8汽封系统

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汽封的工作原理

汽封的工作原理

汽封的工作原理
汽封是一种用于汽车发动机的液体密封装置。

它主要通过封闭发动机燃烧室和冷却系统之间的连接,防止冷却液进入燃烧室,同时防止燃烧产生的高温燃气进入冷却系统。

汽封的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:
1. 密封冷却系统:当发动机冷却水温度升高时,冷却水会通过冷却系统循环流动,部分冷却水会进入汽封装置。

2. 提供压力:当冷却水进入汽封装置后,汽封会产生一定的压力,同时保持系统的平衡。

3. 封闭燃烧室:通过气密性较好的结构和材料,汽封会封闭发动机的燃烧室,防止冷却液进入燃烧室,同时防止燃烧产生的高温燃气进入冷却系统。

4. 热量传导:汽封通过热量传导的方式将燃烧产生的高温热量分散到冷却系统中,避免对发动机造成损害。

通过以上原理,汽封能够有效地保护发动机,延长发动机寿命,提高汽车整体性能。

同时,汽封还能够减少冷却液的消耗和排放,具有环保和节能的优势。

汽轮机自密封系统的说明

汽轮机自密封系统的说明

在汽轮机转子穿过外缸的部位,必须采取一些措施以防止空气漏入或蒸汽从汽缸漏出,汽封系统就是为了完成这一功能而设计的。

汽封系统示意图见附图。

在每个外缸两端装有大量环绕转子的汽封片,汽封片与转子表面仅留有防止在运行过程中发生接触的间隙。

在汽轮机启动和低负荷运行时,汽轮机各汽缸内的压力都低于大气压力。

供至端汽封高压腔室的汽封蒸汽在一侧面过汽封漏入汽轮机,在另一侧漏入端汽封低压腔室。

由装在轴封冷凝器上的电动风机使端汽封低压腔室维持稍低于大气压力。

因而,空气通过外汽封从大气漏入端汽封低压腔室,汽气混合物则通过一个与轴封冷凝器相连的接口从端汽封低压腔室被抽出。

当排汽压力超过端汽封高压腔室的压力时,通过内汽封环发生反向流动。

流量随着排汽压力的升高而增加。

因此,对于高中压合缸的各汽封来说,约在15%负荷时变成自密封。

此时,蒸汽从端汽封高压腔室排到汽封系统的联箱,再从联箱流向低压汽封。

如有任何多余的蒸汽,会通过溢流阀流往冷凝器,如有溢流,通常发生在高负荷下。

汽轮机轴封系统

汽轮机轴封系统

汽轮机轴封系统集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#生产培训教案主讲人:郑汉技术职称:工程师所在生产岗位:值长讲课时间: 2010 年 8月生产培训教案培训题目:汽轮机轴封系统培训目的:通过系统图的讲解,从系统构成、运行方式、阀门状态、隔离步序等方面,对所培训的系统全面梳理,迅速提高现有作业人员对系统的熟悉和掌握程度。

夯实人员技能基础,提高工作效率,保证生产安全。

内容摘要:一、汽机轴封系统图二、轴封系统介绍三、轴封系统投运四、润滑油中进水的原因五、防止油中进水的措施培训内容:一、我厂汽轮机轴封系统图二、轴封系统原理介绍1、轴封系统的功能轴封系统的功能是在转子穿出汽缸处,防止空气进入汽缸或蒸汽由汽缸漏出。

