汽技术,是从主汽阀后、主调阀前引出一些新蒸汽(额定进汽量的5∼10%),经补汽阀节流降低参数(蒸汽温度约降低30℃)后进入高压第五级动叶后的空间,主流与这股蒸汽混合后在以后各级继续膨胀做功的一种措施。
补汽技术提高了汽轮机的过载和调频能力,它使全周进汽机型的安全可靠性、经济性全面超过喷嘴调节机型。
高压缸采用单流、双层缸设计,其双层缸由静叶持环组成的内缸和筒形外缸组成,外缸为桶形设计,内缸为垂直纵向平分面结构。
中压缸采用双流程、双层缸设计,其双层缸由水平中分式内、外缸组成。
双流低压缸是两层缸体设计,焊接的外缸和内缸均为水平对分。
汽轮机转子采用鼓式转子。
鼓式转子主要由转鼓、动叶片和联轴器组成。
该汽轮机组的轴系由1个单流程反向高压转子、1个双流程中压转子和2个双流程低压转子组成。
这四个汽轮机转子均为整锻式转子,所有转子均无中心孔,各转子之间全部采用刚性联轴器连接。
高压转子的进汽端设有平衡活塞,它的高压侧与高压缸进汽相通,压力高,低压侧与高压缸排汽相通,压力低。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1.引言汽轮机是一种将燃料燃烧产生的高温高压气体能量转化为机械能的热动力装置。
它广泛应用于发电厂、船舶和工业领域。
本文将对汽轮机进行详细的分类介绍。
2.活塞式汽轮机2.1 单缸活塞式汽轮机单缸活塞式汽轮机由一个活塞和一个汽缸组成,其结构简单,适用于较小功率的应用。
然而,由于存在闭锁损失,效率较低且振动大。
2.2 多缸活塞式汽轮机多缸活塞式汽轮机由多个活塞和汽缸组成,有效降低了闭锁损失,提高了效率。
多缸活塞式汽轮机适用于中小功率和中等压力的应用。
3.根式汽轮机3.1 喷射式根式汽轮机喷射式根式汽轮机利用喷射原理将蒸汽喷射到叶轮上,产生推力。
它结构简单且体积小,适用于船舶等有限空间的应用。
3.2 反冲式根式汽轮机反冲式根式汽轮机利用涡轮的反冲力产生推力。
它结构复杂,但效率较高,适用于大功率和高压力的应用。
4.透平式汽轮机4.1 压气机压气机是透平式汽轮机的组成部分,用于将空气压缩提供给燃烧室。
4.2 燃烧室燃烧室是透平式汽轮机的组成部分,用于燃烧燃料产生高温高压气体。
4.3 透平透平是透平式汽轮机的核心部分,包括高压透平和低压透平。
它利用高温高压气体驱动叶轮转动,产生机械能。
5.法律名词及注释5.1 商标法商标法是一种保护商标权益的法律。
商标是用于区别商品和服务来源的标识。
5.2 专利法专利法是一种保护发明创造的法律。
它授予专利权人对其发明享有独占权利。
5.3 知识产权法知识产权法是一种保护知识产权的法律。
它包括商标法、专利法、著作权法等。
6.附件本文档涉及的附件请参见附件部分。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1. 概述汽轮机(Steam Turbine)是一种以蒸汽为工作介质的热力机械,可以将热能转化为机械能。
它是发电厂常用的主要发电设备之一,广泛应用于电力、化工、制造等行业。
根据不同的工作原理和结构特点,汽轮机可以分为多种分类。
本文将介绍几种常见的汽轮机分类。
2. 根据工作原理分类2.1 背压式汽轮机背压式汽轮机是指在汽轮机排气端设置压力,使其高于大气压力,从而提高汽轮机的排汽温度,增加汽轮机的发电功率。
背压式汽轮机常用于工业有余热利用、热力循环发电等方面。
