防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

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防止汽轮机大轴弯曲的措施

防止汽轮机大轴弯曲的措施

防止汽轮机大轴弯曲的措施汽轮机大轴弯曲是汽轮发电机组恶性事故中最为突出的事故,必须引起足够重视。

特别是大容量汽轮机由于缸体结构复杂,使得汽缸的热膨胀和热变形变得复杂,增大了汽轮机大轴弯曲的危险性。

一.汽轮机大轴弯曲的原因:1.由于通流部分动静磨擦,转子局部过热,一方而显著降低了该部位屈服极限,另一方而受热局部的热膨胀受制于周围材料而产生很大压应力。

当应力超过该部位屈服极限时,发生塑性变形。

当转子温度均匀后,该部位呈现凹而永久性弯曲°2.在第一临界转速下,大轴热弯曲方向与转子不平衡力方向大致一致,动静碰磨时将产生恶性循环,致使大轴产生永久弯曲。

3.停机后在汽缸温度较髙时,因某种原因使冷汽、冷水进入汽缸,汽缸和转子将由于上下缸温差产生很大的热变形,甚至中断盘车,加速大轴弯曲,严重时将造成永久弯曲。

4.转子的原材料存在过大的内应力。

在较高的工作温度下经过一段时间的运行以后,内应力逐渐得到释放,从而使转子产生弯曲变形。

5.运行人员在机组启动或运行中由于未严格执行规程规左的启动条件、紧急停机规定,硬撑硬顶也会造成大轴弯曲。

二.机组冷态启动时防止大轴弯曲的措施:1.启动前运行人员应严格按照规程和操作卡做好检查工作,特别是对以下阀门应重点检查,使其处于正确的位置:1)高压旁路减温水隔离门,调整门应关闭严密。

2)所有的汽轮机蒸汽管道,本体疏水门应全部开启。

3)通向锅炉的减温水门,给水泵的中间抽头门应关闭严密,等锅炉需要后再开启。

4)各水封袋注完水后应关闭注水门,防止水从轴封加热器倒至汽封。

2.机组启动前一泄要盘车2h以上不得间断,测大轴晃动值不大于原始值0. 02mm.3.冲转过程中,应严格监视各轴承振动,临界转速时三个方向的振动值不大于0.10mm,否则应立即打闸停机,停机后测大轴晃动值并连续盘车2〜4h以上,正常后方可重新启动。

4.转速达3000r/min后应逐渐关小电动主闸门后疏水门,防止疏水量太大影响本体疏水畅通。

防止汽轮机大轴弯曲技术

防止汽轮机大轴弯曲技术

防止汽轮机大轴弯曲技术防止汽轮机大轴弯曲是保证汽轮机正常运行和延长其寿命的关键技术之一。

汽轮机大轴在运行过程中会承受巨大的转矩和载荷,特别是在启动和停机过程中,由于转子与定子的热胀冷缩不一致等原因,容易引起大轴的弯曲和变形,严重影响汽轮机的正常运行和安全性。