并回收汽机的汽封漏汽,利用其热量加热部分凝结水,同时还可抽出汽机轴封系统的气体混合物,防止蒸汽漏出到机房或油系统中去。

2、轴封原理在汽轮机起动和低负荷时(图A),所有汽缸中压力都低于大气压力。

密封汽供到“X”腔室,通过汽封片一边漏入汽轮机,另一边漏到“Y”腔室。

“Y”腔室由装于汽封冷却器上的电动机驱动的风机使之保持稍低于大气的压力。

从而使空气从大气通过外部汽封片漏到“Y”腔室。

漏泄蒸汽和空气混合物通过与汽封冷却器的连接管从“Y”腔室抽出。

当高压、中压或高、中压合缸的排汽压力超过“X”区的压力时,汽流在内汽封环发生相反流动。

随着排汽区压力增加,流量也增加,因此对于一个单独高压缸的汽封,在大约10%负荷时变成自密封,而对于一个中压或高、中压合缸的汽封,在大约25%负荷时变成自密封。

大于这一负荷,蒸汽从“X”区排出,通到汽封系统总管。

蒸汽再由总管流至低压汽封。

如有任何过剩的蒸汽,则通过溢流阀流到凝汽器。

主机轴封采用的是迷宫式汽封。

这种汽封由带汽封齿的汽封环,固定在汽缸上的汽封套和固定在转子上的轴套三部分组成。

这种汽封是通过把蒸汽的压力能转换成动能,再在汽封中将汽流的动能以涡流形式转换成热能而消耗。

汽轮机轴封系统全解

汽轮机轴封系统全解
封电动门关闭。 15)确认轴封溢流调节门、旁路门、轴封溢流到凝汽器门
关闭。
2、轴封系统投运
1 开启轴封加热器进水门。 2. 热器出水门。 3 关闭轴封加热器旁路门。 4 运行值班人员送上轴加风机电源,启动轴加风机,开启轴加风机进口风
门。 5 关闭轴加疏水排地沟门。 6 开启轴封汽至轴封加热器进汽门。 7 检查轴加排汽正常,轴加疏水U型水封管不烫手。 8 开启轴加U型疏水至疏水箱门,注意凝汽器真空变化。(三期轴加疏水因
b)如一抽压力达不到要求,而汽平衡达到要求,轴封供汽切 至汽平衡供给;如汽平衡也达不到要求,则打开主汽至轴
封进气门,将轴封供汽切至主蒸汽供给。 c)机组运行时,如机组跳闸或机组停机时,应调整打开主汽
至轴封进气门及减温水,调整冷再压力在2.94-29.4kPa, 温度在180~220℃,调整轴封压力至正常,保证汽机惰
维持正常的轴封母管压力,并联系维修处理。旁路门误开,
应立即关闭。 B:开、停机时,若轴封供汽阀失灵,联系维修处理。有关阀
门误关,应立即开启。 2、轴封温度过低
1)原因 A:轴加满水了,水通过轴封回汽管路进入轴封母管,引起温
度下降
B:轴封减温水自动失灵,大量的减温水进入轴封母管, 引起轴封温度骤降。
有良好的负荷适应性
在汽轮机起动和低负荷时所有汽缸中压力都低于大气压 力。密封汽供到“X”腔室,通过汽封片一边漏入汽轮机,另 一边漏到“Y”腔室。“Y”腔室与轴封加热器相连,轴加风 机抽吸此漏气,控制该室压力具有一定的真空度。因而,外
界空气通过外部汽封片漏入“Y”腔室后,与从“X”腔室来 的密封蒸汽混合,再流向轴封冷却器。
1、轴端汽封 本机组高压缸和低压缸共有2组汽封。
DAS汽封其结构形式与梳齿类似,但汽封块两侧的高 齿部分齿宽加厚,它与轴的径向间隙略小于其它齿,并采 用铁素体类材料将其嵌入汽封块中,与转子摩擦时产生的 热量小,不易弯轴。开机过临界时如产生碰磨就会先与大 齿磨,由于它厚不易磨掉故不会磨到其它的齿,保证正常

汽轮机轴封系统

汽轮机轴封系统

生产培训教案主讲人:郑汉技术职称:工程师所在生产岗位:值长讲课时间: 2010 年 8月生产培训教案培训题目:汽轮机轴封系统培训目的:通过系统图的讲解,从系统构成、运行方式、阀门状态、隔离步序等方面,对所培训的系统全面梳理,迅速提高现有作业人员对系统的熟悉和掌握程度。

夯实人员技能基础,提高工作效率,保证生产安全。

内容摘要:一、汽机轴封系统图二、轴封系统介绍三、轴封系统投运四、润滑油中进水的原因五、防止油中进水的措施培训内容:一、我厂汽轮机轴封系统图二、轴封系统原理介绍1、轴封系统的功能轴封系统的功能是在转子穿出汽缸处,防止空气进入汽缸或蒸汽由汽缸漏出。

并回收汽机的汽封漏汽,利用其热量加热部分凝结水,同时还可抽出汽机轴封系统的气体混合物,防止蒸汽漏出到机房或油系统中去。

2、轴封原理在汽轮机起动和低负荷时(图A),所有汽缸中压力都低于大气压力。

密封汽供到“X”腔室,通过汽封片一边漏入汽轮机,另一边漏到“Y”腔室。

“Y”腔室由装于汽封冷却器上的电动机驱动的风机使之保持稍低于大气的压力。

从而使空气从大气通过外部汽封片漏到“Y”腔室。

漏泄蒸汽和空气混合物通过与汽封冷却器的连接管从“Y”腔室抽出。

当高压、中压或高、中压合缸的排汽压力超过“X”区的压力时,汽流在内汽封环发生相反流动。

随着排汽区压力增加,流量也增加,因此对于一个单独高压缸的汽封,在大约10%负荷时变成自密封,而对于一个中压或高、中压合缸的汽封,在大约25%负荷时变成自密封。

大于这一负荷,蒸汽从“X”区排出,通到汽封系统总管。

蒸汽再由总管流至低压汽封。

如有任何过剩的蒸汽,则通过溢流阀流到凝汽器。

主机轴封采用的是迷宫式汽封。

这种汽封由带汽封齿的汽封环,固定在汽缸上的汽封套和固定在转子上的轴套三部分组成。

这种汽封是通过把蒸汽的压力能转换成动能,再在汽封中将汽流的动能以涡流形式转换成热能而消耗。

在汽封前后压差及漏汽截面一定的条件下,随着汽封齿数的增加,每个汽封齿前后压差相应减少,这样流过每一汽封齿的流速就比无汽封齿时小的多,就起到减少蒸汽的泄露量的作用。

