超临界大型汽轮机选型研究

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超超临界1000MW空冷汽轮机的技术特点和选型

超超临界1000MW空冷汽轮机的技术特点和选型
高 约 0 7 。 .5
圆筒 型高 压 缸 的进 汽 端 采 取 了一 系 列 与 其 他机 型完 全 不 同 的独 特 结 构 形 式 , 阀 门、 汽 从 进 通道 、 第一 级 叶 片 的各 个 流 程 段 均 具 有 损 失 小 ,
效 率 高 的特 点 。两个 主调 门直 接 与 汽 缸 连接 , 布
从 冲 转 到额 定 转 速仅 需 5mi, 仅 运 行 操 作 简 n不
单, 汽轮 机 能快 速 通 过 临界 区 , 利 于 轴 系 的稳 有
高 效率优 势 , 是大 功 率超 超 临界 空 冷 电 厂 的最 佳
收 稿 日期 : 0 10 —6 2 1 - 6 1
定, 而且 有利 于锅 炉 及 旁路 的稳 定 运 行 ; 配 置 可
第 2 第 1期 6卷 21 0 2年 1月
点 也 淡 备
P 0W ER EQUI M ENT P
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超超 临界 1 0 0MW 空冷 汽 轮机 的技 术 特点 和选 型 0
置在 汽缸 两 侧 , 导 汽管 道 , 少 管 道 压 损 至 少 无 减
1 。高压 第一 级斜 置 静 叶级 , 道 简 捷 , 径 向 流 无 漏汽 损失 , 单流 程 , 损小 。 端 全周 进汽 加 上 第 三 个 调 门 ( 汽 阀 ) 术 提 补 技 高 了额定及 低 负荷 滑 压运 行 的压 力 , 到 了全 周 达
Absr c : ta t The pe f m a e o er ton an ant nan e, t g fc e c r or nc fop a i d m i e c he hi h efi i n y and t g ela iiy of hehi h r i b lt a 1 00 W t a s pe c ii lse 0 M ulr u r rtca t am ur n an a ur d by t t bi e m uf ct e heTur ne Pl ntofSh gha e rcPower bi a an iElcti Gen a i er ton Equ pm e i ntCo. Lt , a he t c , d. nd t e hnia e t e he i— o e ni , ha e be n r s nt d. c lf a ur s of t ar c ol d u t v e p e e e The y s e ton f he 00 M W a rc t pe elc i o t 1 0 i— oold t m t bne e sea ur i ha as s lo b en ic s e e d s u s d。 i cl i t n ud ng he d e m i to he fowi a c t t gh- nd m ed u ・ e s e c sng n t e t pe s e ton of is et r na i n oft l ng c pa iy ofishi ・a i m - sur a i s a d h y elc i t pr l ow— e s r a i pr s u e c sng. Ke ywo d ulr up c ii a r m et r t r i r s: t a s er rtc lpa a e ; u b ne;ai o i r c olng;hea on um pton;t e s lcton tc s i yp ee i

超超临界1000MW凝汽式汽轮机总体介绍

超超临界1000MW凝汽式汽轮机总体介绍
主调门的连接方式
•调门与汽缸之间无蒸汽管道,直接 与汽缸相连。切向进汽。
•阀门与汽缸安装,采用大型螺纹连 接有利于大修拆装。
•阀门直接支撑在基础上、对汽缸附 加作用力小
•阀门布置在汽缸两侧,切向进汽, 损失小;起吊高度低。
•阀门采取小网眼、大面积的不锈钢 加强永久性滤网。其特点是过滤网 直径小,滤网刚性好,不易损坏。
采用SIEMENS成熟的单轴、HMN组合机型
H- 高压单流缸 K-高中压合缸 M- 中压双流缸 E- 中低压合缸 N- 低压双流缸 压力等级: 25~30MPa,温度 :600°C/610 °C
超超临界1000MW凝汽式汽轮机
机组纵剖面图
长 宽 高 转子带叶片 整体重量 (mm) (mm) (mm) 重量(T) (T)
6.40X4.20X4.89
主门调门
5.9X5.2X2.23
再热门调门
7.33X5.47X2.26
中压转子带叶片
6.23X1.72X1.72
中低压ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通管
5.98X2.28X2.35
低压内缸上半
4.12X6.59X3.80
低压内缸下半
6.49X6.89X3.30
低压转子带叶片
8.05X4.19X4.19
超超临界1000MW凝汽式汽轮机 独特的高压第一级设计
• 第一级低反动度20%, 降低转子温度。
• 切向进汽、斜置静叶、 效率高。
• 全周进汽、无附加汽 隙激振。
• 大动静距离有利防冲 蚀。
• 滑压运行低负荷效率 高。同时大幅降低第一 级载荷,解决大功率机 组高压第一级的强度问 题。
超超临界1000MW凝汽式汽轮机
超超临界1000MW凝汽式汽轮机

2种超超临界660MW机组汽轮机比较

2种超超临界660MW机组汽轮机比较
由表 3 可见, 负荷较高时, 四缸四排汽汽轮机热耗 小于三缸两排汽汽轮机, 但随着负荷的降低, 2 种机型 的热耗差减少至 74% T H A 负荷左右时, 2 种机型热耗 相同。随着机组负荷进一步降低, 2 种机型的热耗差 又增大。因此, 经济性上的差别主要取决于机组运行 负荷。表 4 为热力系统主要经济指标比较。
Abstract: T w o t ypes of st eam turbine f or ultr a- supercritical 660 M W unit s manuf act ured fro m Shanghai St eam T urbine Works, namely st eam t ur bine w it h t hr ee cylinders and t w o ex haust o ut let s ( t y pe A) as w ell as st eam turbine w it h f our cylinders and f our exhaust out lets ( ty pe B) , have been com pared each ot her in aspect s of t he st ructure and size of t eh st eam t urbine proper, t he t echnical and eco nom ical ind-i ces, and the size of t urbine ho use, et c. . Result s show that the st eam turbine of ty pe A has one L P cylinder less t han t hat of st eam t ur bine of t ype B, t he m anufact uring co st of st eam t urbine w ill decrease; t he t ot al heat ing surface area of tw o t ypes is basically ident ical, the lat eral size of co ndenser f or st eam t urbine o f ty pe A is larg er; under r at ed operating condit io n, the int ernal ef ficiency o f steam t urbine o f t ype B is great er, and it s thermal eco nom ic eff iciency is bet ter, but under low load, t he ef ficiency of st eam t ur bine t ype A is even higher; t he civil eng ineer ing cost of st eam turbine t ype B can be saved 9. 22 m i-l lion yuan co mpared w it h t hat o f st eam t urbine t ype A. T he opinions f or t ype select ion of st eam t urbines have been also r ecomm ent ed. Key words: ult ra- super crit ical; 660 M W unit; t hree cy linders and tw o ex haust out lets; f our cy linders and f our exhaust o ut let s; eco nom ic ef ficiency