2.2 凝汽式汽轮机凝汽式汽轮机是指在汽轮机排汽端通过冷凝器将蒸汽冷凝成液体,再泵入锅炉中加热,形成闭式蒸汽循环系统。
这种汽轮机能够使蒸汽的能量完全利用,提高汽轮机的热效率,广泛应用于火力发电厂、核电站等大型发电设备中。
2.3 中间压式汽轮机中间压式汽轮机是指在汽轮机排汽过程中设置一个或多个与锅炉中间压相匹配的汽缸,将部分蒸汽释放到中间压力水平,从而减小排汽温度和排气压力,提高汽轮机发电功率。
3. 根据结构特点分类3.1 混流式汽轮机混流式汽轮机是指流经汽轮机的蒸汽与叶轮的流动方向基本相同,也就是与转子轴线平行。
这种结构使得蒸汽流动路径简短,流速均匀,能够有效地改善流体动力特性,提高汽轮机的效率。
3.2 分流式汽轮机分流式汽轮机是指流经汽轮机的蒸汽在叶轮流道上分为多个分支,每个分支都与转子轴线呈较小夹角。
由于每个分支的流量和压力不同,分流式汽轮机能够更好地适应不同工况下的转速变化和负载调节。
3.3 反充式汽轮机反充式汽轮机是指在汽轮机中充气过程与排气过程发生反相的温度—容积变化,也就是充气冷却,排气加热。
这种结构使得出口蒸汽温度比排气温度高,提高了汽轮机的热效率和发电功率。
4. 根据用途分类4.1 动力汽轮机动力汽轮机是指用于发电、驱动机械设备等功率较大的汽轮机。
它具有结构简单、可靠性高、功率密度大等特点,广泛用于电力工业、船舶工业等领域。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1. 汽轮机的基本概念和工作原理汽轮机是一种将热能转化为机械能的装置,广泛应用于发电厂、船舶、工厂等各个领域。
它通过利用高温高压蒸汽对涡轮叶片进行冲击推动叶轮转动,进而带动发电机或其他设备转动,产生电力或机械动力。
2. 汽轮机的分类根据不同的分类标准,汽轮机可以分为以下几类:2.1 按工作原理分类2.1.1 背压式汽轮机背压式汽轮机是最简单的一种汽轮机,其主要由一台汽轮机和一个背压式蒸汽负载组成。
蒸汽进入汽轮机的叶轮进行膨胀,然后排出,供应给背压负载使用。
2.1.2 凝汽式汽轮机凝汽式汽轮机在汽轮机的排汽端设置了凝汽器,用来冷却和凝结从汽轮机中排出的蒸汽,形成液态水,然后继续供给锅炉,循环利用。
2.2 按燃料类型分类2.2.1 燃气汽轮机燃气汽轮机主要是利用天然气等燃气作为燃料,通过燃烧产生高温高压的气体,推动涡轮旋转,进而带动发电机等设备发电。
2.2.2 燃煤汽轮机燃煤汽轮机则是利用煤炭等燃料进行燃烧,产生高温高压的蒸汽,进而推动涡轮旋转,发电。
2.2.3 生物质汽轮机生物质汽轮机是利用可再生能源生物质作为燃料,通过燃烧产生蒸汽,推动涡轮旋转,发电。
2.3 按用途分类2.3.1 发电用汽轮机发电用汽轮机是最常见的汽轮机类型,广泛应用于各种发电厂,通过将热能转化为电能,满足人们对电力的需求。
2.3.2 船用汽轮机船用汽轮机主要用于船舶推进系统,通过将蒸汽产生的机械能转化为推力,推动船舶在水中前进。
2.3.3 工业用汽轮机工业用汽轮机通常用于工厂、化工等领域,将蒸汽产生的机械能转化为机械动力,驱动各种设备运行。
3. 典型汽轮机的特点与应用不同类型的汽轮机具有各自的特点和应用场景:- 背压式汽轮机常用于能量回收系统、锅炉冷热联产等领域,其简单可靠,适用于小型工业应用。
- 凝汽式汽轮机适用于大型发电厂和冷热联产系统,能够提高热效率,减少能量损失。