轴封和真空系统

轴封和真空系统
真空系统的主要组成
水环式真空泵 电动机 分离器 板式换热器 分离器水位调节器 泵组有关连接管道、阀门及电气控制设备等组成。
水式循环真空泵工作原理
在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中顺时针方向旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。
轴封投运的步骤
多级水封注水,空气门见水后关闭。 暖管结束后调节辅助蒸汽至轴封调整门向轴封供汽,轴封母管压力调节至0.123MPa,轴封压力调节门投自动,轴封溢流门投自动。 投入轴封减温水自动,维持低压轴封段温度150~180℃。 轴封系统运行正常稳定后,关闭轴封系统蒸汽管道各疏水阀 监视轴封供汽压力、温度及盘车运行情况正常。 汽轮机负荷60%以上时,维持轴封母管压力0.130MPa,轴封进入自密封状态,轴封供汽阀自动关闭,轴封溢流阀自动维持轴封压力
真空泵启动前的检查
全面检查真空系统,各排大气阀门处于关闭位置。 检查真空泵组外观良好,电机接地线牢固,轴承润滑油正常。 真空泵组各压力表一次门开启,泵组入口门后放空气关闭,各放水门关闭 开启汽水分离器补水门向分离器补水至水位正常 检查以下门关闭:分离器放水门,泵底部放水门,补水旁路门,分离器顶部放气止回阀有气排出时应开启自如 关闭凝汽器真空破坏门 。密封水保持溢流。 开启真空泵密封水供水门及密封水冷却器冷却水出、入口门。

《汽轮机轴封系统》课件

《汽轮机轴封系统》课件

轴封系统的重要性
保证汽轮机的正常运行
轴封系统能够防止高压蒸汽的泄漏, 避免对周围环境和设备造成损害,同 时保证汽轮机的正常运行。
提高机组效率
防止转子腐蚀
轴封系统能够防止空气中的水分和氧 气进入汽轮机,从而避免转子腐蚀。
轴封系统的密封性能能够减少蒸汽的 泄漏,降低能耗,提高机组效率。
轴封系统的基本组成
轴端汽封
轴端汽封是轴封系统的重要组 成部分,其作用是防止高压蒸
汽从轴端泄漏。
轴封供汽系统
轴封供汽系统包括供汽管道、 减压阀、调节阀等部件,用于 向轴封提供合适压力和温度的 蒸汽。
轴封冷却器
轴封冷却器的作用是冷却轴封 回汽,回收部分能量,提高机 组效率。
控制系统
控制系统包括传感器、调节阀 和控制系统软件等,用于监测 和控制轴封系统的运行状态。
轴封系统振动过大
检查轴封系统的安装是否 牢固,调整轴承间隙,确 保转子平衡。
轴封系统温度过高
检查冷却水是否畅通,调 整冷却水流量,确保轴封 系统温度在正常范围内。
汽轮机轴封系统的
05
优化建议
优化方案一:改进密封材料
总结词
采用高分子材料、陶瓷材料等新型密封材料,以提高轴封系统的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性能。
运行过程中出现轴封泄漏,导 致机组负荷下降。
事故原因
轴封磨损严重,密封性能下降 。
处理措施
紧急停机,更换轴封,检查控 制系统。
预防措施
加强日常维护,定期检查轴封 磨损情况。
案例三:某新型汽轮机轴封系统的应用案例
应用背景
为提高机组效率,降低能耗。
应用内容
采用新型轴封系统,优化轴封结构和材料。
应用效果

发电厂汽轮机轴端汽封系统

发电厂汽轮机轴端汽封系统

发电厂汽轮机轴封系统的介绍在汽轮机汽缸两端,转子引出汽缸处,为确保转子转动时不发生动、静间摩擦,两者之间需留有一定的间隙。

在高、中压缸两端,蒸汽会通过这一间隙往外泄漏,从而减少汽轮机做功的蒸汽量,泄漏的蒸汽还会污染运行厂房及设备、仪器等。

而在低压缸两端,因汽缸内的压力低于大气压力,外界空气会通过这一间隙漏入低压缸内,破坏凝汽器真空,增大抽气设备的负担。

这些都将使汽轮机的功率和效率降低。

为此,在汽轮机各轴端需要设置轴端汽封(简称轴封)一、轴封系统的作用主要作用就是向汽轮机轴端汽封供汽。

细分起来高中压缸轴封系统与低压缸轴封系统作用是不一样的。

机组运行时,高中压缸蒸汽压力是十分高的,高中压缸轴封系统防止汽缸内蒸汽沿高中压缸轴端向外泄漏,甚至窜入轴承箱致使润滑油中进水。

低压缸是与凝汽器相连的,凝汽器是高度真空的,所以对低压缸来说是阻止空气漏入到汽缸中引起凝汽器真空下降,也防止低温空气通过轴封快速冷却汽轮机,导致动静摩擦而损坏机组。

同时收集汽轮机轴封及门杆漏汽。

上文说到汽轮机级间汽封为单一机械结构,无配套其他设备。

而轴封系统主要由汽封体、汽封蒸汽入口调节阀、轴封蒸汽母管、轴封冷却器(汽封加热器)、轴加风机以及一些辅助设备和管道组成。

轴封供汽母管压力是由供汽调节阀及溢流调节阀共同维持。

轴封系统简图往汽轮机轴端汽封供汽常用的有两路汽源,一路为冷再蒸汽经辅汽联箱向轴封母管供汽,另一路为高压主蒸汽(备用)二、轴封系统的附属设备1、轴封冷却器(轴封加热器)轴封冷却器用凝结水来冷却轴封漏汽和高中压主汽调节阀阀杆的漏汽(所有阀门的阀杆相对于阀体而言都是动的,那么动静部分之间就会间隙,主蒸汽压力又很高,运行中就会有蒸汽从该间隙泄漏出来,就称为门杆漏汽)这些蒸汽被凝结成水被回收至凝汽器,同时凝结水也被这些蒸汽加热,所以也就被称为了轴封加热器。