600MW级超临界直接空冷凝汽式汽轮机概述

600MW级超临界直接空冷凝汽式汽轮机概述

600MW级超临界直接空冷凝汽式汽轮机概述1.1概述二期工程2×600MW级超临界直接空冷凝汽式汽轮发电机组,汽轮机设备为东方汽轮机有限公司生产超临界空冷汽轮机,型号为:TC4F-26(24.2MPa/566℃/566℃),型式:超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、直接空冷凝汽式汽轮机;该机组额定出力637MW;最大连续出力为662MW,汽轮机采用复合变压运行方式;具有七级非调整回热抽汽。

给水系统采用2×50%汽动给水泵,不设备用泵,由于主汽轮机采用直接空冷汽轮机,其背压变化幅度较大,给水泵驱动汽轮机排汽不宜排入主汽轮机的空冷器中,每台给水泵汽轮机各自配置一台水冷凝汽器,给水泵驱动汽轮机排汽凝结水直接排入主汽轮机的排汽装置中,给水泵汽轮机本体疏水排入给水泵汽轮机凝汽系统中。

由于二期汽轮机乏汽采用空冷冷却系统,节省了一期湿冷系统的风吹、蒸发、排污等水量损失,年平均节约水量约1904m3/h。

其用水量比一期湿冷系统节水70%。

投资上与混凝式间接空冷系统相比,可降低工程投资35.7%;与表凝式间接空冷系统相比,可降低工程投资40.2%。

王曲电厂超临界机组与我厂一期亚临界机组相比汽轮机组热耗将低约4.5%。

超临界机组是指锅炉的新蒸汽的压力大于临界压力(22.115MPa)小于25MPa的锅炉和汽轮机发电机组。

在超临界和超超临界状态,水由液态直接成为汽态(由湿蒸汽直接成为过热蒸汽或饱和蒸汽),热效率高。

因此,超临界,超超临界发电机组已经成为国外,尤其是发达国家主力机组。

由于机组效率提高,污染物的排放也相应减少,经济效益十分明显。

超临界机组是火电机组大家族中的“节能减排新星”。

超临界机组和亚临界机组特点比较它具有如下特点:(1) 热效率高、热耗低。

可节约燃料,降低能源消耗和大气污染物的排放量。

(2) 超临界压力时水和蒸汽比容相同,状态相似,单相的流动特性稳定,没有汽水分层和在中间集箱处分配不均的困难,并不需要象亚临界压力锅炉那样用复杂的分配系统来保证良好的汽水混合,回路比较简单。

004 1000WM超超临界机组汽机结构特点及关键技-资料 共120页

004 1000WM超超临界机组汽机结构特点及关键技-资料 共120页

TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
2.1 总体介绍
上汽1000MW汽轮机由西门子公司设计,机组的总体型 式为单轴四缸四排汽。所采用的积木块是西门子公司近期 开发的三个最大功率可达到1100MW等级的HMN型积木 块组合:一个单流圆筒型H30高压缸,一个双流M30中压 缸,两个N30双流低压缸。“HMN”组合的功率范围为 300MW至1100MW。根据排汽容积流量的大小(背压及 功率)可选配1至3个低压缸。因此该功率等级机组技术先 进、成熟、安全可靠;且所有的最新技术近期均有成功的
TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
低压缸结构
TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
2.2.6 采用全三元气动高效率叶片
第五代“T4X”叶片型线
目前在超超临界汽轮机中应用的第五代“T4X”型线不仅 叶型损失小,而且有较宽广的冲角适应范围。
变反动度叶片技术
整体自带围带结构,动应力小,抗高温蠕变性能好。
TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
2.2.7 汽缸落地设计
所有高中压汽缸和低压的内缸均通过轴承座直 接支撑在基础上,汽缸不承受转子的重量,变 形小,易保持动静间隙的稳定。
TPRI
2.上汽-西门子型1000MW汽 轮机设计和结构特点
TPRI
1. 前 言
上汽—西门子型、东汽—日立型、哈汽—东芝 型汽轮机都是吸取其技术支持方成熟的结构设计 、先进的通流技术、高温材料和长叶片技术基础 上优化组合有良好运行实践的最新技术,设计制 造了具有容量大、效率高、安全可靠、运行灵活 和维护方便等特点的新一代超超临界汽轮机。本 文将分别对三种机型的关键技术及特点进行分别 介绍。

超超临界汽轮机旁路系统的选型

超超临界汽轮机旁路系统的选型

专题专家论坛热点聚焦新成果与技术应用讨论与建议技术监督经验交流可靠性技术标准与修订国际电力您的位置: 热点聚焦 >超超临界机组汽轮机旁路系统的选型[返回目超超临界机组汽轮机旁路系统的选型张新春,刘 郁(华电国际邹县发电厂,山东省 邹城市 273522)摘 要: 介绍了超超临界机组汽机旁路系统的功能及类型,对华能玉环电厂4×1 000 MW超超临界机组与华电国际邹四期2×1 000 MW超超临界机组的汽轮机旁路系统的设置方案进行了比较。

前者选用的是高、低压两级串联旁路系统,后者一级大旁路系统,他们在旁路系统的设置上有较大不同,但专家论证认为这2种旁路系统均是可行的。

文章还对旁路系统选组启动、运行方式、控制造价2个方面进行了说明。

关键词: 火力发电厂;超超临界机组;汽轮机;锅炉;旁路系统;机组启动中图分类号: TK26华能玉环电厂、华电国际邹县电厂四期扩建工程,均为1 000 MW等级的超超临界机组,是我国目前正在建单机容量最大、参数最高的大型燃煤火力发电机组,分别由华东电力设计院和西北电力设计院承担电厂的总体计。