- 燃气汽轮机由于燃料利用率较高,具有灵活、快速启动等优点,被广泛应用于城市供热、发电等领域。
介绍汽轮机
关于汽轮机介绍如下:
汽轮机是一种旋转式蒸汽动力装置,其工作原理是利用高温高压蒸汽的能量转换为机械功。
以下是汽轮机的一些基本特点:
1. 工作原理:汽轮机通过将高温高压蒸汽的热能转换为机械功,从而驱动发电机或其他机械设备的运转。
当蒸汽进入汽轮机时,它推动叶片旋转,从而使轮盘转动,进而驱动发电机或其他机械设备的运转。
2. 结构:汽轮机主要由转动部分(转子)和固定部分(静子)组成。
转子包括主轴、叶轮、叶片等部件,静子则包括汽缸、喷嘴、隔板等部件。
3. 类型:汽轮机根据工作原理和结构的不同,可以分为多种类型,如凝汽式汽轮机、背压式汽轮机、抽汽式汽轮机等。
4. 应用:汽轮机广泛应用于电力、化工、造船、冶金等领域,是现代工业中非常重要的动力设备之一。
在电力工业中,汽轮机是发电的主要设备之一,效率高且污染小。
在化工和造船领域,汽轮机主要用于驱动压缩机、泵等机械设备。
5. 维护与保养:由于汽轮机是高效率、高负荷的设备,因此需要定期进行维护和保养,以确保其正常运行和使用寿命。
维护和保养内容包括清洗和检查汽缸、喷嘴、叶片等部件,更换磨损件,定期进行润滑和加油等。
总之,汽轮机是一种高效、可靠的旋转式蒸汽动力装置,广泛应
用于现代工业中。
为了确保其正常运行和使用寿命,需要定期进行维护和保养。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍引言1. 单轴汽轮机单轴汽轮机是一种最常见的汽轮机分类,也被称为点装式汽轮机。
它的主要特点是将所有级的涡轮叶片都连接在同一轴上,使得整个系统具有紧凑的结构。
单轴汽轮机适用于功率要求较小的场合,如小型发电厂和工业生产设备。
由于结构简单、可靠性高,单轴汽轮机在实际应用中得到广泛使用。
2. 双轴汽轮机双轴汽轮机是指将高压涡轮和低压涡轮分别连接在两个轴上的汽轮机。
双轴汽轮机相较于单轴汽轮机具有更高的效率和更大的功率输出。
由于高压涡轮和低压涡轮分别分担了压降和发电的工作,使得双轴汽轮机能够在不同转速下工作,在处理变化负载时具有较好的稳定性和适应性。
双轴汽轮机适用于大型发电厂和重工业等领域。
3. 抽汽汽轮机抽汽汽轮机是一种将汽轮机和蒸汽发生器相结合的发电设备。
它采用了能够发电和供热的方式,将汽轮机的废热利用起来,提高能源利用效率。
抽汽汽轮机通常由高压汽轮机、低压汽轮机和回汽器组成,能够灵活应对不同负载需求。
抽汽汽轮机广泛应用于集中供热、工业余热发电和热力联合循环等领域,既能满足电力需求,又能利用废热,具有重要的经济和环保意义。
4. 再热汽轮机再热汽轮机是一种利用再热工艺提高汽轮机效率的设备。
在再热汽轮机中,高压涡轮排汽后的蒸汽再经过再热器加热,提高了蒸汽的热能,并进入低压涡轮进行功的扩大。
再热汽轮机利用了蒸汽的热能,减少了系统的热损失,提高了汽轮机的热效率。
再热汽轮机广泛应用于大型发电厂和工业生产设备,能够在提高发电效率的,降低环境污染。
结论。
汽轮机分类汽轮机是一种利用高温高压蒸汽驱动涡轮旋转的热力机械设备。
根据不同的分类标准,汽轮机可以分为多种类型,包括工作方式、排气压力、制造方式等。
下面将从不同的角度介绍几种常见的汽轮机分类。
一、按工作方式分类1. 逆流式汽轮机:逆流式汽轮机是指蒸汽在进入涡轮后,先经过高压缸,然后再进入低压缸,最后排出。