2、轴加风机轴加风机轴加风机将少量不凝结的轴封漏汽和阀杆漏汽抽走,使轴封冷却器维持一个微负压的状态,以防止蒸汽漏入大汽及汽机润滑油系统。

汽轮机汽封及门杆漏汽系统

汽轮机汽封及门杆漏汽系统

汽轮机汽封及门杆漏汽系统1、汽封概述作为高速旋转的的汽轮机,其动静部分必须留有一定的间隙,为了减小泄漏,必须安装防止泄漏的装置来提高汽轮机的工作效率,这种装置通常称为汽封。

密封从结构原理上讲,一般分为三种类型,即:迷宫式汽封、炭精环式密封和水环式汽封,炭精式密封和水环式密封属于接触式密封,仅在小功率机组上使用,而广泛使用在大功率汽轮发电机组上的是非接触式的迷宫式密封。

迷宫式汽封又称为拉别令汽封或曲径汽封,图2-11是几种迷宫式汽封的示意图。

汽封工作原理是:在合金钢环体上车制出一连串较薄的薄片,每一个扼流圈后一个膨胀室,当蒸汽通过时,速度加快,在膨胀室蒸汽的动能变化为热能,压力降低,比容增大,依此类推,在蒸汽通过多个扼流圈时,其每个扼流圈的前后压差就很小,泄漏量就降低很多。

图2-11几种迷宫式汽封的示意图a)平齿迷宫式汽封(b)分级迷宫式汽封(c)双分级迷宫式汽封根据汽封装设的位置不同,汽封又分为下列几种:1)叶栅汽封主要密封的位置包括动叶片围带处和静叶片或隔板之间的径向、轴向以及动叶片根部和静叶片或隔板之间的径向、轴向汽封。

2)隔板汽封隔板内圆面之间用来限制级与级之间漏气的汽封。

3)轴端汽封在转子两端穿过汽缸的部位设置合适的不同压力降的成组汽封。

由于装设部位不同,密封方式不同,采用的汽封形式也不尽相同,通常叶片汽封和隔板汽封又称为通流部分汽封。

2、通流部分汽封汽轮机的通流部分汽封主要作用是减少蒸汽从高压区段通过非做功区段漏向低压区断,保证尽可能多的蒸汽在通道内做功。

叶栅汽封相对于隔板汽封和轴端汽封,其汽封前后压差较小,装设部位狭小,因而结构简单,一般情况叶顶径向汽封梳齿嵌压在静止件上,它与围带维持着较小的间隙,构成简单的叶顶轴向汽封。

低压长叶片的往往不装设围带,采用减薄叶片的顶部厚度,缩小顶部间隙的办法减小漏汽。

叶根汽封一般有叶根直接车出齿尖与静止件构成。

对于大型汽轮发电机组,由于轴向长度较长,设置动叶叶根轴向汽封已失去意义,就将动静叶根汽封改为径向汽封,保证了轴向膨胀不受影响,又起到汽封作用。

汽轮机汽封系统

汽轮机汽封系统

2 隔板(或静叶环)汽封
冲动式汽轮机隔板前后压差大,而隔板与主轴之间又存在着间隙,因此必定有一部分蒸汽从隔 板前通过间隙漏到隔板后面与叶轮之间的汽室里。由于这部分蒸汽不通过喷嘴,同时还会恶化 蒸汽主流的流动状态,因此形成了隔板漏汽损失。为减少该损失,必须将间隙设计的小一点, 故设有隔板汽封,通常隔板汽封间隙为0.6mm,汽封片一般较多,隔板汽封环装在隔板体内 圆的汽封槽中,汽封采用梳齿式。
本汽轮机的轴端密封采用梳齿式密封形式,高中压轴封采用高低齿结构,低压缸轴封采用 平齿汽封,分段安装在轴封盒上,固定形式与隔板汽封相同。汽封盒在安装时,也是遵循 与汽轮机中心线一致的原则,下汽封盒通过挂耳挂在下汽缸相应洼窝处,挂耳的顶部与汽 缸结合面应留一定的膨胀间隙。轴封盒底部有纵向键定位。上汽封盒与下汽封盒用销子和 螺栓固定在一起。高温区域使用的汽封片由软态铁素体制成,低温区域使用的汽封由铁素 体制成,汽封块弹簧片用铬镍铁合金制成。上汽封盒汽封块用压板固定在轴封盒内。
随着机组负荷的增加,调速汽阀开大,进汽量增加,汽缸内压力相应增大。 当高中压缸两端的排汽压力高于“X”腔室压力时,汽流在内汽封环内发生相反流 动,缸内的蒸汽经过汽封流向“X”腔室。
大约10%额定负荷时,高中压缸调阀端的高压排汽压力己达到密封蒸汽压力;
大约25%额定负荷时,高中压缸排汽压力达到密封压力,形成自密封。
低压轴封 轴封系统(在空负荷或低负荷状态) 高中压轴封
空气
Y
X
汽机转子
汽机转子
XY
空气
TE
轴封
疏水分离器
低压轴封
加热器
(蒸汽过滤器)
减温加压器
蒸汽过滤器
轴封 加热器
安全阀
DCS
T S