因此,针对汽轮机大轴弯曲问题,工程师们采取了一系列的技术措施来提高汽轮机大轴的强度和刚度,保证其在运行过程中不易发生弯曲。

一、合理设计大轴结构合理的大轴结构设计是防止大轴弯曲的基础。

设计中需要考虑到转矩和载荷分布的特点,使大轴结构具有足够的强度和刚度来抵抗外部的力矩和载荷。

此外,还应注意避免设计过于复杂,影响制造难度和成本。

二、优化轴材质的选择选择合适的材料是预防大轴弯曲的重要因素。

通常情况下,汽轮机大轴采用高强度合金钢制造,如40CrNiMoA。

此外,还可以采用增加适度含碳量来提高材料的强度和硬度。

在具体选择时,需要综合考虑材料的高温性能、耐疲劳性能和焊接性能等因素。

三、加强加工工艺控制汽轮机大轴的加工工艺对防止弯曲至关重要。

在大轴的车削、磨削、淬火等加工过程中,需要严格控制加工工艺参数,避免过度热处理引起大轴的过热和变形。

此外,对于淬火工艺,要保证大轴的冷却速度均匀,避免产生过多的应力和变形。

四、采用轴端支撑技术为了增强大轴的刚度和稳定性,可以采用轴端支撑技术。

通过在大轴两端安装轴承和油膜支撑等装置,形成对大轴的支撑力,减小大轴的自由度,从而减小大轴的变形和弯曲。

此外,轴端支撑装置还可以起到减少震动和噪声的作用。

五、加强轴系刚性设计轴系刚性对于防止大轴弯曲也起着重要作用。

轴系的刚性设计包括轴承、定位环和连轴器等部件的选择和布置,以及轴系的支撑结构和刚性连接。

通过增加轴承的数量和改善轴承的布置,使轴系具有更好的支持力和刚性,能够更好地抵抗外部转矩和载荷的作用。

六、定期检测和维修定期检测和维修是防止大轴弯曲的重要手段。

通过定期的振动测试、温度测量和形状检查等手段,能够及时发现和分析大轴的变形情况,避免发现问题过晚,并采取相应的维修措施,保持大轴的良好状态。

防止大轴弯曲措施

防止大轴弯曲措施

防止汽轮机组大轴弯曲的技术措施
1 、汽轮机冲转前必须检查大轴晃动值不超过原始值的0.03 mm。

2、汽缸上下缸温差>50℃汽轮机组禁止启动。

3、机组冷、热态启动应按启动曲线进行。

4、热态启动时,应先送汽封后抽真空,汽封送汽前必须充分疏水,确认管道无水后才可向汽封送汽。

5、机组未盘车前禁止向汽封供汽。

6、在机组启动过程中,要有专人监视汽轮机组各轴瓦振动,汽轮的轴振动应在0.125mm以下,通过临界转速时,轴承振动超过0.15mm或相对轴振动值超过0.25mm时立即打闸停机。

严禁强行通过临界转速或降速暖机。

7、机组运行过程中轴承振动不超过0.03mm,当相对轴振动大于0.25mm应立即打闸停机;当轴承振动突然增加0.05mm,应立即打闸停机。

8、当发现有汽轮机水冲击现象时,立即打闸停机。

9、所有高、低加、除氧器水位保护应投入运行且定期试验,发现加热器泄漏时,应立即停止加热器运行并将抽汽逆止门关闭。

10、停机后应按及时投入盘车,当盘车电流较正常值大、摆动或有异音时,应及时通知各有关部门及领导,查明原因及时处理。

如发生汽封摩擦严重时,将转子高点置于最高位置,关闭汽缸疏水,保持上下缸温差,监视转子弯曲度,当确认转子弯曲度正常后,再手动盘车1800进行直轴。

当盘车不动时,严禁用吊车强行盘车。

停机后因盘车故障暂时停止盘车时,应监视转子弯曲度的变化,当弯曲度较大时,应采用手动盘车1800,待盘车正常后及时投入连续盘车。

11、机组启动、运行、停机过程中,按《防止汽轮机进冷汽、冷水技术措施》严格执行,开关各汽水阀门时严防蒸汽、冷空气、疏水、凝结水进入抽汽管、漏汽管、或疏水管返回汽缸。

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

编号:AQ-JS-07592( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施Technical measures to prevent steam turbine shaft bending accident防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