在旁路系统的选型中进行了广泛的调研后,分别选用了高、低压两级串联旁路和高压一级大旁路,对我国超临界大容量机组旁路系统的选型具有一定的借鉴意义。

1 超超临界机组汽机旁路系统型式目前国际上超临界和超超临界机组的可靠性已达到相当高的水平。

超超临界机组已在欧洲和日本得到广泛用。

大容量超超临界机组旁路系统的应用情况从目前的欧洲和日本应用来看主要可分为4种类型:三用阀旁路系一级大旁路系统、三级旁路系统和两级串联旁路系统。

这4种类型的旁路系统,在我国正在运行的亚临界参数机均有使用业绩,但超超临界机组设备主要选用高压一级大旁路系统和高、低压两级串联旁路系统。

下面对这2种分别进行介绍。

1.1 高压一级大旁路系统图1 高压一级大旁路系统简图高压一级大旁路系统简图如图1所示。

当此种旁路系统投运时主蒸汽经减压减温后快速直接排入凝汽器。

国内百万千瓦超超临界机组汽机旁路选型情况介绍

国内百万千瓦超超临界机组汽机旁路选型情况介绍

汽通过旁路 系统 , 锅炉 瞬变 过渡 工况 运行 稳 使 定, 达到改善启 动和带负荷特性 , 减少机 组 的寿
火 电机 组 发 展 的主 力 。大 容 量 机 组 的特 点 不 仅
及所承担 的负荷特点 等都 密切相关 。如何根据
锅炉及 汽 机 的 机 组 特 性 、 能 要 求 、 功 技术 经 济 比
较等多方面因素来选 择优化旁路 , 已成为工程设
计 中的 一个重 要课题 。
是容量大 、 参数高、 自动化水平高 ; 而且 随着 电网
() 1 改善启 动特性
炉安全 门的作 用 , 可 实 现 F 且 CB功 能 , 于 极 热 便
态工况 下恢 复运 行和快 速 升负荷 。 () 足 电网 对 机 组 各 种 负 荷 的需 求 , 别 7满 特 当 电网要 求 机 组 负 荷 低 于 锅 炉 稳 定 燃 烧 的负 荷
时。
机旁路 系统 的选取情况 。
[ 关键词] 百万千 瓦超超 临界机 组
汽机旁路
选型
动热损 失 、 加机 组 运行 的灵 活性 及 延 长 机 组 使 增
1 前

用年限等效益而得 以补偿 。旁路系统 型式 和容
量 的选 择 与锅炉 的最低 稳 燃 负荷 、 机组 运 行 方 式
随着 目前 电力 建设 的快 速 发展 , 程 规 模 不 工 断增大 , 效 能 、 容 量 的火 电机 组 已成 为 当 前 高 大
负荷 的增 长 , 网调 峰 负 荷 会 愈 来 愈 大 , 容 量 电 大 机组 参 与 中 间负 荷 调 峰 的 次数 将 逐 渐 增 多 。 目 前 国 内 I0 MW 超 超 临界 机 组 均 按 带 基 本 负 荷 O0

350MW超临界汽轮机技术介绍

350MW超临界汽轮机技术介绍

350MW超临界汽轮机技术介绍北京北重汽轮电机有限责任公司2009年12月目录1、前言 12、机型系列 23、机组介绍 33.1、总体方案 33.2、本体结构 43.2.1、汽缸 73.2.2、转子及动叶片 73.2.3、喷嘴组、静叶及隔板 93.2.4、高中压阀门 103.2.5、轴承及轴承箱 113.2.6、滑销系统 123.3、主要部件材质 133.4、汽轮机附属系统 143.4.1、汽封、本体疏水系统 14 3.4.2、润滑、顶轴及盘车系统 14 3.4.3、控制及保护系统 143.5、汽轮机辅助设备 153.5.1、凝汽器 153.5.2、低压加热器 154、关于超临界机组的主要问题 15 4.1、高温材料的使用 154.2、防颗粒侵蚀措施 154.3、中压第一级冷却措施 155、机组特点 165.1、机型定型合理 165.2、采用成熟可靠的设计 165.3、功率高 175.4、良好的结构设计 175.5、材料等级高 175.6、灵活快捷的中压缸启动 176、300MW-360MW汽轮机业绩表 18350MW超临界汽轮机技术介绍1、前言超临界350MW汽轮机是我公司在引进ALSTOM公司亚临界330MW凝汽式汽轮机的基础上,通过近几年与ALSTOM在600MW超临界机组方面的合作以及与其他国外公司的技术交流,结合目前国内对超临界汽轮机要求的基础上设计开发的机型。

机组设计采用先进的通流技术,保证具有较高的经济性;在结构设计上充分采用成熟可靠的技术,确保机组的安全可靠性,以及快速启、停及变负荷的能力。

我公司从1986年开始引进ALSTOM亚临界330MW湿冷机组,在引进纯凝湿冷机组的基础上,完成了亚临界330MW汽轮机的系列化工作,机组系列在功率方面涵盖了300MW~360MW(其中空冷300MW~330MW、湿冷330MW~360MW),在冷却方式方面涵盖了湿冷、直接空冷、间接空冷,在功能方面涵盖了纯凝、单级抽汽(0.3~0.6Mpa.a、0.98~1.27Mpa.a、3.92~5.88Mpa.a)、两级抽汽(三种单抽的组合)、三级抽汽(三种单抽的组合),目前各种机型的机组已经生产80多台。

1000MW超超临界机组汽轮机设计介绍..

1000MW超超临界机组汽轮机设计介绍..

1、超超临界的定义
在工程热力学中,水在临界状态点的参数是:压力22.115MPa, 温度374.15℃。在临界点以及超临界状态时,将看不见蒸发现象, 水在保持单相的情况下从液态直接变成汽态。当水蒸汽参数大于这 个临界点的参数值,则称其为超临界参数。从物理意义上讲,水的 物性只有超临界和亚临界之分。 发电厂蒸汽动力装置中汽轮机比较典型的超临界参数为 24.2MPa/566/566℃。有一种观点认为,温度566℃事实上一直 是超临界参数的准则,任何超临界新汽温度或再热汽温度超过这一 数值时也被划为超超临界参数范畴,或者称为提高参数的超临界机 组。在国外的技术资料上,Ultra Super Critical(USC)通常用来 代表这类参数的机组,中文译成超超临界,也可理解为优化的或高 效的超临界机组。
(哈汽-东芝)哈尔滨汽轮机厂通过泰州2×1000MW 超超临界项目的技术转让及合作设计制造引进了日本东 芝公司的超超临界汽轮机技术。
5、汽轮机主要热力性能参数
超超临界,一次中间再热、单轴、四缸、四排汽、双 背压、凝汽式、八级回热抽汽。THA工况的保证热耗 率不高于7400kJ/kW.h。 上汽采用26.25MPa/600℃/600℃的进汽参数 。 哈汽、东汽的进汽参数均为25MPa/600℃/600℃ 。 排汽压力(凝汽器背压)根据循环水温度经过冷端优 化决定。
随着材料与关键技术的成熟,国外目前1000MW级初压为24.1~ 31.0MPa、温度580~600℃等级一次再热的超超临界机组的设计、 制造和运行技术已经成熟,可用率可以说与亚临界机组的不分上下。 现阶段的发展主要是集中在日本和欧洲。
2、日本超超临界机组的发展 日本发展超临界机组起步较晚,但发展速度很快,收效 显著。日本对超超临界火电机组的研究始于八十年代初, 由于借鉴了欧美国家的成功经验及失败教训,走了一条 引进、消化、模仿、材料研究优先的路子,取得了巨大 的成功。