逆流式汽轮机结构简单,效率较高,广泛应用于发电、船舶和化工等领域。
2. 并流式汽轮机:并流式汽轮机是指蒸汽在进入涡轮后,同时经过高压缸和低压缸,最后排出。
并流式汽轮机结构相对复杂,但具有较高的效率和稳定性,主要用于大型发电厂和核电站等需要高效稳定输出的场合。
二、按排气压力分类1. 背压汽轮机:背压汽轮机是指在涡轮排气端设置一定的背压,使得排出蒸汽压力高于大气压力。
背压汽轮机适用于供热和热电联供系统,能够充分利用排出的高温高压蒸汽。
2. 凝汽汽轮机:凝汽汽轮机是指在涡轮排气端设置凝汽器,将排出的蒸汽冷凝为水,降低排气温度。
凝汽汽轮机适用于发电系统,能够提高发电效率和减少水的消耗。
三、按制造方式分类1. 工业汽轮机:工业汽轮机是指用于工业领域的汽轮机,包括发电、化工、钢铁等行业。
工业汽轮机通常功率较大,结构复杂,能够满足工业生产的需求。
2. 舰船汽轮机:舰船汽轮机是指用于船舶的汽轮机,包括军舰、商船等。
舰船汽轮机通常功率较小,结构紧凑,能够满足船舶的动力需求。
汽轮机是一种重要的热力机械设备,根据工作方式、排气压力和制造方式等不同分类标准,可以分为逆流式汽轮机和并流式汽轮机、背压汽轮机和凝汽汽轮机,以及工业汽轮机和舰船汽轮机等多种类型。
不同类型的汽轮机在不同领域具有广泛的应用,为工业生产和船舶动力提供了重要支持。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1、引言汽轮机是一种常见的热动力工具,广泛应用于发电、船舶、航空等领域。
本文将对汽轮机进行分类介绍,包括工作原理、结构特点和应用领域。
2、蒸汽汽轮机2.1 工作原理:蒸汽汽轮机利用高温、高压的蒸汽驱动汽轮机转子转动,从而产生功。
蒸汽经过高压、中压、低压等级的叶片组,完成功的转化。
2.2 结构特点:蒸汽汽轮机由汽轮机本体、锅炉和辅助设备组成。
汽轮机本体包括高压缸、中压缸、低压缸和转子,转子连接着高压、中压和低压叶轮。
2.3 应用领域:蒸汽汽轮机广泛应用于发电厂、制造业等需要大量动力的场所。
3、燃气汽轮机3.1 工作原理:燃气汽轮机通过将压缩空气与燃气混合燃烧产生高温高压气体,驱动涡轮转子旋转,从而产生功。
3.2 结构特点:燃气汽轮机由压缩机、燃烧室、涡轮机和辅助设备组成。
压缩机将外部空气压缩后送入燃烧室,与燃料混合燃烧后产生高温高压气体,推动涡轮机转动。
3.3 应用领域:燃气汽轮机适用于石油化工、航空航天等领域,具有快速启动、高效率和低排放的特点。
4、核汽轮机4.1 工作原理:核汽轮机利用核反应堆释放的热能,将水转化为蒸汽,从而驱动汽轮机发电。
4.2 结构特点:核汽轮机由核反应堆、蒸汽发生器、汽轮机和冷却系统组成。
核反应堆释放的热能使蒸汽发生器中的水蒸发,产生高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动。
4.3 应用领域:核汽轮机广泛应用于核电站,是发电量大、安全可靠的一种发电方式。
5、注释5.1 蒸汽:水在高温下转化为气体状态。
5.2 叶片:汽轮机中的叶片是用来接收和转换蒸汽动能的装置。
5.3 涡轮:涡轮是汽轮机转子的主要部分,它通过蒸汽的动能转化为机械能。
5.4 核反应堆:核反应堆是用于控制和利用核裂变链式反应的装置。
6、附件本文涉及的附件详见附件部分。
