汽轮机调节级压力过大的危害有哪些#精选、
蒸汽压力高与低对汽轮机的影响
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,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%。
火电厂热力设备及系统复习题(带答案)
复习题一、填空题1.输煤系统流程:运输工具入厂(计量)后,进入输煤中转站,一部分进入煤场,在煤场中进行(存储、混煤、筛分)后,再经过输煤中转,经(破碎、称量),通过输煤皮带送至原煤斗。
2.煤的种类分为:(无烟煤)、(贫煤)、(烟煤)、(褐煤)四大类。
3.烟煤着火点(低),着火(容易),(中等)碳化程度,挥发分(较高)。
4.煤的元素成分:(碳C)、(氢H)、氧O 、(氮N)、硫(S)、水分和(灰分)。
5.1kg 碳(C)燃烧后放出(32866)kj 的热量。
1kg 氢(H)燃烧后放出(119743)kj 的热量。
6.煤的工业分析基准有(收到基)、(空气干燥基)、(干燥基)、(干燥无灰基)。
7.制粉系统分为(中间储仓式)、(直吹式)两大类。
8.锅炉燃烧室是燃料燃烧和热交换的场所,理想目的(完全燃烧)、(热交换充分)。
9.灰的熔融性用灰的(变形温度DT)、软化温度ST 和(液化温度FT)来表示。
10.锅炉炉膛出口处的过量空气系数一般用(氧气测量仪:氧化锆)来测定。
11.炉膛内燃料燃烧后产生的烟气包含有(CO 2)、(SO 2)、N 2、(O 2)、水蒸汽(H 2O)、少量的(CO),(H 2),(CH 4)等。
12.煤粉进入炉膛内的燃烧过程分为:(着火)、(燃烧)、(燃烬)三个阶段。
13.二次风量、(风速)、风温和(投入位置)对着火稳定性和燃烧过程起着重要作用。
对于大容量锅炉尤其要注意二次风(穿透火焰)的能力。
14.反平衡法计算锅炉效率的公式:( )。
15.旋流燃烧器的旋转射流既有轴向速度,也有较大的切向速度,从燃烧器出来的气流有旋转的趋势,又有从切向飞出的趋势,旋转射流初期(扰动非常强烈)。
16.锅炉型号 SG –1910/25.4–M951中,SG ――(上海锅炉厂制造);1910――(最大连续蒸发量BMCR);25.4――(过热蒸汽压力);M ――(燃煤)。
17. 锅炉水循环方式分为(自然循环)、(强制循环)、(直流式)三类。
汽轮机_问答题综合
为什么说多级汽轮机的相对内效率较单级汽轮机可得到明显的提高?①在全机总比焓降一定时,每个级的比焓降较小,每级都可在材料强度允许的条件下,设计在最佳速比附近工作,使级的相对内效率较高;②除级后有抽汽口,或进汽度改变较大等特殊情况外,多级汽轮机各级的余速动能可以全部或部分地被下一级所利用,提高了级的相对内效率;③多级汽轮机的大多数级可在不超临界的条件下工作,使喷嘴和动叶在工况变动条件下仍保持一定的效率。
同时,由于各级的比焓降较小,速度比一定时级的圆周速度和平均直径也较小,根据连续性方程可知,在容积流量相同的条件下,使得喷嘴和动叶的出口高度增大,叶高损失减小,或使得部分进汽度增大,部分进汽损失减小,这都有利于级效率的提高;④由于重热现象的存在,多级汽轮机前面级的损失可以部分地被后面各级利用,使全机相对内效率提高。
简述在汽轮机的级中,蒸汽的热能是如何转化为机械能的。
具有一定压力、温度的蒸汽通过汽轮机的级时,首先在喷管叶栅通道中膨胀加速,将蒸汽的热能转化为高速汽流的动能,然后进入动叶通道,在其中改变方向或者既改变方向同时又膨胀加速,推动叶轮旋转,将高速汽流的动能转变为旋转机械能。