在机组启、停过程中或正常运行时,由于汽缸变形、振动过大而引起摩擦以及热状态下汽轮机进冷水、冷汽等原因都可能导致汽轮机转子的弯曲。

为防止此类事故发生,特制订以下措施:1、汽缸保温良好,能保证在启、停及正常运行过程中上、下缸不产生过大的温差。

2、首次启动过程中,应适当延长暖机时间,以利于全面检查,并避免潮湿的保温造成汽缸表面受热不均而变形。

3、汽轮机的监测仪表如转速表、大轴晃度表、振动表、汽缸金属温度表、轴向位移表、差胀表等必须齐全、完好、准确、可靠。

4、冲转前,必须符合下列条件,否则禁止启动:4.1大轴晃度值不超过原始值0.02mm,转子偏心小于0.0762mm。

4.2主蒸汽温度应至少高于汽缸最高金属温度50℃,蒸汽过热度不低于50℃4.3转子进行充分的连续盘车,一般不少于4小时。

5、启、停及带负荷过程中,汽轮机各监视仪表都应投入,严格监视汽缸温差、胀差和轴向位移的变化。

有专人监测振动,瓦振达到50μm报警,100μm以上时停机,严禁在临界转速下停留。

6、疏水系统应保证疏水畅通。

机组负荷在20%额定负荷以下,应开启低压调节阀后所有疏水;在10%额定负荷以下时,开启主汽阀后所有汽机本体疏水。

7、热态启动时,严格按规程选择合理的主汽参数,严格遵守操作规程。

防止汽轮机大轴弯曲技术

防止汽轮机大轴弯曲技术

防止汽轮机大轴弯曲技术防止汽轮机大轴弯曲是一项重要的技术任务,因为大轴弯曲会导致汽轮机失效甚至损坏。

在汽轮机运行过程中,大轴受到来自转子的重力、转子的离心力和由于温度变化引起的热应力等多种力的作用,长期的受力会导致大轴弯曲。

下面将介绍一些常见的防止汽轮机大轴弯曲的技术措施。

1. 合理的轴承设计和选用合理的轴承设计和选用是防止大轴弯曲的关键因素之一。

轴承的选用应根据轴的负载、运行速度和工作环境等要求进行选择,以保证轴承具有足够的承载能力和稳定性。

同时,合理的轴承设计可以减小轴承对大轴的约束力,降低大轴的变形和弯曲。

2. 加强大轴的加工质量控制大轴的加工质量直接影响其使用性能和抗弯曲能力。

为了保证大轴的加工质量,需要对加工工艺进行严格的质量控制。

具体措施包括:提高车床的精度和稳定性,遵循正确的车削顺序和切削参数,严格控制刀具磨损和刀具寿命等。

3. 加强舱内附件的刚性连接汽轮机大轴上安装有多种舱内附件,如鼓风机、冷却水泵等。

这些附件的存在会增加大轴的荷载并对大轴产生额外的约束力。

为了减小附件对大轴的约束力,需要加强附件与大轴的刚性连接,采取适当的支撑和固定措施,如加强附件基座的刚性、合理安装支承和间隙等。

4. 针对大轴的温度变化采取整体热处理汽轮机运行中,大轴由于温度的变化会产生热应力,从而导致大轴发生变形和弯曲。

为了减小温度变化对大轴的影响,可以采取整体热处理的方法,通过控制热处理过程和温度来降低大轴的内部应力。

5. 加强对大轴的在线监测和维护对于汽轮机大轴,需要进行定期的在线监测和维护,及时发现和修复存在的问题,避免因轴的变形和弯曲而引发更严重的故障。

在线监测可以采用振动监测、温度监测等手段,及时获得大轴的工作状态和变化情况,为维护提供重要的依据。

综上所述,为了防止汽轮机大轴弯曲,需要从轴承设计、加工质量、舱内附件连接、温度变化和在线监测等多个方面进行综合考虑和措施实施。

通过这些技术措施的应用,可以有效地保护大轴的安全运行,延长汽轮机的使用寿命。

汽轮机防大轴弯曲的措施有哪些

汽轮机防大轴弯曲的措施有哪些

汽轮机防大轴弯曲的措施有哪些
⑴认真做好每台机组的基础技术措施:
①每台机组必须备有机组安装和大修的资料以及大轴原始弯曲度、临界转速、盘车电流以及正常摆动值等重要数据,并要求主要值班人员熟悉掌握;
②运行规程中必须编制各种不同状态下的启动曲线及停机惰走曲线;
③机组启、停应有专门的记录。

停机后仍要认真、定时记录各金属温度、大轴弯曲、盘车电流、汽缸膨胀、差胀等。

⑵设备、系统方面的技术措施:
①汽缸应具有良好的保温;
②机组在安装和大修中,必须合理调整动静间隙,保证在正常运行中不会发生摩擦;
③疏水系统合理布置,保证疏水通畅,不反汽,不相互排挤;
④汽轮机各监视仪表完好,各部位金属温度表计齐全可靠,大轴弯曲指示准确;
⑶运行方面的技术措施:
①每次冲转前,必须确认转子偏心在正常范围。

盘车脱扣、转子静止情况下,严禁冲转;
②上、下缸温差不超过42℃;
③汽轮机启动前应充分连续盘车,最低不少于2小时,并避免盘车中
断;
④热态启动时,应保证轴封送汽温度、主汽温度、金属温度匹配,并充分疏水;
⑤启动过程中轴承振动一般不超过0.08mm,过临界轴承振动不超过
0.1mm,否则应视情况打闸停机,严禁硬闯临界转速;
⑥机组变工况运行时,应注意监视轴振、差胀等参数正常;
⑦停机后应立即投入盘车,盘车电流大或有摩擦声时,严禁强行连续盘车,必须先进行180°间断盘车,待摩擦声消失后,再投入连续盘车。