汽轮机分类介绍1.汽轮机的概念汽轮机是基于汽轮原理设计的一种能够转化热能为机械能的装置。
它通过利用燃料燃烧产生的高温高压气体对转子进行推动,并通过转子上的叶片转化为旋转动能,最终驱动发电机或其他机械设备。
2.汽轮机的工作原理汽轮机主要由压气机、燃烧室、汽轮机和排气系统四大部分组成。
压气机将空气压缩后送入燃烧室,燃烧室内将燃料与压缩空气混合并燃烧,产生高温高压气体。
高温高压气体进入汽轮机,通过与叶片的相互作用使叶片产生旋转运动,从而驱动输出轴的旋转。
排气系统将排出的废气排出汽轮机。
3.汽轮机的分类汽轮机可以根据不同的分类标准进行分类,常见的分类方式如下:3.1 根据工作介质分类- 水轮机:以水蒸气作为工作介质的汽轮机。
- 气轮机:以其他气体(如空气、天然气等)作为工作介质的汽轮机。
3.2 根据压气机类型分类- 径向流压气机:压缩空气通过轴向流向转动的叶轮进行压缩。
- 轴流压气机:压缩空气通过轴向或斜轴向流向转动的叶片进行压缩。
3.3 根据汽轮机用途分类- 电力汽轮机:用于驱动发电机产生电力的汽轮机。
- 工业汽轮机:用于驱动工业设备的汽轮机,如驱动压缩机、泵等。
3.4 根据排气方式分类- 凝汽式汽轮机:在汽轮机的排气管道中,利用冷凝器将废气冷凝回液体状态,以提高发电效率。
- 排气式汽轮机:废气直接排放到大气中,不进行冷凝处理。
4.本文档涉及附件附件1:汽轮机结构示意图附件2:汽轮机分类对比表5.法律名词及注释1.根据《中华人民共和国电力法》,汽轮机属于电力设备的一种,需要依法获得电力行业的生产许可证。
2.根据《燃气管理条例》,燃气汽轮机需要遵守相应的燃气安全管理规定,定期进行安全检查和维护。
6.全文结束。
汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1. 引言汽轮机是一种将燃料的热能转化为机械能的装置,广泛应用于发电、船舶推进和工业生产中。
根据不同的工作原理和应用领域,汽轮机可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的汽轮机分类。
2. 蒸汽汽轮机蒸汽汽轮机是一种利用蒸汽的压力和温度差来驱动涡轮转动的汽轮机。
蒸汽汽轮机主要由蒸汽发生器、涡轮和排汽系统组成。
根据蒸汽发生器的布局和涡轮的个数,蒸汽汽轮机又可以分为单缸汽轮机和多缸汽轮机。
单缸汽轮机适用于小型设备,多缸汽轮机适用于大型发电厂和工业用途。
3. 燃气汽轮机燃气汽轮机是一种利用燃气的燃烧产生高温高压气体来驱动涡轮转动的汽轮机。
燃气汽轮机主要由压气机、燃烧室和涡轮组成。
燃气汽轮机具有启动快、响应迅速和高效率等优点,在发电和工业领域得到广泛应用。
4. 核动力汽轮机核动力汽轮机,顾名思义,是一种利用核能驱动涡轮转动的汽轮机。
核动力汽轮机主要应用于核动力舰船推进系统。
核动力汽轮机的工作原理是利用核反应堆产生的高温高压蒸汽来驱动涡轮转动,从而驱动舰船前进。
5. 水轮机水轮机是一种利用水流能量驱动涡轮转动的装置,属于一种特殊的汽轮机。
水轮机主要用于水力发电厂,将水流的动能转化为机械能,进而驱动发电机发电。
6. 超临界汽轮机超临界汽轮机是一种在超临界状态下工作的汽轮机。
所谓超临界状态是指工质的温度和压力高于其临界点。
超临界汽轮机具有较高的效率和发电能力,广泛应用于大型发电厂。