汽轮机主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力升高有哪些危害?当主蒸汽温度不变,主蒸汽压力升高时,蒸汽的初焓减小;此时进汽流量增加,回热抽汽压力升高,给水温度随之升高,给水在锅炉中的焓升减小,一公斤蒸汽在锅炉内的吸热量减少。
此时进汽量虽增大,但由于进汽量的相对变化小于机组功率的相对变化,故热耗率相应减小,经济性提高,反之亦然。
当凝汽器漏入空气后将对汽轮机组运行产生什么影响?① 影响机组运行的经济性:a.使传热恶化,凝汽器压力Pc 上升,蒸汽的做功能力↓ ,使循环效率降低。
b.使凝结水过冷度↑,低压抽汽量↑,机组的功率下降。
② 影响机组运行的安全性:a.使Pc 上升,排汽温度↑→机组振动和冷却水管泄漏。
b.使过冷度↑→凝结水含氧量↑,加剧低压设备、管道及附件的腐蚀。
汽轮机专业考试题库
汽轮机试题一、填空题1、凝结水温度低于汽轮机排汽的饱和温度数值称凝结水的过冷却度..2、凝结器按换热方式可分为混合式和表面式两大类..3、抽气器的作用是不断地抽出凝结器内不凝结气体和漏入的空气保持凝结器的真空..4、位于给水泵和锅炉省煤器之间的加热器为高压加热器..5、蒸汽在汽轮机动叶片中的焓降与级的理想焓降之比称为级的反动度..6、汽轮机的损失包括外部损失和内部损失..7、高速弹簧片式调速器主要由重锤、调速块钢带座和枕套等部件组成..8、采用喷嘴调节的多级汽轮机;其第一级进汽面积随负荷的变化而变;因此通常称第一级为调节级..9、中间再热式汽轮机必须采用一机一炉或一机二炉的单元配汽方式..10、汽轮机在冷态启动和加负荷过程中;蒸汽温度高于汽缸内壁金属温度;在停机和减负荷过程中;蒸汽温度低于汽缸内室金属温度..11、超高压汽轮机的高、中压缸采用双层缸结构;在夹层中通入蒸汽;以减小每层汽缸的压差和温差..12、汽轮机调速系统由转速感应机构、传动放大机构、配汽机构和反馈机构等四部分组成..13、汽轮机危急保安器有重锤式和离心飞环式之分..14、蒸汽在汽轮机内膨胀做功;将热能转变为机械能;同时又以对流传热方式将热量传给汽缸内壁;汽缸内壁的热量以传导方式由内壁传到外壁..15、蒸汽对汽轮机转子和汽缸等金属部件的放热系数不是一个常数;它随着蒸汽的流动状态;以及蒸汽的压力、温度和流速的变化而变化..16、离心泵的基本特性曲线有流量一扬程Q__H曲线、流量一功率Q__N曲线和流量一效率Q__η曲线..17.汽轮机的法兰螺栓加热装置是为了减少汽轮机启动停止和变工况过程中汽缸、法兰、螺栓之间的温度..18、汽轮机隔板在汽缸中的支承与定位主要由销钉支承定位、悬挂销和键支承定位及Z形悬挂销中分面支承定位..19、若汽轮机的喷嘴只装在圆周中的某一个或几个弧段上;其余弧段不装喷嘴称部分进汽..装喷嘴的弧段叫工作弧段..20、要提高蒸汽品质应从提高补给水品质和凝结水品质着手..21、冷态压力法滑参数启动过程的主要启动程序为锅炉点火及暖管、冲转升速及暖机、并网及带负荷等几个基本阶段..22、汽轮机启动过程中;要通过暖机等措施尽快把转子温度提高到脆性转变温度以上;以增加转子承受较大的离心力和热应力的能力..23、汽轮机在停机减负荷过程中;蒸汽温度低于金属内壁温度;蒸汽冷却金属部件;使金属部件的温度降低..24、在大容量中间再热式汽轮机组的旁路系统中;当机组启、停或发生事故时;减温减压器可起调节和保护作用..25、轮机金属部件的最大允许温差由机组结构;汽缸转子的热应力;热变形以及转子与汽缸的胀差等因素来确定..26、评定