600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机简介及选型浅析

600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机简介及选型浅析

600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机简介及选型浅析摘要:简要介绍了三大主机厂600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机的设计特点和性能参数,对空冷汽轮机选型进行了初步论证并提出了建议。

关键词:600MW;超临界;超超临界;空冷汽轮机随着国家“十五”重大技术装备研制计划“600MW超临界火电机组成套设备研制”项目的成功实施,带动了我国超临界燃煤火电机组的快速发展,目前国产600MW级超临界燃煤火电机组已经成为我国在建火电工程的主力机型。

这对于优化我国电网中火电机组的装机结构、提高我国火电机组技术发展的整体水平和节能降耗及减排工作等方面都起到了积极的推动作用。

其中超临界和超超临界空冷汽轮机由于具有非常显著的节水效果,在我国北方缺水地区也已有了快速的发展。

下面对三大主机厂600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机的设计特点和性能参数进行简要介绍,对空冷汽轮机选型进行初步论证并提出建议。

1哈尔滨汽轮机厂有限责任公司哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(以下简称哈汽)通过引进并吸收日本三菱技术,现已具有独立开发600MW等级超临界和超超临界空冷机组的能力。

哈汽600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机组采用模块化的设计方法,主要有两种机型:两缸两排汽机型和三缸四排汽机型。

超临界和超超临界参数汽轮机的关键部分在高中压部分,空冷汽轮机的关键部分在低压部分,600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机分别采用600MW等级超临界和超超临界湿冷汽轮机的高中压模块及600MW等级亚临界空冷汽轮机的低压模块,无论是两缸两排汽机型,还是三缸四排汽机型,均采用具有成熟运行业绩的模块,从而保证超临界和超超临界空冷汽轮机组的安全可靠。

哈汽600MW等级超临界和超超临界空冷汽轮机组主要有两种机型:两缸两排汽机型和三缸四排汽机型。

两缸两排汽机型为高中压合缸,一个低压缸、两个排汽口,低压缸末级叶片长度为940mm,高中压缸采用双层缸,支持轴承采用可倾瓦式,低压缸采用落地轴承、内缸,汽轮机总长约19m(汽轮机长度指汽轮机一号轴承中心线至发电机前轴承中心线的距离,下同)。

1000MW 超超临界纯凝汽轮机技术介绍-07-10

1000MW 超超临界纯凝汽轮机技术介绍-07-10
908MW Boxberg, Germany-1999年投运
1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999 2002 2002 2002 2003 2003 2006 2006
压力
温度
25.2 25.2 29 28.5 25.8 26 26 25.1 26.5 25 25 25 26.25 26.25
542/562 542/562 582/580/580 580/580/580 541/578 550/582 550/582 600/610 576/600 575/595 538/566 538/566 600/600 600/600
高温材料在大功率机组的应用业绩
西门子、三菱、东芝 600°C/610 ℃ 。 日立 600℃/600 ℃; ALSTOM 550℃/580 ℃
西门子技术的50HZ单轴超临800MW等级以上汽轮机是世
界上投运业绩最多的产品
世界已运行的单轴12台50Hz机组全在欧洲和中国,SIEMENS为6台, STC-SIEMENS两台,日立-东方两台。
功率 MW
周波
600 50
1000 50
1000 50
600 50
700 50
1000 50
600 50
1000 50
1000 50
转子 公司(机/炉)

日立/IHI

东芝/三菱

日立/日立

福士/IHI

日立/IHI

日立/日立

三菱/三菱

日立-东方

日立-东方
电厂
能代#2 原町#1 原町#2 玑子#1 占东厚真#4 常陆那珂#1 広野#5

300MW等级亚临界和超临界供热机组的可行性分析

300MW等级亚临界和超临界供热机组的可行性分析

300MW等级亚临界和超临界供热机组的可行性分析1 前言目前国内亚临界300MW等级机组已成为我国火力发电的主力机组,制造、安装、运行经验已很成熟。

随着技术的不断进步和节能减排产业政策的要求,300MW 等级机组参数已由亚临界参数(18.0MPa,540℃)发展到超临界参数(25.0MPa,540℃~566℃)。

根据电力市场发展形势需要,本文主要以大旺热电厂为例,根据该厂的供热要求和燃料特性,选择与之相匹配的机组型式,并从国产制造能力、运行可靠性及技术经济方面做论述,来综合论证亚临界和超临界机组的可行性。

2 工程概述2.1 煤源及煤质国电肇庆大旺工程煤源采用山西晋北平朔煤作为设计煤种,内蒙古伊泰煤为校核煤种。

燃煤为高挥发份烟煤,点火及助燃油为0号轻柴油。

2.2 煤质特性分析本工程燃煤属于低硫、中富灰份、中等发热量烟煤,设计煤种结渣特性低、校核煤种结渣特性高。

由于Vdaf 37%故燃煤较易着火,根据《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》其燃烧方式“宜采用切向燃烧或墙式燃烧方式,并配直吹式制粉系统”。

2.3 热负荷现状依据山东省城乡规划设计研究院编制的本项目热网部分可研报告,根据对电厂周边地区用汽企业的情况调查,热用户用汽压力参数基本上为0.4MPa~0.9MPa之间,用汽温度参数基本上在180℃以下。

考虑到管道输送沿程压力损失及温度降低后,热源送汽参数定为1.2MPa,250℃,可满足各用户要求。

实际用户可按实际生产工艺要求,通过设置配汽站减温减压调整以各自满足需要。

3 装机方案的拟定与方案比较根据热负荷数据,结合热负荷特性曲线,从保证供热可靠性和具备适应热负荷变化的能力出发,拟考虑以下二种装机方案。

下面对二种装机方案分别进行简述和比较:如果采用两台2×300MW等级亚临界抽凝式供热机组,设2级可调式抽汽。

这种机型技术成熟,在采暖供热业绩较多,但抽汽参数较低。

根据我院多方调研以及与多家汽轮机厂交流和咨询,对于300MW亚临界供热机组,1.6MPa,200t/h的抽汽参数实现起来难度很大,原因如下:1)1.6MPa,200t/h的抽汽参数,不仅压力高,而且抽汽流量大,如从中压缸中间抽出,对外供热抽汽需采用回转隔板调节,并且汽轮机本体抽汽开孔要加大,轴承间距也相应加大,结构上会影响到中压缸周围其他抽汽的孔开孔和布置,对现有机型的改动较大,目前国内300MW汽轮机没有相似参数的工程设计方案和运行业绩。