7. 结论汽轮机是一种重要的能量转换装置,根据工作原理和应用领域的不同,可以分为蒸汽汽轮机、燃气汽轮机、核动力汽轮机、水轮机和超临界汽轮机等多种类型。
每种汽轮机都有其特点和适用范围。
了解这些汽轮机的分类有助于更好地理解其工作原理和应用场景,为相关领域的研究和开发提供参考和借鉴。
->锅炉给水泵汽轮机产品简介BPEG生产的TGQ型汽轮机主要用于拖动发电厂的锅炉给水泵。
TGQ型汽轮机(以下简称小汽轮机)为单缸、冲动、双汽源内切换、变转速、变功率、凝汽式汽轮机。
每台300MW机组配置两台50%容量的汽轮机驱动的锅炉给水泵(汽动泵),200MW机组可配置一台100%容量的汽轮机驱动的锅炉给水泵(汽动泵)。
机组正常运行时,小汽轮机采用主汽轮机的四段抽汽作为工作汽源,即低压汽源;当机组负荷降至40%额定负荷及以下时(机组定压运行),低压汽源参数已不能满足给水泵的耗功需求,这时小汽轮机工作汽源通过配汽机构自动切换至锅炉新蒸汽(高压汽源),这种双汽源供汽方式,也使小汽轮机具有更加灵活的起动方式。
小汽轮机具有较大的功率裕度和较宽的连续运行转速范围。
单台汽动泵组运行时可满足机组65%额定负荷的给水需求。
小汽轮机的排汽可根据现场布置要求具有向上或向下排汽方式,排汽通过排汽管道引入主凝汽器,排汽管道上设有一只真空蝶阀,用以在汽动给水泵组停运时(此时主机还在运行)切断小汽轮机与主机凝汽器之间的联系,以免影响主凝汽器的真空度。
∙技术特点1、冲动式设计BPEG的小汽轮机秉承了GE冲动式汽轮机的设计特点。
与反动式汽轮机相比,冲动式汽轮机具有以下优点:∙级数少,直径小,外形尺寸小,本体重量轻。
∙叶顶和轴封漏汽都较小,漏汽对效率影响不敏感。
∙轴向推力小,推力轴承负荷小、耗油量低、损失小。
∙转子直径小,过度圆角大,应力集中系数小,转子热应力小,对负荷快速变化适应性较好。
2、内切换新颖独特的新蒸汽内切换汽源切换方式,除能实现0-100%负荷平稳运行外还具有以下特点:∙简化配汽系统,操作更加可靠。
∙汽源切换平稳,无扰动。
∙高压进汽系统与汽轮机本体分离,减少对汽轮机的热冲击。
∙可用高压蒸汽直接启动,运行灵活。
∙高压蒸汽运行时排汽湿度较小。
3、可靠性第一的设计思想BPEG 给水泵汽轮机的设计始终将可靠性放在第一位。
为确保汽轮机安全可靠、长期稳定运行,主要部件根据其使用条件选择较高等级的材料,结构上也采用以下一些成熟可靠的设计:∙ 整锻转子,具有高强度和低振动敏感性。
∙ 双菌形叶根和轮缘,具有高机械强度和抗疲劳能力。
∙ 各级动叶片为不调频叶片,叶片顶部用围带连接,增加阻尼,提高抗振能力。
∙ 各级隔板均为焊接结构,具有足够的强度和刚度。
∙ 主汽门、调速汽门操纵机构均为垂直布置,动作灵活、可靠。
∙产品规格根据所配套机组的容量、配置方式及小汽轮机排汽方式,BPEG 生产的小汽轮机的产品规格如下:如果汽轮机的汽源仅采用低压蒸汽,则在规格代号尾部增加字母"D",作为该规格产品的派生系列,例如QG11D 。
∙ 主要参数结构与性能1、汽轮机本体汽缸由汽缸前部和汽缸后部两部分组成,两者在垂直法兰处焊接在一起。
汽缸前部由20CrMo 铸造而成,其前部装有高、低压蒸汽室,前端下部由垂直法兰与前轴承箱相连,前轴承箱固定在弹簧板支架上。
从汽缸下半的前汽封第一段处抽出的蒸汽经一根汽封管道进入汽缸中第四级隔板前继续做功,当高压汽源工作时,位于该汽缸下部的高压喷嘴室可由喷嘴后来的蒸汽冷却。