停机后还应做好防止冷汽、冷水进入汽轮机的措施。

防止大轴弯曲的措施

防止大轴弯曲的措施

防止汽轮机大轴弯曲的反事故措施1、冲车前,应保证机组连续盘车不少于4小时。

2、当转子晃度值在原始高点相位处偏离冷状态原始值0.02mm时,严禁机组冲车。

3、当高压内缸上下外壁温差>35℃或高、中压外缸上下外壁温差>50℃时,严禁机组冲车。

4、机组冲车前或正常运行中,须向机组供轴封汽时,必须先确认轴封系统疏水已尽,并且满足规程各项要求,方可向机组轴封供汽;机组送轴封后,必须保证机组连续盘车;机组停机投入盘车后,在真空为零的情况下,应及时中断向机组轴封供汽。

5、机组启动尤其是热态启动时,在开启高旁前,应先将高排逆止门前后疏水疏尽,并确认高排逆止门在关闭位,方可开启高旁。

6、机组冲车前,当疏水电动门远方打开后,要求就地确认各疏水管路是否畅通,并保证自动主汽门前蒸汽温度与缸温匹配,符合规程要求,确认疏水已尽且过热度高于50℃时,方可开始冲车;汽缸进汽后,应注意观察下缸壁温的变化,若下缸壁温出现大幅度陡降,造成上下缸外壁温差超限时,应立即停机投入盘车运行,并充分疏水待上下缸温差小于规定时,方可重新冲车。

7、机组严禁采取低速磨轴封的方式来消除轴封处出现的动静磨擦,当机组出现动静摩擦引起邻近轴瓦处轴振爬升增大时,应立即停机,待查明原因且经过处理后方可重新冲车;机组大修后第一次启动时,若出现轴封处动静摩擦,在排除其他各种原因,只因为轴封处径向间隙小所致,要求采取低速磨轴封,经总工批准同意后,运行人员方可执行操作。

8、机组冲车过程中,在低速时应着重监视轴振的变化情况;一阶临界转速以下瓦振应<30μm或轴振<12 0μm,否则应立即停机,严禁降速暖机;渡临界转速时瓦振应<100μm或轴振应<165μm,否则应立即停机,严禁硬闯临界转速或降速暖机;一阶临界转速以上瓦振应不超过50μm,否则应查明原因并消除振动,使瓦振<30μm,不得在高振幅下长时间停留,若瓦振高达80μm或轴振高达250μm时,应立即打闸停机。

待转子静止后投入连续盘车,检查转子晃度值和上下缸及法兰内外壁温差,倾听机内声音,查明原因并消除经充分疏水后方可重新启动。

大轴弯曲事故的技术措施

大轴弯曲事故的技术措施

1、防止汽轮机大轴弯曲事故的技术措施2.1汽轮机冲转前必须符合以下条件,否则禁止启动。

2.1.1 高压外缸上、下缸温差不超过42℃、高压内缸上、下缸温差不超过35℃。

2.1.2 主蒸汽温度至少高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过427℃,蒸汽过热度不低于56℃。

2.2 冲转前,转子应进行充分连续盘车,一般不少于2—4小时(热态启动取大值),并应尽可能避免中间停止盘车,如发生盘车时间中断,则要延长盘车时间。

2.3 热态启动前检查停机记录,与正常停机曲线比较,发现异常情况应及时汇报处理。

2.4 机组启动前应先送汽封汽,后抽真空。

轴封汽源应与金属温度相匹配,低压轴封汽温度控制在150℃。

轴封汽管路应充分暖管、疏水,防止水或冷汽从汽封进入汽轮机。

2.5 启动升速过程中应有专人监视(测量)振动,如有异常应查明原因并处理,汽轮机升速过程中若轴振动达到0.125mm时报警、轴振动超过0.254mm应立即打闸停机,严禁硬闯临界转速或降速暖机,过临界转速时瓦盖振动超0.1mm过应立即打闸停机。

2.6 机组启动中因振动异常而停止启动后,必须经全面检查并确认机组以符合启动条件后且连续盘车不少于4小时(或大轴晃动值降至正常值时)才能再次启动,严禁盲目再次启动。