百万千瓦等级超超临界机组汽轮发电机参数选型

百万千瓦等级超超临界机组汽轮发电机参数选型

百万千瓦等级超超临界机组汽轮发电机参数选型作者:顾守录单位:上海汽轮发电机有限公司PARAMETERS SELECTION FOR 1000MW CLASS SUPER CRITICAL TURBINE GENERATORS SHOULU GUGU Shou-lu(Shanghai Turbine Generator Co. Ltd, Shanghai 200240)ABSTRACT: The 1000MW class super critical turbine generators are becoming the key developing points dew to their excellent economical performances. This article is the analyzing and comprising to the design parameters of deferent capacities of 1000MW class super critical turbine generators.KEY WORDS: 1000MW class fossil power plant; Turbine generator摘要:百万等级超超临界机组由于具有良好的经济性而成为电力工业和电机制造业的发展重点。

文K 对我国发展百万等级超超临界机组汽轮发电机的容量参数和技术选型进行了分析,并对各方案进行了比较。

关键词:火电百万级;汽轮发电机;1 世界百万千瓦级超临界火电机组装机情况国外发展超临界机组已有40余年的历史,超临界机组比亚临界机组的煤耗低,在一定范围内,汽机的进汽温度或再热温度每提高10℃,机组热耗一般可下降0.25%~0.3%。

在温度和其他条件相同情况下,初压23.5MPa与16.2MPa比较,300MW、600MW、1000MW 机组净热耗下降分别约为1.3%、1.6%、1.8%,由此可见机组容量愈大,采用超临界参数的效益越明显。

600MW超临界机组总体介绍

600MW超临界机组总体介绍

一、汽轮机和热力学相关知识简介 -汽轮机转子 • 我公司600MW汽轮机转子分为高中压转子、低压A转子 和低压B转子,通过刚性联轴器联接。各转子各自支撑在 2个轴承上,整个轴系通过位于2号轴承座内的推力轴承定 位。 • 高中压转子和低压转子均为整锻无中心孔转子,在相同热 应力的条件下,增大了转子的循环寿命,降低了制造成本。
四、超临界机组的发展
• 发展超临界机组是火力发电领域中提高发电效率、节约能 源、改善环境影响、降低发电成本的必然趋势,各国在火 力发电领域中都积极采用超临界参数的大容量机组。世界 上早期研制的超临界机组曾遇到所选用蒸汽参数过高的误 区,超越了当时的技术发展水平,运行中出现很多问题, 如,锅炉过热器受热面高温腐蚀;汽轮机高压缸的蠕变变 形;运行灵活性差,不能带周期性负荷运行等。以后世界 上发展的超临界机组采用的蒸汽参数多采用压力为24 MPa等级,主/再热蒸汽温度538℃~566℃。从二十世纪 九十年代起,随着科学技术的进步和材料技术的发展,超 临界机组的蒸汽参数又有提高的趋势。目前,我国已可以 生产蒸汽压力为25Mpa~26.5Mpa,温度为600℃~ 610℃,容量为1000MW等级的超临界参数汽轮发电机组。
一、汽轮机和热力学相关知识简介 -设备图片
一、汽轮机和热力学相关知识简介 -设备图片
一、汽轮机和热力学相关知识简介 -汽轮机转子
• 转子可以在不揭缸的情况下,可利用汽缸端部设置的专用 手孔,在高中压转子排汽口侧的轴凸肩上,装设或调整其 重块的位置或重量。也可以在高中压转子中压侧末级叶轮, 高压侧调节级前转子燕尾槽内以及高中压转子高压侧排汽 口转子燕尾槽内加装平衡块。
一、汽轮机和热力学相关知识简介 -汽轮机基础知识简介 • 东汽(日立)的 600MW超临界机组DEH对CV、ICV阀门控制 有别于国内DEH通用设计,未设计单阀和顺序阀的控制逻辑, 而采用的是混合阀控制,即在机组启动到正常运行过程中, 所有调门的阀位指令为总流量指令的函数。 • 在机组未投入暖机功能时,总流量指令=CV流量指令=ICV流 量指令,当机组在暖机控制期间,总流量指令=CV流量指令 +ICV流量指令,这样的阀门特性在实践中证明,既减少了阀 门的截流损耗又避免了阀门切换带来的扰动。

东方1000MW 超超临界汽轮机设计特点

东方1000MW 超超临界汽轮机设计特点

东方1000MW 超超临界汽轮机设计特点王建录喻刚(东方汽轮机厂)1 总体介绍1.1 总体结构东方超超临界1000MW 汽轮机为一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮机。

从机头到机尾依次串联一个单流高压缸、一个双流中压缸及两个双流低压缸。

高压缸呈反向布置(头对中压缸),由一个双流调节级与8 个单流压力级组成。

中压缸共有2×6 个压力级。

两个低压缸压力级总数为2×2×6 级。

末级叶片高度为43″。

其总体结构如图1.1.1 所示。

图1.1.1 汽轮机总体结构图1.2 主要技术规范⑴型号N1000-25.0/600/600(2)额定参数功率1000MW高压主汽阀前蒸汽压力25.0MPa.a,温度600℃中压主汽阀前蒸汽压力 4.25MPa.a,温度600℃正常排汽压力(平均值) 0.0051 MPa(a)最终给水温度298.5℃主蒸汽流量2733t/h额定转速3000r/min机组总长37.9m(不含电机)旋转方向逆时针冷却水温(设计水温)21.5℃维持额定功率时的最高计算冷却水温36℃配汽方式全电调(阀门管理)(3)通流级数:热力级为20 级,结构级为45 级,其中高压缸I(双流调节级)+8 压力级中压缸2X6 级(单缸双流程)低压缸(A、B) 2X2X6 级(双流程)2 主机设计特点2.1 经济性好2.1.1 先进的非定场全三维通流设计技术叶片各截面沿叶高三维空间成型,在叶道内沿径向形成“C”型压力分布,即:压力两端高,中间低(C 型),二次流由两侧向中间流动汇入主流,减小了端部二次流损失(见图2.1.1)。

2.1.2 动叶叶顶整圈自带冠采用减振效果优良的单层自带冠结构,静态时连接件间留有最佳安装间隙,在一定转速下开始接触,在额定转速时连接件接触面产生一定的最佳正应力,在此正应力作用下,阻尼件将大大地消耗叶片振动能量,衰减振动,降低叶片的动应力(见图2.1.2)。

1 000 MW等级汽轮发电机组参数选型

1 000 MW等级汽轮发电机组参数选型

1000MW等级汽轮发电机组参数选型顾守录(上海汽轮发电机有限公司,上海 200240)摘 要:文章介绍了1000MW等级的超临界火电机组参数与容量的选择问题,认为机组容量愈大,采用超临界参数的效益越明显,国外1000MW等级超临界火电机组多用双轴双速或双轴单速。