汽缸后部为焊接结构,其排汽口方向根据现场布置要求可向上或向下,汽缸后部下半两侧各有一个对称于机组中心线的撑脚,在位于排汽中心线的撑脚处开有横向滑键槽,便于汽缸左右膨胀,横向滑键中心线与汽轮机轴向中心线的垂直交点即为机组死点,汽缸后部用立销与基础台板定位,便于汽轮机的轴向中心线保持不变。
汽缸前部上下水平法兰使用大螺栓联接,大螺栓采用的材料为25Cr2MoVA。
高、低压喷嘴安装于汽缸前部,低压喷嘴位于上半,高压喷嘴位于下半,低压蒸汽室有四个腔室,每个腔室装有一个调节阀座和一组低压喷嘴组,低压喷嘴组为焊接结构,高压喷嘴组上装有具有七个钻孔喷嘴的高压喷嘴。
为了提高机组的内效率,汽轮机采用型线好,效率高的叶型,整个汽缸通流部分成圆锥形,内外壁光滑通畅,六级隔板全部采用焊接隔板,低压级隔板采用了斜汽道,末级隔板有去湿环。
汽轮机转子为整锻式结构,共有七级叶轮,每级叶轮均为双菌形叶根,前五级动叶片为等截面叶片,后两级动叶片为变截面叶片,转子后部装有联轴器,通过它与给水泵相联。
转子相对于静子的相对死点在前轴承箱内推力轴承的主推力面处,转子由此向低压端膨胀。
汽轮机的绝对死点为排汽口中心线与轴心线交点,汽轮机定位依靠前轴承箱和汽缸后部焊牢的立销,在前轴承箱底部没有纵向键,仅有两块横置的直立钢板作为挠性支承,支撑在基础台板上,当机组起动和停机时,则从死点开始向前膨胀或向后收缩,此时前轴承箱在挠性板的支撑下向前有一个位移或恢复原位。
排汽管道为钢板卷制后焊接而成,为了吸收和抵偿排汽管热胀时的位移量,在排汽管道上装有压力平衡式补偿器,补偿器上有多层不锈钢板制成波纹管,通过该补偿器可把附加到汽轮机上的力和力距减少到最小。
排汽管道上还装有隔离阀,便于保护机组的使用和安全运行。
前后汽封和隔板汽封均采用梳齿式,汽封间隙合理,能满足经济性和安全性的要求,并且检修方便。
汽轮机轴封采用自密封结构,改善了机组的经济性,其供汽由主汽轮机提供,汽轮机的疏水和漏汽也进入主汽轮机的相应系统。
汽轮机本体壁温高于100℃的位置均装有保温装置,以减少散热损失,并改善机房环境条件。
2、油系统油系统主要用来供给锅炉给水泵汽轮机组的轴承润滑、控制和调节用油,该系统为整体集装式结构,设有油箱,润滑油过滤器,控制油过滤器,调节油过滤器,两个交流电动油泵,一个直流事故油泵,两个并列冷油器,排烟装置,溢流阀,逆止阀,供油和回油管路,油位指示报警器,电加热器等设备和元件。
汽轮机采用20号汽轮机油,润滑油压力为0.25MPa, 控制及调节油压力为2.5MPa。
油箱为集装式,由钢板焊接而成,箱内有效容积为3 m3,油在油箱中的最高及最低油位距顶面分别为150mm 与450mm。
主油泵为两台相同特性的立式油泵,高压出油口的压力为2.5MPa,流量为84L/min,供操作和调节用油;低压出油口的压力为0.25MPa,流量为267L/min,供轴承润滑用油;电动机型号为YB180M-4,功率为18.5KW,电压为380V,转速为1450r/min。
主辅油泵的出油口均装有逆止阀,正常运行时主油泵投入,辅油泵备用。
直流事故油泵作为主辅油泵的最后备用油泵,仅提供轴承用润滑油,当润滑油压降至0.08MPa时,直流事故油泵可以自启动。
直流事故油泵为立式油泵,出油口的压力为0.25MPa,流量为267L/min,供轴承润滑用油;电动机型号为Z2-52,功率为7.5KW,电压为220V,转速为1500r/min。