2.7 启动或低负荷时不得投入再热汽减温器喷水,减温器喷水投入时应先开启截止门,然后投入调整门,以减少截止门的冲刷。

2.7 启动过程中疏水系统投入时应注意保持凝结器水位低于疏水联箱的标高。

2.8 当主蒸汽温度过热度较低时,调速汽门的大幅度摆动,有可能引起汽轮机一定程度水冲击,此时应严密监视机组振动、胀差、轴向位移等数值,如有异常应立即打闸停机。

2.9 机组在启、停和变工况运行过程中,应按规定的曲线控制蒸汽参数的变化,主蒸汽、再热汽温的变化率及汽缸金属温度的变化率不大于规程规定,并保持一定的过热度,要避免汽温大幅度直线变化,当10分钟内汽温上升或下降达50℃时,应打闸停机。

国家电网公司发电厂重大反事故措施(汽机专业)

国家电网公司发电厂重大反事故措施(汽机专业)

9.2.11 停机后应立即投入盘车。当盘车电流大于正常值、摆动较大或盘车有异音时, 应查明原因及时处理。当发生严重动静摩擦不能投入连续盘车时,应做好转子停止 盘车时的位置标记和时间记录,关闭汽缸所有疏水,控制上、下缸温差,在汽机前 箱处安装千分表监视转子弯曲度,定期手动盘车180°,确认摩擦消除后投入连续 盘车。 9.2.12 停机后因盘车装置故障暂时停止盘车时,应参照9.2.11的要求,迅速关闭汽 缸所有疏水,控制上、下缸温差,监视转子弯曲度变化并做好转子位置标记和记录。 根据转子温度和弯曲情况,可试验采用手动定时盘车180°,待盘车正常、弯曲恢 复后及时投入连续盘车,禁止强行盘车。 9.2.13 机组停机后,应加强监控凝汽器、高压加热器、低压加热器和除氧器水位, 防止发生满水进入汽轮机。 9.2.14 锅炉水压试验与汽机调速系统静态试验不得同时进行。当汽轮机处于热状态 下,禁止对锅炉进行打水压试验。 9.2.15 当机组停机但给水泵仍运行时,应特别注意防止高旁减温水泄漏并经过高排 返回高压缸。
国家电网公司 发电厂重大反事故措施 (汽轮机部分) 汽轮机部分)
华北电力科学研究院有限责任公司汽轮机研究所 伍小林 2008年 2008年2月16日 16日

一. 二. 三. 四. 五. 六.

从二十五项反措到国网公司反事故措施 第八章 防止汽轮机超速事故 第九章第一节 防止汽轮机轴系断裂事故 第九章第二节 防止汽轮机大轴弯曲 第九章第三节 防止汽轮机轴瓦损坏 第九章第四节 防止汽轮机叶片和围带损坏
9.1.7 应重视开展汽轮机、发电机转子中心孔探伤检查工作。新建机组制造厂应提 供完整的中心孔探伤检验报告,否则应在投产前进行无损探伤检查。制造厂未提供 检验报告且投产前未检查的在运机组,应在最近一次A级检修中进行探伤检查。运 行时间达到10万小时的机组,应对中心孔进行复查。如机组出现可能危急转子寿命 的非正常运行工况,应做好进行中心孔探伤检查的措施。 9.1.8 在对转子进行转子外表面的高应力部位表面探伤检查和金相、硬度的抽查时, 检查部位应不影响转子的安全性能。 9.1.9 机组投产前应对焊接隔板的主焊缝进行全面检查。A级检修中应对隔板变形情 况进行检查,其最大累计变形量不得超过轴向间隙的1/3。 9.1.10 机组调速系统的调节性必须符合相关技术规范的要求,特别是避免并网状态 下负荷及调速汽门大幅度摆动。调速汽门发生大幅度摆动,必须及时采取措施,消 除摆动。 9.1.11 发电机外部故障不联跳汽轮机的机组,高、中压调速汽门均应具备连续调节 功能,机组甩负荷时中压调速汽门应能够连续控制中压缸进汽量。

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施在机组启、停过程中或正常运行时,由于汽缸变形、振动过大而引起摩擦以及热状态下汽轮机进冷水、冷汽等原因都可能导致汽轮机转子的弯曲。