从该等级火电站的可靠性,经济性等方面论证,建议在机组国产化时600MW机组采用单轴,800~1000MW应采用双轴双速或双轴单速机组。

关键词:超临界火电机组;汽轮发电力;技术参数中图分类号:TK262 文献标识码:B 文章编号:100129529(2004)09200472021 大容量超临界火电机组汽轮发电机参数与容量的选择 自从第一台超临界机组在北美问世后,锅炉、汽机和其辅助设备已有了许多改进。

在机组容量、燃料形式(煤粉)和通风型式(平衡通风)相同的情况下,这些改进使800MW和更大容量的超临界机组的性能与小容量超临界机组或亚临界机组的一样好。

现在国际上的850~1300MW等级的超临界机组已具有近30年的运行经验,其可用率在90%以上。

据报道,1300MW双轴机组、800MW~1 000MW单轴机组的可用率较高。

对汽轮发电机而言,单机容量在900MW(2级、50H z)及以上的火电厂全球仅有12家,核电厂也只有十余家。

各制造厂商具有运行业绩的最大容量发电机如下:西门子公司为1100MW,三菱公司为843MW,阿尔斯通为930MW。

由上述情况表明,国内发展百万千瓦级超超临界机组(单轴全速)的容量可在900~1100MW 为宜。

关于容量600~700MW超超临界机组,就发电机来说,可选用已有良好运行业绩的吴泾电厂600MW等级水氢氢发电机或在此基础上再进行优化。

2 我国超临界1000MW级汽轮发电机组单轴和双轴的选择 国外1000MW级超临界火电机组大多用双轴双速或双轴单速,也有用单轴全速的。

2.1 单双机组选择的初步分析(1)世界上除了原苏联唯一一台火电单轴1200MW汽轮发电机组外,已运行的900MW左右的机组大多采用双轴型式,少数几台为单轴机组。

新型超临界350 MW双抽凝汽式汽轮机设计特点

新型超临界350 MW双抽凝汽式汽轮机设计特点

第50卷第1期熬力透年Vol.50 No.1 2021 年 03 月_________________________________________T H E R M A L T U R B I N E___________________________________________Mar.2021文章编号:1672-5549(2021)01.029.5翮型超临界350 M W双抽凝汽式汽轮机设计特点王彪,郝震震,撒兰波(上海电气电站设备有限公司汽轮机厂,上海200240)摘要:介绍了上海汽轮机厂最新研制的超临界350 M W三缸两排汽双抽凝汽式汽轮机的总体方案和主要的设计特点,包括总体布置、轴系设计、滑销系统、反流双抽中压模块、一键启停技术应用、整体发运技术应用等。

机组采用了较多的创新设计,可以提供大流量的可调整工业抽汽和可调整采暖抽汽。

在机组效率提升和运行自动化程度提升的同时,还满足10年大修期要求,显著减小了机组安装和维护的工作量。

关键词:超临界350 M W;双抽;三缸两排汽中图分类号:TK262 文献标志码:A doi:10.13707/j. cnki. 31 -1922/tli. 2021.01.007Desij>n Features of New Supercritical 350 MW DoubleExtraction Condensing Steam TurbineWANG Biao#HAO Zhenzhen#Lanbo(Shanghai E l ectric Power Generation Equipment Co. #Ltd. Turbine P l ant,Shanghai 200240# China)Abstract:The overall scheme and main design features including unit arrangement,shaft system,sliding keysystem,reverse fow IP module with two adjustable e xtractions,one-key start-stop and overall delivery presented for the new supercritical 350 MW three-cylinder two-exhaust double extraction conde developed by Shanghai Turbine Plant. Many innovative designs are adopted to supply large flow adjustable industrialextraction steam and adjustable heating extraction steam,which not only improve efficiency and automation operationof units,but can also satisfy demand for ten years overhaul duration and shorten installation and maintenance timedramatically.Key words:supercritical 350 MW;double extraction;three-cylinder and two-exhaust近年来,随着国内电力装机容量过剩问题的 显现和环保压力的增大,煤电行业受到严格的政 策调控和广泛的社会关注。

兼顾供热的600MW超超临界机组汽轮机选型技术经济分析

兼顾供热的600MW超超临界机组汽轮机选型技术经济分析

1 0 O %T HA T 况
4 四段抽汽厂用汽
( 1 . 0 MP a . 3 7 0 ℃
8 0 t / h
8 0 饥1
8 0 t , h
) 用 汽 量
1 0 0 %T H A T况
煤矿集中供热面积 8 0万 m 、县城集中供热面积 1 3 0 万m , 总计 2 1 0 万m , 供热指标按 5 0 W/ m 计
2 0 1 4年 2月
山西 煤炭 管理 干部 学 院学报
J o u r n a l o f S h a n x i C o a l — — Mi n i n g Ad mi n i s t r a t o r s C o l l e g e
F e b. . 2 01 4
【 中图分类号 】 T M 6 1 1 . 2 4 0引 言
凝 汽式 汽 轮机 , 是指 蒸 汽 在汽 轮 机 内膨 胀 做 功 以后 , 除小 部 分 轴 封 漏 气 之 处 , 全 部 进 入 凝 汽 器 凝 结成 水 的 汽轮 机 。 为 了提 高汽 轮机 的热 效率 , 减 少
年) 为煤矿集 中供 热面积 1 5 0 万m , 县城集 中供 热面积 6 2 0万 m , 总计 7 7 0万 m , 热 负荷 3 8 5 Mw ( 需抽 汽 5 5 0 t / h ) 。
1 6 0 0 MW 超 超 临界 机 组 汽轮 机 选 型 技 术分

6 ( 段抽 汽厂用汽 0
第2 7卷
第 1 期
V0 1 . 2 7 No . 1

煤 电技 术 研 究 ・
兼顾供热 的 6 0 0 MW 超超临界机组
汽轮机选型技术经济分析

浅析超超临界汽轮机技术

浅析超超临界汽轮机技术

浅析超超临界汽轮机技术随着科学技术的不断发展进步,超超临界汽轮机技术也在不停不的发展和创新,为了更好的将超超临界汽轮机技术应用到生产当中,带来更大的生产效益,本文分别对超超临界汽轮机技术的特点以及超超临界汽轮机的安装技术进行了介绍,并对当前超超临界汽轮机新技术进行了分析。

同时,笔者希望通过此次研究,能为我国超超临界技术的发展提供参考,让我国汽轮机技术的跟上其他国家的发展。

标签:超超临界;汽轮机;技术;特点0 引言所谓超超临界汽轮机只的是汽轮机中主蒸汽压力超过25.0MPa,主蒸汽温度或/和再热蒸汽温度为580℃及以上我一种汽轮机。

当前,我国在超超临界汽轮机技术上与一些发达国家相比还存在很大差异,其中对超超临界汽轮机技术研究比较深入的国家主要是美国和日本,较好的实现了从超临界汽轮机到超超临界汽轮机的转变。