汽轮机自密封汽封系统说明书

汽轮机自密封汽封系统说明书

汽轮机自密封汽封系统说明书1概述汽轮机汽封系统的主要作用是为了防止蒸汽沿高压缸轴端向外泄漏,甚至窜入轴承箱致使润滑油中进水:同时防止空气通过低压轴端漏入低压缸而破坏机组的真空。

本机组汽封系统采用自密封汽封系统,即在机组正常运行时,由高压缸轴端汽封的漏汽经喷水减温后作为低压轴端汽封供汽的汽轮机汽封系统。

多余漏汽经溢流站溢流至排汽装置。

在机组启动,停机或低负荷运行阶段,汽封供汽由外来蒸汽提供。

该汽封系统从机组启动到满负荷运行,全过程均能按机组汽封供汽要求自动进行切换。

自密封汽封系统具有简单、安全、可靠、工况适应性好等特点。

2系统组成及主要设备该系统由轴端汽封的供汽、漏汽管路,高压主汽阀和主汽调节阀的阀杆漏汽管路,中压联合汽阀的阀杆漏汽管路以及相关设备组成。

本轴封供汽采用二阀系统,即在汽轮机所有运行工况下,供汽压力通过二个调节阀即高压供汽调节阀和溢流调节阀来控制,使汽轮机在任何运行工况下均自动保持供汽母管中设定的蒸汽压力。