为防止此类事故发生,特制订以下措施:1、汽缸保温良好,能保证在启、停及正常运行过程中上、下缸不产生过大的温差。

2、首次启动过程中,应适当延长暖机时间,以利于全面检查,并避免潮湿的保温造成汽缸表面受热不均而变形。

3、汽轮机的监测仪表如转速表、大轴晃度表、振动表、汽缸金属温度表、轴向位移表、差胀表等必须齐全、完好、准确、可靠。

4、冲转前,必须符合下列条件,否则禁止启动:4.1大轴晃度值不超过原始值0.02mm,转子偏心小于0.0762mm。

4.2主蒸汽温度应至少高于汽缸最高金属温度50℃,蒸汽过热度不低于50℃4.3转子进行充分的连续盘车,一般不少于4小时。

5、启、停及带负荷过程中,汽轮机各监视仪表都应投入,严格监视汽缸温差、胀差和轴向位移的变化。

有专人监测振动,瓦振达到50m报警,100m以上时停机,严禁在临界转速下停留。

6、疏水系统应保证疏水畅通。

机组负荷在20%额定负荷以下,应开启低压调节阀后所有疏水;在10%额定负荷以下时,开启主汽阀后所有汽机本体疏水。

7、热态启动时,严格按规程选择合理的主汽参数,严格遵守操作规程。

轴封供汽温度应与汽缸金属温度匹配,轴封管道经充分疏水后方可投汽,并应先送轴封,后抽真空。

8、机组在启、停和变工况运行时,应按规定曲线和技术指标控制参数变化,特别是应避免汽温大幅度快速变化。

9、高、低压加热器及除氧器的水位控制正常,能维持正常水位,水位高值报警及联锁保护完好,抽汽逆止门、危急疏水门应动作正常,关闭严密,严防向汽缸返冷水、冷汽。

10、检查各级旁路喷水减温装置,防止阀门不严减温水进入蒸汽管道。

11、凝汽器水位不宜过高,防止其满水进入汽缸。

12、停机后转子惰走阶段,真空未到0之前,不允许停止轴封供汽,防止冷气进入汽缸。

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施

防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施1目的为了防止汽轮机大轴弯曲事故的放生,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,结合三台12MW汽轮机制定防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施,从而规范电厂员工的运行操作和设备维护。

2范围本技术措施适用于12MW汽轮机。

3内容3.1汽轮机大轴弯曲的原因3.1.1汽轮机通流部分动静摩擦。

通流部分动静摩擦,造成转子局部过热一方面显著降低了摩擦部分的屈服极限;另一方面摩擦部分局部过热,其热膨胀受限于周围材料而产生很大压应力。

当应力超过该部位屈服极限时将发生塑性变形。

当转子温度均匀后,该部位就呈现凹面永久性弯曲。

3.1.2热状态汽轮机进冷汽冷水。

冷汽冷水进入汽缸,汽缸和转子由于上下缸温差过大而产生很大热变形。

转子热应力超过转子材料屈服极限,造成大轴弯曲。

如果在盘车状态进冷汽冷水,造成盘车中断,将加速大轴弯曲,严重时将使大轴永久弯曲。

3.1.3套装件位移。

套装转子上套装件偏斜、卡涩和产生相对位移;汽轮机断叶、强烈振动、转子产生过大弯矩等原因使套装件和大轴产生位移,都将造成汽轮机大轴弯曲。

3.1.4转子材料内应力过大。

汽轮机转子原材料不合格,存在过大内应力,在高温状态运行一段时间后,内应力逐渐释放,造成大轴弯曲。

3.1.5运行管理不当。

总结转子弯曲事故,大多数在发生、发展过程中都有领导违章指挥,运行人员违章操作,往往这是事故直接原因和事故扩大的原因。

如不具备启动条件强行启动、忽视振动、异音危害、各类原因造成汽缸进水、紧急停机拖延等违章违规造成大轴弯曲。

3.2防止大轴弯曲的措施3.2.1做好汽轮机组基础技术工作3.2.1.1转子安装原始弯曲的最大晃动值(双振幅),最大弯曲点的轴向位置及在圆周方向的位置,机组应备有安装和大修资料。

3.2.1.2大轴弯曲表测点安装位置的原始晃动值(双振幅),最高点在圆周方向的位置。

3.2.1.3机组正常起动过程中的波德图和实测轴系临界转速。

3.2.1.4正常情况下盘车电流和电流摆动值,以及相应的油温和润滑油压。

防止汽轮机大轴弯曲技术(三篇)