本文主要以我国某电气电站生产的超超临界机的特点和安装进行分析和研究。

1 超超临界汽轮机的特点超超临界汽轮机与超临界汽轮机相比具有着明显优势,超超临界机组具有更高的经济效益,且主厂房比较小,能为我们节约很大的空间;同时,超超临界汽轮机机组的运行情况很好,保证了生产的稳定性。

其具体特点主要体现在以下几方面:1.1 设计简洁化和集约化为了满足参数的增高、效率的提高,汽轮机在制造、安装、运行以及维护等各个方面的要求也必须要提高。

超超临界汽轮机技术整合符合了这些要求,其充分考虑了各方面的因素,结合以往汽轮机的先进技术,能够使汽轮机机组安装简洁化、集约化,且运行自动化和维护更为方便,很大程度上降低了汽轮机按安装、运行和维护等哥方面的成本。

比如,超超临界汽轮机由于比超临界汽轮机小,可以实现高中压缸在厂内组装好再发运出去。

1.2 具有合理的轴系布置方式超超临界汽轮机的机组一般由四缸四排气汽轮机构成,其高压转子有两只径向轴承支承,剩下三根转子由一只径向轴承支承。

机组的独对和相对死点重合,可设置在2号轴承上,当,在汽轮机运行时,有利于机组及时启动和变工,有助于提高机组的整体工作效率。

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超临界大型汽轮机选型研究张 礻韦 林西奎 徐 伟 李祥苓 摘要 超临界技术是火电技术的发展方向,而超临界汽轮机又是引进超临界技术的关键,在超临界汽轮机单机容量、参数调节方式、轴系和旁路系统的选择中应遵循高效、经济的原则,而单轴、5缸6排汽或4缸4排汽,参数为25MPaΠ600℃Π600℃或25MPaΠ600℃Π620℃滑压运行、全周进汽1000MW级超临界汽轮机应是较为科学合理的选择。

关键词 超临界汽轮机 选型 参数 轴系中图分类号 TK26 文献标识码 B 通过技术进步降低燃煤发电对环境的污染,是我国目前电力发展面临的重要问题。

在诸多洁净煤发电技术中,超临界发电技术配之以高效烟气净化技术是最具有技术继承性,最具有条件在短时期内实现规模化生产,优化火电结构,是推进燃煤发电技术发展的重要技术方向。

引进和建设低煤耗、大容量的超临界大型火电机组势在必行,而超临界火电技术的经济性与单机容量紧密相关,特别是超临界汽轮机的型式、容量、参数、调节方式和旁路系统的选择将直接影响技术引进的成败。

根据超临界机组的自身特点,科学合理地选择超临界汽轮机将对我们引进吸收国外先进技术起到事半功倍的效果。

一、超临界汽轮机单机容量的选择超临界汽轮机单机容量的增大,不仅对降低单位千瓦的投资大有好处,而且可以节约一次能源的消耗。

汽轮机进汽量随单机容量的增大而增大,并且使轴端泄漏损失所占比重减小,以及由于通流面积的增大,通流部分漏汽损失也相对减小。

但是机组容量的增大,其相对应的最佳设计参数也应随之提高,所需的设备制造材料的等级也将提高,设备造价大幅度提高。

另外,汽轮机进汽初压的提高对热耗影响的大小与机组容量大小和初压变化幅度有关,机组容量愈大,汽轮机最佳进汽压力也相应增大。

根据汽轮机设计参数对热耗的影响和我国电网容量的大小,及我国现有超临界机组容量的大小(我国已投产600MWΠ800MWΠ900MW等多台超临界机组),并结合国际上的先进技术,应大规模引进1000MW级的超临界机组,以促进我国高效、环保的电源结构的形成。

二、超临界汽轮机参数的选择提高大型汽轮机机组效率,降低机组热耗,通常用提高进汽参数的办法来实现,并取得了显著成效。

当机组由亚临界参数向超临界参数转变时,汽轮机相对内效率的提高非常明显。

但当进汽参数在25MPaΠ600℃Π600℃的基础上再提高进汽参数到30MPaΠ600℃Π600℃时,相对内效率的变化仅为0.5%,而为提高这一参数所消耗在金属材料上的代价却非常昂贵,得不偿失。

对于再热蒸汽(中压缸进汽)参数的选择应特别对待,超临界大型汽轮机由于再热蒸汽的压力也相应提高,但其绝对值较小,一般为主蒸汽压力的18%~23%。

在选择再热蒸汽压力与温度时,应优先选择提高再热蒸汽的温度,因为提高温度比提高压力的投入小,并且在运行中还可以降低给水泵的功耗,机组热耗下降明显(再热蒸汽温度每提高10℃,热耗可下降约0.3%)。

另外,提高再热蒸汽温度会降低低压缸排汽湿度,改善汽轮机低压缸末几级长叶片的工作环境,提高汽轮机低压缸内效率,延长汽轮机低压缸末几级长叶片的寿命。

适当提高再热蒸汽温度,还可以较充分地发挥超临界技术降低机组热耗的优越性,所以选择再热蒸汽参数时应优先选择再热蒸汽温度较主蒸汽温度稍高 open database v fp\sbqk.dbc exclusive;以独占方式打开数据库5.数据复合查询在一般数据管理系统中,需要完成一定条件下数据的复合查询,利用它可避免传统数据查询复杂、漫长的缺陷。

结构化查询语言(S Q L)是定义和操作关系数据库的标准语言。

它的基本查询语句格式是:select...from...where...。

在该模块中利用复选框check属性,再加以应用查询语句可实现数据复合查询。

部分代码如下:sele3from c:\v fp\sbqk where设备名称=sbname and设备类别=sblb and使用部门=sybm and dtoc(上次检修日期)= idate四、结束语通过对设备管理系统的关键技术的分析,利用VFP6.0对设备管理系统进行开发,提高设备管理水平,对各管理业务活动进行过程监控,及时反馈各种信息。

在本系统中采用了模块化程序设计,既便于系统功能模块的组合,又便于未参与开发的技术人员的补充、维护。

这些方法和技巧对设备管理系统软件开发十分必要。

参考文献1 肖金秀等.新编Visual F oxPro6.0应用基础教程.北京:中国石化出版社,1999.112 邵洋等.Visual F oxPro6.0实用管理系统开发指南.北京:人民邮电出版社,2001.5W05.07-01作者通联:中国工程物理研究院 四川绵阳市919信箱71分箱 621900〔编辑 赵华民〕 设备管理与维修 2005№7 设备管理的参数。

在一定范围内,汽轮机的新蒸汽温度或再热蒸汽温度每提高10℃,机组热耗一般下降0.25%~0.3%,若进汽温度及再热温度同时提高30℃,机组热耗可下降1.5%~1.8%;而采用二次再热可进一步提高机组运行的热经济性(一般二次再热比一次再热可进一步降低机组热耗1.5%~2.0%),但管道布置及控制、保护系统较复杂,机组造价增加。