排烟装置的排烟能力为20m3/h,压升为100Pa,功率为0.25kW,电压为380V,转速为2800r/min。
润滑油冷却器的单个冷却面积为30 m3,冷却水量为36 t/h.润滑、控制和调节油过滤器的过滤精度为40μ、25μ、5μ。
当润滑油主管路油压降至0.15MPa时接通外设报警,0.12MPa时启动备用泵。
当油箱油温高于30℃时,自动切断电加热器;油温低于25℃时,自动接通电加热器电源。
3、调节及保护系统汽轮机调节系统采用数字式电液调节系统(MEH控制系统),能够实现大范围转速闭环控制,以适应锅炉给水量自动调节的要求。
系统接受锅炉协调控制系统CCS来的4~20mA的锅炉三冲量信号(给水流量、蒸发量和锅炉水位),自动控制汽轮机的转速,也可根据阀位信号实现手动控制。
调节系统性能参数如下:a. 闭环转速控制范围为10%N-110%N(N为额定转速)。
b. 转速控制精度小于或等于0.1%N(N为额定转速)。
c. 转速定值精度小于或等于0.1%N(N为额定转速)。
d. 静态死区小于或等于0.1%N(N为额定转速)。
e. 动态稳定转差小于或等于2%N(N为额定转速)。
f. 动态过渡时间小于或等于5秒。
∙供货范围1、成套设备供货范围∙汽轮机本体:包括从高、低压主汽门到低压缸排汽口的所有部套(含垫铁、台板、地脚螺栓)。
∙油系统:包括油箱,交流油泵,直流油泵,冷油器,滤油器,排烟风机,油位油温计,电加热器,运行层以上本体油管道及附件。
∙汽水系统:包括轴封系统及疏水系统的阀门,节流元件,运行层以上本体汽水管道及附件,排汽管道及排汽蝶阀。
∙调速及控制系统:包括WOODWARD505 数字式电子调速器,油动机,配汽机构。
∙保护系统:包括危急保安器,危急遮断装置,电磁跳闸装置,各种监视、保护、联锁用仪表。
2、随机备件供应范围包括汽缸及主汽门联接螺栓、螺母,汽封环,弹簧片,阀杆,阀套,圆柱弹簧等。
3、随机专用工具供应范围包括拆轴瓦工具,桥形规,汽缸引导工具,吊隔板工具,吊转子工具,吊汽缸工具等。
4、随机图纸供应范围包括汽轮机各种总图,系统图,原理图,各部套组装图等。
5、随机技术文件供应范围包括交货验收技术条件,产品出厂证明书,产品使用说明书,装箱清单等。
可供用户选择的设计除典型设计的锅炉给水泵汽轮机外,BPEG还可根据用户要求进行设计,以满足用户的各种要求。
可供用户选择的主要设计方案有:1、单汽源设计这种设计取消锅炉给水泵汽轮机的高压汽源,以电厂辅助蒸汽系统作为锅炉给水泵汽轮机的备用汽源。
该设计可简化锅炉给水泵汽轮机的结构和电厂蒸汽管道布置。
2、本体整体底盘集装设计这种设计将汽轮机本体部套及本体汽、水、油管道在出厂前组装成一个整体,可大大缩短用户现场安装周期。
3、合并调节系统设计这种设计将锅炉给水泵汽轮机的调节系统与主机控制系统合并,取消锅炉给水泵汽轮机的调速器,可简化系统。
4、分散油系统设计这种设计将锅炉给水泵汽轮机油系统设备分开布置,使系统布置更加灵活,维护更为方便。
5、独立汽封系统设计这种设计将锅炉给水泵汽轮机的汽封系统与主汽轮机汽封系统分开,锅炉给水泵汽轮机具有独立的汽封压力调节装置,均压箱等设备,便于汽动给水泵组的运行。
6、独立疏水系统设计这种设计将锅炉给水泵汽轮机的疏水系统与主汽轮机疏水系统分开,锅炉给水泵汽轮机具有独立的高、低压疏水扩容器,便于汽动给水泵组的运行。