防止汽轮机大轴弯曲技术(三篇)

防止汽轮机大轴弯曲技术1机组在启动前检查偏心、蒸汽参数、盘车时间等各启动条件必须符合《集控运行技术标准》的规定,否则严禁启动。

机组在600rpm 以下时,用打偏心表的方法来监视偏心。

2锅炉点火到机组并列期间,以及机组解列到高压首级金属温度或中压持环温度降到150℃期间,应详细进行启、停机记录,发现异常情况及时汇报处理。

3启动前必须确认振动跳闸保护好用,否则不得启动。

4严格按《集控运行技术标准》投入轴封汽源,轴封供汽温度在规定范围内,轴封系统应充分暖管,疏水,保证轴封供汽不低于14℃的过热度。

5热态启动前应检查停机记录,并与正常停机记录比较,发现异常情况及时汇报处理。

6启动过程中严格按《集控运行技术标准》开、关各高、中压疏水,经常监视缸体上、下温差,发现异常及时汇报、分析、处理。

7启动过程中严密监视振动情况,如有异常应立即停止升速,查明原因处理,严禁硬闯临界转速或降速暖机。

8启动过程中,中速暖机结束后,必须按运行规程中规定确认高、中压缸膨胀达到要求后方可继续升速。

9机组因振动大而跳闸时,应立即破坏真空,紧急停机,同时进行停机各参数的记录。

10机组因振动大跳闸后再次启动时,必须查明原因,并经全面检查确认机组已符合启动条件,偏心恢复到原始值,再连续盘车不小于4小时后,方可再次启动,严禁盲目再次启动。

11启、停机过程中,当主蒸汽过热度较低时,主汽门、调速汽门大幅度的摆动,有可能使汽轮机产生一定程度的水冲击,此时应严密监视机组的振动、差胀、轴向位移等,超过极限应立即紧急停机。

12机组在启停机变工况运行时,严格按《集控运行技术标准》规定的速率控制汽温、汽压的变化,避免汽温大幅度直线变化。

当对照其它测点后确认主、再热汽温直线下降65℃时,应立即打闸停机。

13低负荷和启、停机过程中不得投入主、再热蒸汽的减温水。

14转子静止后,应立即投入连续盘车,并严密监视盘车电流和转子偏心,当盘车电流较大摆动、盘车有异音时,应及时分析、汇报、处理,如汽缸内有明显的金属磨擦声,应立即停止连续盘车,改为定期盘车180°,如动静磨擦严重,盘车不动时,不得用任何手段进行强制盘车。

防止汽轮机大轴弯曲技术(三篇)

防止汽轮机大轴弯曲技术(三篇)