因此,只有工作在燃料价格特别昂贵地区的带基本负荷大机组才考虑采用二次再热。

由此可见,二次再热短期内不适应我国国情,技术引进时暂不考虑。

由于日本近年来在超临界技术方面一直处于国际领先水平,为了获取机组的最佳热耗,可参照日本1997年以后投运的700MW以上的大型火电机组的新蒸汽温度和再热蒸汽温度,选取既安全可行又处于国际领先水平的合理的蒸汽参数:25MPaΠ600℃Π610℃或25MPaΠ600℃Π600℃。

三、超临界汽轮机轴系的选择1.超临界汽轮机单轴与双轴的选择超临界汽轮机为减少轴系长度,通常采用双轴布置,现役机组既有单轴布置的亦有双轴布置,无论单轴布置还是双轴布置,都是为满足排汽面积符合低压排汽的需要,当末级长叶片的制造加工可以满足需要且汽轮发电机组在同一直线布置,其轴系的稳定性可以保证时,应首选单轴机组。

汽轮发电机组的运行实践证明,相同容量的机组,单轴机组较双轴机组具有更好的“经济型规模”,且易于布置、降低造价、节约材料、缩短建设工期。

2.超临界汽轮机高、中压通流部分的选择超临界机组由于进汽参数高,汽轮机的高、中压汽缸及主蒸汽管道等金属部件较为厚重,蒸汽参数的变化会引起高、中压汽缸,主蒸汽管道,高、中压转子,喷嘴汽室等金属部件有较大的交变热应力,而影响机组变负荷运行能力及灵活性。

为提高机组变负荷运行能力及灵活性,在结构设计上通常除采用多层汽缸结构,以降低每层汽缸的内外压差、温差,减少壁厚外,BBC公司采用两半圆筒式无中分面法兰的套嵌式内缸,西门子公司采用过整体圆筒式无水平中分面轴向装配式汽缸,这两种结构对降低汽缸热应力和热变形是有利的,但检修工艺复杂,另一种传统结构是采用尽可能窄的水平中分面法兰。

实践证明:采用高窄水平中分面法兰既能满足机组变负荷运行的需要,又便于安装检修。

3.超临界汽轮机低压通流部分的选择现役的1000MW级超临界单轴汽轮机基本上为5缸6排汽布置,并积累了丰富的成功经验,技术非常成熟。

随着冶金和机械加工技术的不断发展,加工制造43英寸以上长度的低压末级长叶片技术已十分成熟,因此设计制造4缸4排汽的1000MW 级超临界单轴汽轮机在技术和工艺上完全可行。

设计制造4缸4排汽的汽轮发电机组,既可以缩短汽轮机轴系长度,节约材料,又可以增加轴系的稳定性,提高机组可靠性和经济性。

另外,在选择4缸4排汽的1000MW级超临界单轴汽轮机时,应尽量选用单轴瓦结构,如果选用双轴瓦,则轴系太长,汽轮机轴系的稳定性难以保证。

四、超临界机组调节方式的选择超临界机组进汽参数高、进汽密度大,特别是在低负荷时,若采用定压喷嘴调节,调节级叶片负荷特别大,调节级叶片将产生巨大的应力,无论在叶片结构上采取何种措施,调节级叶片应力对机组的可靠性必定是一个潜在威胁。

如果采用滑压运行、全周进汽方式不仅能减少汽缸及转子的热应力交变循环,而且有利于快速启停和提高机组负荷适应性。

在机组滑压运行时,汽轮机进汽容积流量不变,调节汽阀呈全开状态,喷嘴面积不变,此时汽轮机进汽压力和锅炉出口气压均随电负荷的变化而变化,它是由机、炉、电统一的控制系统来实现的,由于调节汽阀呈全开状态,无节流损失,部分负荷下汽轮机内效率可基本保持与设计工况下一样。

在部分负荷下,锅炉出口汽压降低了,因此给水压力也可相应降低,这样可以减少给水泵的功耗,以提高部分负荷下的热经济性。

由于在不同负荷时,高压缸的压比不变,而且负荷变化时,温度的相对变化幅度小,因此,不仅能保持汽轮机在部分负荷下有较高的内效率,而且由于温度变化小,减少了汽轮机主要部件汽缸、转子的热应力交变循环,有利于快速启停和提高机组负荷适应性。

此外,采用滑压运行,锅炉、管道、汽轮机有关部分在部分负荷时其工作压力降低,也提高了这些部分主要零部件的工作寿命。

总之,滑压调节方式既可满足机组调峰的需要,又可确保机组可靠性和经济性,优势十分突出。

五、超临界汽轮机旁路系统的选择机组旁路系统作为机组的重要辅助系统,其配置的优劣将直接影响机组的安全性和经济性。

而旁路系统的形式多种多样,大致可分为单机(整机)大旁路系统、两级串联旁路系统、三级旁路系统和三用阀旁路系统4种形式。

单机大旁路系统简单,投资省,便于操作,可满足机组启动、停机过程中回收工质并加快启动速度的要求,缺点是再热系统的暖管升温受到限制,对机组的热启动不利;蒸汽未流经再热器系统,使锅炉再热系统的材质、布置及再热器区的烟气温度受到限制,对再热器不能起到保护作用。

在运行中旁路系统调节灵活性不高,负荷适应性较差,不能完全起到旁路系统应有的作用。

两级串联旁路系统的特点是在机组启动和甩负荷时保护再热器,防止其干烧损坏;能够满足机组热态启动时蒸汽温度与汽缸金属壁温的匹配要求,缩短机组在各种工况下的启动时间,满足机组带中间负荷及调峰的需要。

此系统的适应性较强,是目前国内大容量火电机组普遍采用的一种旁路形式。

三级旁路系统适应性强,运行灵活,满足机组的各种运行工况兼有大旁路系统和两级串联旁路系统的优点,但启动系统复杂,钢材消耗量大,现在基本上已不再采用。

三用阀旁路系统的特点是高压旁路阀兼有启动调节阀、减压阀和安全阀的作用,故称为三用阀系统,亦是由高、低压旁路系统组成的两级串联旁路系统,但其容量配置较大,一般推荐采用100%容量的高压旁路,60%~70%容量的低压旁路,并设置带有附加控制的再热器安全阀。

三用阀是可控的,能实现快速自动跟踪超压保护,省去了锅炉过热器安全阀。

通过调节控制汽压以适应机组不同工况的滑参数启停和运行,机组甩负荷后锅炉不立即熄火,能带厂用电运行,事故排除后即可重新投入,既减少锅炉启停次数,又减轻了对汽轮机的热冲击,缩短恢复时间。

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