机组启动或低负荷运行时由高压蒸汽经高压气源供汽站调节阀,进入自密封系统。

上述二个调节阀及其前后截止阀(或闸阀)和必需的旁路阀组成二个压力控制站。

此外,为满足低压缸轴封供汽温度要求,在低压轴封供汽母管上设置了一台喷水减温器,通过温度控制站控制其喷水量,从而实现减温后的蒸汽满足低压轴封供汽要求。

该系统所有调节阀执行机构均为气动型式,由DCS控制。

调节阀及执行机构均采用进口件,性能稳定,运行可靠。

为保证高压气源供汽站在机组正常运行中始终处于热备用状态,特在调节阀前设有带节流孔板的旁路。

机组正常运行时,汽封供汽母管中蒸汽经带节流孔板的旁路进入压力控制站,使之保持热备用状态。

本系统还设置一台JQ-80-3型汽封加热器及两台轴封风机(其中一台备用),用于抽出最后一段轴封腔室漏汽(或气),并维持该腔室微负压运行。

为了防止杂质进入轴封,各供汽支管上设有Y型蒸汽过滤器。

系统供汽母管还设有一只安全阀,安全阀整定压力为0.3MPa(a),可防止供汽压力过高而危及机组安全。

汽轮机汽封节能系统优化设计

汽轮机汽封节能系统优化设计

汽轮机汽封节能系统优化设计摘要:汽封是汽轮机安全经济运行不可缺少的重要组成部分,汽封密封性能的优劣,对汽轮机性能有相当大的影响。

汽封的优化设计,会使汽轮机的效率得到有效提高。

关键词:围带汽封轴端汽封梳齿汽封优化节能徐州华美坑口环保热电有限公司坐落于徐州市九里区境内,是坑口环保型综合利用热电厂,机组容量为2×55MW。

发电机选用上海汽轮发电机有限公司生产的QFS60-2发电机。

汽轮机选用的是上海汽轮机厂生产C55-8.83/0.981抽凝式汽轮机机组。

汽轮机有静子和转子两大部分。

在工作时转子高速旋转,静子固定,因此转子和静子之间必须保持一定的间隙,不使相互摩擦,为了使机组安全经济的运行,在这些地方都设置轴封,也称汽缸端部汽封。

凡是在汽侧压力高于外界大气压的地方设置轴封(这些轴封可你为正压轴封),都是为了防止工质外漏。

漏汽不仅降低机组效率,而且漏汽过多,会影响运行人员、设备和仪表的正常工作。

凡是在汽侧压力低于外界大气股漏气会恶化机组的排汽真空,增加抽气器的负荷并降低机组的效率。

1 问题的提出华美热电公司汽轮机采用的是17级的多级汽轮机,汽轮机采用的传统的梳齿汽封为高低齿曲径式结构,它是由许多依次排列的汽齿和小汽室组成。

利用较多的汽封齿与轴之间较小的间隙,组成一个个的小汽室,是一定压力的蒸汽在这些汽室中逐渐降低压力,阻止蒸汽的泄露。

它有一定的控制泄露能力,结构简单,成本低。

按经典的泄露量计算公式,泄漏量与6个因素有关:汽封间隙、汽封直径、蒸汽初温、初压、汽封齿数和流量系数。

前5个参数中,压力、温度、汽封直径基本是不变的。

为了减少泄漏量,可以增加汽封齿数,但齿数增加到相当数量后,对泄漏量的影响也不大。

惟有汽封间隙的影响最大,间隙减小一半,损失就小一半。

但是如果汽封仍是刚体的话,间隙减小,汽封齿也会在和转子磨碰后很快磨损,而且还有因两个刚体碰磨带来的安全问题。

综上所述梳齿汽封存在的问题为: (1)由于密封空间尺寸的限制,梳齿迷宫级数有限。

汽轮机汽封形式简介PPT1

汽轮机汽封形式简介PPT1
损。施工难度大,造价高,且不可恢复。
非接触式汽封
传统的迷宫式汽封 ❖ 基于传统迷宫式汽封基础上的新型汽封,侧齿型汽封
理论上利用刷丝间空隙的不均匀结构产生的横向流破坏同向流,因此产生自密封效应。
基于传统迷宫式汽封基础上的新型汽封,侧 ❖ 刷式汽封是接触式零间隙汽封,适应转子瞬间径向运动,密封效果较好。
蜂窝式汽封
❖ 蜂窝式汽封优点 1、蒸汽在密封腔内环向不可自由流动,有 效减小转子自激振动发生概率。 2、在低压叶顶处应用,具有一定的除湿排 水效果,有效避免水击现象发生。 3、相对梳齿汽封可提高使用效果50%以上。
蜂窝式汽封
❖ 蜂窝式汽封缺点 1、由于结构所限,安装时不便测量间隙。 2、蜂窝带选材不当,使用寿命短,很难保 证一个大修期。 3、蜂窝带易局部脱落或碰磨。 4、切割后易发生严重形变,甚至无法安装。
❖ 碳精环汽封
碳精环汽封为接触式汽封,因此机械损失比 较大。它磨损快,只适用于轴径圆周速度不 超过35~40 m/s,工作温度不超过300℃的 小型汽轮机。
碳精环汽封
刷式汽封

刷式汽封
❖ 工作原理 机组冷态时,鬃毛的尖端刚好离开转子,具 备一定间隙;运行时其间隙在热膨胀和蒸汽 压差作用下闭合;鬃毛与转子表面轻微接触, 其弹性可追踪转子的径向偏移,从而达到密 封作用。
刷式汽封
❖ 优点 ❖ 刷式汽封是接触式零间隙汽封,适应转子瞬
间径向运动,密封效果较好。 ❖ 理论上利用刷丝间空隙的不均匀结构产生的
横向流破坏同向流,因此产生自密封效应。
刷式汽封
❖ 缺点 ❖ 刷毛脱落 ❖ 刷毛倒伏 ❖ 毛尖被轴磨损,形成毛尖与轴的配合间隙,
造成密封失效。 ❖ 轴面需要高强度粒子喷涂,来保护轴不被磨

汽封系统工作原理

汽封系统工作原理

汽封系统工作原理
汽封系统是一种用于汽车发动机的零件,其主要作用是防止发动机冷却液泄漏,并保持正常的冷却系统工作压力。

汽封系统的工作原理可以简单概括为以下几点:
1. 密封:汽封系统通过使用密封元件(例如O形圈)将发动
机冷却系统的各个部分进行密封,防止冷却液泄漏。

2. 压力控制:汽封系统通过安装冷却系统压力开关,在发动机工作时保持恰当的冷却系统工作压力。

这有助于提高冷却液的沸点,防止发动机过热,并保证冷却系统正常运行。

3. 冷却液循环:汽封系统通过连接冷却系统的进水口和出水口,以及与发动机冷却液通路相连接的管道和泵,使冷却液能够循环流动。

这有助于将热量从发动机传输到冷却液中,并通过辐射、对流和传导的方式散发到空气中。

4. 自动调节:汽封系统中的压力开关会根据冷却系统的工作状态自动调节压力,并对发动机工作温度进行监控。

当发动机温度过高或冷却系统压力异常时,系统可以自动启动相应的警报或保护措施。

总的来说,汽封系统通过密封、压力控制、冷却液循环和自动调节等方式,确保发动机冷却系统的正常运行和有效工作,保证发动机不过热,并提高了汽车的可靠性和安全性。

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汽封系统汽封系统的作用是:在转子伸出汽缸处,防止空气进入汽缸或蒸汽从汽缸漏出。

汽封系统的工作原理如图1所示。

该系统包括:a 端汽封;.b 气动供汽阀和气动溢流阀;c 安全阀和安全头;d、蒸汽滤网;e 汽封冷却器;f 管道;g 仪表。

汽封系统的供汽取自电厂辅助和冷再热蒸汽,进汽经气动供汽阀调节后进入供汽母管,随后从供汽母管分支,经蒸汽滤网入汽封体的“X”腔室。

如果供汽母管压力偏高,则气动溢流阀自动打开,将过量蒸汽放至主凝汽器。

因此,汽封体“X”腔室的压力由气动供汽阀和气动溢流阀自动调节在0.125~0.132MPa的范围内。

汽封体上的“Y”腔室与汽封冷却器相连,使其维持一个微真空状态。

这样,汽封漏出的蒸汽全部由系统吸收,不至于使沿轴端漏出的蒸汽至机房或进入轴承座,既保护了环境,又不会导致润滑油变质。

·为防止供汽母管超压,系统中设有安全阀和安全头,并按超压值依次动作。

当在高负荷时,蒸汽则部分由高压缸汽封流出供低压缸汽封使用。

1.1 工作原理在汽轮机启动和低负荷时,汽封体内务腔室的压力分布如图2(A)所示,所有汽缸的排汽压力都低于大气压力。

密封蒸汽供到“X”腔室,通过汽封片一边漏入汽轮机,另一边漏到“Y”腔室。

“Y”腔室由装于汽封冷却器上的电动机驱动的风机使之保持稍低于大气的压力。

这样,空气也会从大气通过外部汽封片漏到“Y”腔室。

因此,漏泄蒸汽和空气的混合物通过与汽封冷却器的连接管从“Y”控室抽出。

随着汽机负荷的增加,高压缸排汽压力逐渐升高。

当高压缸排汽压力超过“K”腔室的压力时,汽流在汽封环内发生反向流动,这时汽封体内各腔室的压力分布如图2(B)所示。

因此,对于高压缸端汽封来说,在大约大于25%额定负荷时,蒸汽从“X”腔室排出,通过供汽母管,再由供汽母管流至低压汽封,如有任何过剩的蒸汽,则通过溢流阀流到主凝汽器。