防止汽轮机大轴弯曲技术汽轮机大轴弯曲是汽轮机运行中常见的故障之一,一旦发生大轴弯曲,会导致轴承失衡,加速轴承磨损,甚至造成机械故障,严重影响汽轮机的安全运行。

为了防止汽轮机大轴弯曲,需要采取一系列的技术措施。

首先,需要保证汽轮机大轴的设计和制造质量。

大轴的设计应考虑到运行时的受力情况,合理选择材料和工艺,确保大轴具有足够的强度和刚度。

在制造过程中,需要保证轴的加工工艺精度,避免制造过程中引入的缺陷,如裂纹、非金属夹杂物等,影响轴的强度和刚性。

其次,要控制汽轮机运行中的振动和动态平衡。

振动会对大轴产生很大的冲击力,容易引起大轴弯曲。

因此,需要对汽轮机进行严格的振动监测和控制。

可以采用振动测量技术,监测和记录汽轮机运行过程中的振动情况,及时发现异常振动,并进行相应的调整和修复。

另外,在汽轮机装配和调试阶段,要对轴进行动态平衡,保证轴的平衡性能达到要求,减小轴的振动。

第三,要加强汽轮机的润滑和冷却。

润滑油在汽轮机运行中起到很重要的作用,能够减小轴承的摩擦、降低轴承的温度,并提供充足的润滑膜,减小轴承的磨损。

因此,要定期检查和更换润滑油,并保证油品的质量符合要求。

另外,要加强汽轮机的冷却,保持适当的运行温度,避免轴过热引起大轴弯曲。

最后,要加强汽轮机的运行和维修管理。

汽轮机的运行状态和维修记录应有详细的记录,定期进行轴的检查和保养,及时发现和解决潜在问题。

对于已经出现大轴弯曲的情况,要做好相关的维修和处理,采取适当的措施对轴进行修复,确保轴的强度和刚性。

综上所述,防止汽轮机大轴弯曲需要从设计、制造、运行和维修等多个方面进行全面的管理和控制。

只有全面加强汽轮机的管理和维护工作,做到各个环节的合理控制,才能有效地防止汽轮机大轴弯曲的发生,保证汽轮机的安全运行。

防止汽轮机大轴弯曲技术(二)在汽轮机运行过程中,由于各种因素的影响,特别是过载等工况下,很容易导致汽轮机大轴的弯曲。

而大轴的弯曲不仅会降低汽轮机的效率,还可能导致零部件的卡住、磨损等问题,严重影响汽轮机的安全运行。

防止汽轮机进水及大轴弯曲的技术分析

防止汽轮机进水及大轴弯曲的技术分析

防止汽轮机进水及大轴弯曲的技术分析防止汽轮机进水及大轴弯曲的技术分析一、前言:现在我们国家运行的大型汽轮机组由于其结构复杂,并且大部分是技术引进再生产型,在实际运行过程中发生过一些大大小小的汽轮机进水的事故,特别是在机组启动、滑停和停机后发生的相对较多。

这些事故一方面会造成设备的严重损坏,如大轴弯曲等。

另一方面也会造成机组要较长时间的安排或增加检修周期,机组不能正常启动和停止等等。

所有这些都会给电厂的安全和经济运行带来相当大的影响。

由于汽机进水和汽机大轴弯曲具有相当大的关联性,所以这里我将把防止汽轮机进水和防止大轴弯曲一起来做一些技术分析。

主要从原因、防止措施以及实际运行中对汽机发生水击时的现象处理来谈谈。

二、汽轮机进水的主要原因:正常运行情况下汽轮机本体是不可能进水的,所有与汽机本体相连的管道设备在正常运行时都是能保证汽机本体部分的安全的,但是在一些非正常的工况下,以及在机组热态停止,启动等一些过程中由于某些设备的异常以及一些人为的不安全因素等,有可能就会产生汽机进水的严重事故,从与汽机本体相连的设备具体来分析主要有以下几个方面。

A.锅炉调整不当,造成汽包満水或蒸汽带水。

或者减温水调整不当造成主、再热汽温急剧下降。

B.加热器抽汽逆止门不严,加热器満水。

C.凝汽器満水。

D.轴封供汽疏水不畅,轴封供汽带水。

E.启、停机过程中疏水不畅。

F.Ⅰ级旁路减温水及再热器减温水不严密、停机后启动给水泵的情况下减温水进入汽轮机。

三、汽轮机大轴弯曲的主要原因:汽轮机大轴弯曲的主要原因可以分二部分来分析:A.动静部分磨擦引起。

动静部分磨擦,局部过热,引起大轴弯曲;大轴的弯曲又会加剧磨擦,处理不当可能会产生永久变形。

造成动静部分磨擦的原因主要有以下几方面:1)设计、制造、安装等方面的缺陷,给大轴弯曲留下了隐患。

如轴封、汽封间隔太小,弹性位移距离不够,机组运行时间隙可能消失,造成机组动静磨擦。

2)汽缸受热不均,造成上下缸温差过大,使汽缸产生热拱弯曲。

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防止汽轮机大轴弯曲事故技术措施
在机组启、停过程中或正常运行时,由于汽缸变形、振动过大而引起摩擦以及热状态下汽轮机进冷水、冷汽等原因都可能导致汽轮机转子的弯曲。

为防止此类事故发生,特制订以下措施:
1、汽缸保温良好,能保证在启、停及正常运行过程中上、下缸不产生过大的温差。

2、首次启动过程中,应适当延长暖机时间,以利于全面检查,并避免潮湿的保温造成汽缸表面受热不均而变形。

3、汽轮机的监测仪表如转速表、大轴晃度表、振动表、汽缸金属温度表、轴向位移表、差胀表等必须齐全、完好、准确、可靠。

4、冲转前,必须符合下列条件,否则禁止启动:
4.1大轴晃度值不超过原始值0.02mm,转子偏心小于0.0762mm。

4.2主蒸汽温度应至少高于汽缸最高金属温度50℃,蒸汽过热度不低于50℃
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