1.2 气动调节阀气动调节阀的结构如图3(A)所示,每个气动调节阀上都装有1个空气过滤调节器和1个压力控制器。

空气过滤调节器向压力控制器提供0.14~0.15MPa恒定压力的空气。

压力控制器再用该空气产生一个可变输出,该输出随汽封蒸汽供汽母管上的信号压力的变化而变化。

因此,气动调节阀就能在所有汽轮机运行工况下,维持汽封的密封汽压力为由压力控制器整定点所建立的压力。

每个气动调节阀的压力控制器感受供汽母管的压力。

如果汽源有汽,气动供汽阀根据汽轮机的蒸汽和负荷要求,按其整定值来维持供汽母管的压力,母管压力低于整定范围,供汽阀自动开大,高于整定范围,供汽阀自动关小。

如果高压排汽经内汽封进入“X”腔室的蒸汽量超过封住低压缸汽封所需的汽量,母管压力将会增加,气动供气阀逐渐关闭,气动溢流阀自动打开,将过剩的蒸汽泄放到凝汽器去,从而控制汽封供汽母管的蒸汽压力,为了避免气动供汽阀和气动溢流阀之间的相互干扰,故溢流阀的压力控制的整定值应比气动供汽阀的整定值高0.0035~0.007MPa每个气动调节阀的进出口均装有隔离阀,可将气动调节阀隔离。

在辅助和溢流调节阀旁装有旁通阀,它允许汽轮机在气动调节阀维修时运行。

旁通阀采用电动操纵机构,可实现遥控供汽母管的蒸汽压力。

安全阀和安全头由于到汽封系统的供汽压力可能超过系统的设计允许压力,系统中有1只安全阀,用以释放可能由于调节阀的误动作而引起的超压。

安全阀为压力直接作用下的“突开”式释放阀,其结构如图3(B)所示,它被整定在0。

275MPa时开放,在0.79MPa 时,能释放由气动供汽阀因空气完全中断而引起全开时的汽量。

作为进一步的安全措施,安全头的爆破膜片将在0.79MPa时破裂,释放系统中的气动供汽阀和其旁通阀,两者都以最大能力供汽而引起的过量蒸汽。

安全头的结构如图3所示。

安全头爆破膜片的破裂是不可逆的。

若系统压力降低,则它不能自动复原,在爆破膜片破裂后,应遮断汽轮机,以便调换膜片,并应修正系统故障。

安全阀和安全头的排汽管道由用户提供,并各自分开,管径应不小于每一装置的出汽口的尺寸,合并的管道是不允许的,因为万一1个系统发生故障,则会导致汽封供汽母管压力超出允许极限,而且也不允许有其它管道接入。

蒸汽滤网每根到汽封的供汽管上都装有蒸汽滤网,以防止异物进入汽封而引起转子被损坏的可能,同时还为冲洗供汽管道提供方便。

蒸汽滤网呈“Y”型,如图3(D)所示,它由排放法兰、5mm冲孔钢筛网和垫片组成,在汽轮机停机期间,可拆除排放法兰,以便对筛网进行清洗。

滤网的“Y”型角应水平安装或装在管子的顶部,因此它可自行疏水。

2 汽封冷却器2.1 概述汽封冷却器的作用是维持汽封泄漏系统的压力略低于大气压力,以防止从各汽封端逸出蒸汽以及抽取和凝结蒸汽,也使得主汽阀、调节阀和再热汽阀的阀杆部分维持一个微真空,将其漏汽封住。

2.2 结构(如图20所示)汽封冷却器是1种在大气压力下运行的冷却面积小的热交换装置。

本汽封冷却器为单流程、卧式,全流量表面式带风机冷却器。

由冷却器主体,前、后水室及抽风机等主要部件组成。

进、出水室与它们各自的管板用螺栓连接,并且用密封垫片来封住漏汽和漏水。

管子则在两端辘于管板上。

同时配备两台风机。

1台运行,1台备用。

排风机进口处装有碟阀,它在一定范围内可以调节真空的高低。

排风机壳体的疏水任何时候都应敞开排污,通过合适的密封弯头排出凝结水。

2.3 运行与维护(1)运行汽封冷却器在启动时应先逐渐开启进水阀,使冷却器水侧充满水,同时打开水室顶部的放气阀,放净前、后水室内的积存空气。

运行时,应监视汽侧水位的变化,以防止由于疏水不畅或钢管的泄漏而造成汽侧满水事故。

(2)维护为了清洗或检查管子各端部,必须拆除二端水室,在汽封冷却器不使用时,建议将汽封冷却器管侧的水疏去并彻底干燥。

如果上述方法并不切实可行,而且水必须仍然与管子接触,那么必须打开循环,并定期换水,以使因有害污染物质集积而引起的腐蚀减至最小,决不应该积滞死水。

当汽封冷却器泄漏时,如属胀管处不严密,则需要重新胀管,如属钢管损坏,则需要在两端将钢管堵塞,直到对它进行更换的合适时机到来,堵死的管子数不得超过管子总数的10%。

3系统运行(以下为说明书所述运行方式)3.1 启动准备3.1.1 关闭各压力调节站,接通供汽汽源,调节站前供汽管道暖至过热温度。

3.1.2 确认系统仪器仪表正常。

3.1.3 确信汽轮机盘车已投入。

3.1.4 凝结水再循环已建立。

3.1.5 打开各压力调节阀及温度调节阀前后的手动和电动截止阀。

3.1.6 接通调节阀供气气源,以及相应的供电电源。

3.1.7 开启轴封加热器冷却水(凝结水)管路手动闸阀,轴封加热器投入运行。

3.1.8 开启轴封风机,开启风机进气管路手动蝶阀,风机正常投入(只投一台,另一台备用),轴封回汽管路维持负压,压力调整至约95~99kPa。

3.2 启动3.2.1 冷态启动3.2.1.1 辅助汽源站调节阀前辅助汽源参数应符合下述规定:a) 供汽温度 210~250℃。

b) 供汽压力 0.6~1.0Mpa。

3.2.1.2 确认溢流站调节阀关闭后,开启辅助汽源供汽站供汽管路上的电动截止阀,供汽系统正常投入,并按下述步骤自动运行:1)盘车、冲转及低负荷阶段轴封供汽来自辅助汽源,供汽母管压力维持在0.124MPa。

2) 25%负荷到60%负荷阶段当机组负荷升至25%额定负荷时,此时再热冷段已能满足全部轴封供汽要求,供汽由再热冷段提供,并自动维持供汽母管压力0.127MPa。

3) 60%以上负荷阶段当负荷增至60%以上时,高中压缸轴端漏入供汽母管的蒸汽量超过低压缸轴端轴封所需的供汽量。

此时,蒸汽母管压力升至0.130MPa,所有供汽站的调节阀自动关闭,溢流站调节阀自动打开,将多余的蒸汽通过溢流控制站排至凝汽器。

至此,轴封系统进入自密封状态,轴封母管压力维持在0.13MPa,正常运行时应关闭再热冷段管路上电动截止阀。

3.3 事故调整3.3.1 为了防止系统发生供汽超压事故,在供汽母管上设置了整定压力为0.275MPa的弹簧式安全阀。

为保证安全运行,安全头的爆破膜将在0.79MPa时爆破。

3.3.2 轴封回汽压力调整如果系统在运行过程中发现汽缸轴端漏汽,可以通过调节轴封风机的风门来保证轴封回汽腔室维持一定负压,约95~99kPa。

3.3.3 当供汽站和溢流站调节阀故障时,可利用调节阀手轮及旁路阀对系统进行操作。

3.3.4 在非正常工况情况下,如供汽调节阀旁路通道被开启,或供汽站调节阀处于开启状态,从而导致超过需要的蒸汽经供汽站进入供汽母管,不论哪一种情况,溢流调节阀将自动打开,如果溢流调节阀同时也发生故障,可打开溢流站旁路上的电动闸阀。

3.4 系统停运3.4.1 确信汽轮机处于停机盘车阶段。

3.4.2 切断全部供汽管路电动截止阀。

3.4.3 切断减温站进水口手动阀及旁路手动阀。

3.4.4 切断轴封调节阀压缩空气气源、电源。

3.4.5 确信所有疏水点畅通。

4关于系统运行的一些看法和建议1.轴封系统的运行主要考虑的是轴封蒸汽温度与轴封区域金属温度是否匹配的问题.轴封蒸汽的温度及品质是影响轴封效果的主要因素.轴封汽温必须要保证一定的过热度.送汽温度如果与汽轮机本体部件温度(特别是转子的金属温度)差别太大,将使汽轮机部件产生很大的热应力,这种热应力将造成汽轮机部件寿命损耗的加剧,同时还会造成汽轮机动静部分的相对膨胀失调,这将直接影响汽轮机组的安全.如果温度过低,胀差将减小或产生负胀差,同时蒸汽在进入轴封腔室后会凝结成水,不能起到轴封的效果,还反而会造成轴封各齿封片的损坏.汽温过高,对主机的差胀,热应力都会造成很大的影响,危及主机的安全运行.2.我厂5、6号机的轴封汽源取自辅汽联箱,其参数为压力1.0MPa,温度为320℃.冷态启动时,汽轮机高中压缸排汽端轴封金属温度上升是一个缓慢的过程,机组在大约25%负荷时高中压缸将都达到自密封,辅汽供轴封用汽在启动至达到自密封过程中始终能满足轴封供汽的要求,本机组冷态启动冷再在25%负荷时压力约为1Mpa,温度约290℃,60%时压力约为2Mpa,温度约295℃。

.冷再供轴封在这里主要用来满足低压缸轴封的需要,因为高中压轴封漏汽在此时可以满足自密封的要求,但不足以供给低压缸用汽。

低压缸轴封用轴封汽减温后需要的温度为121—177℃,此时用辅汽供轴封汽也可满足低压缸轴封用汽,因此在冷态启动时可采用辅汽一路直接供直至轴封系统达到自密封.。

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