热工自动装置调节过程中的三个指标是稳定性、快速性和准确性..27、业分析用来确定煤中的水分、挥发分、固定碳和灰分的含量..28、电机与系统准同期并列必须满足电压相等、电压相位一致、周波三个条件..29、用电源自动投入的条件是工作母线失去电压、工作电源断开、备用电源有电..30、性点不接地的高压厂用电系统中;发生A相接地时的主要现象是A相接地光字牌亮;A相电压为零或降低非故障相电升高至线电压..31、有顶轴油泵的汽轮机;启动盘车前必须启动顶轴油泵并确定顶轴油压正常后可启动盘车..32、佳真空是指汽机功率增量与水泵耗功率之差为最大值的真空值..33、除氧器发生排汽带水现象的主要原因是负荷过大;排汽量过大..34、加热器流水装置有脱水器、多级水封疏水管和自动水位调整门三种..35、汽缸加热装置是用来加热汽缸、法兰和螺栓 ;以保证汽机安全启动的..36、加热器是用蒸汽加热凝结水或给水;以提高循环效率的换热设备..37、轴承油压保护是防止润滑油压过低的保护装贸..38、汽轮机停机以后;停止凝结水泵的步骤是;断开联锁;关闭出口门;拉下操作开关..39、髙压加热器在汽水侧没有安全门;另外在水侧配有自动旁路保护装置;在汽侧设有抽汽逆止门..40、汽轮机汽缸的作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开;形成封闭的汽室;使蒸汽能在其中流动做功..41、汽轮机在启、停和变工况过程中;应按规定曲线控制蒸汽参数的变化;当在10分钟内汽体温度下降50℃时应打闸停机..42、汽轮机热态启动并网后以每分钟5%—10%的额定负荷升到起始负荷点以后按启动曲线升负荷..43、发现汽轮机胀差变化;首先检查主、再热蒸汽温度和流量;并检查汽缸膨胀和滑销系统;进行分析;采取措施..44、离心泵按叶轮出来的水引向压出室的方式可分为蜗壳泵和导叶泵两种..45、离心泵的容积损失通常有密封环漏泄损失、级间漏泄损失和平衡机构漏泄损失..46、单级离心泵平衡油向推刀的主要方法有平衡孔、平衡管和双吸式叶轮..47、要供两台以上并列运行的泵在系统中运行达到各自最佳工况点;调节水泵流量的两条途径是改变泵特性或改变管道阻力特性..48、造成电机温度升高的内部原因有绕组短路相铁芯之间短路..59、水泵密封环的作用是减少水泵容积损失;提高效率..二、选择题1、汽机启动过程中;在500转/分转速下暖机时;当出现0.04毫米振动应B..A降低转速暖机 B打闸停机C迅速提高转速到中速暖机..2、热态启动中润滑油混应保持在B..A30℃ B35℃ C38℃3、热态启动盘车连续运行时间应C..A>1小时 B>2小时 C>4小时4、百分表装在机组中间轴的轴瓦上;在直轴时;当看到百分表指示到C即可认为合格..A直轴前的最小值 B直轴前的最大值C直轴前晃度值的1/2处5、凝汽式汽轮机正常运行中;当主蒸汽流量增加时;它的铀向推力A..A增加 B不变 C减少6、汽机冷油器正常运行中;必须保持水侧压力C油侧压力..A大于6 B等于 C小于7、汽机的窜轴保护应在B投入..A盘车前 B冲转前 C定速后8、汽机的低油压保护应在B投入..(A)盘车前 B冲转前 C定速后9、汽机的凝结器真空应维持在C才最有利..A87千帕 B越高越好 C经济真空10、汽机凝结器真空变化将引起工作凝结器端差变化;一般情况当以凝结器真空升高时;端差C..A增大 B不变 C减少11、汽轮发电机正常运行中;当发现密封油泵出口油压升高密封瓦入口油压降低时;应判断为C..A密封瓦磨损 B射油器或密封油泵故障C管道堵塞或差压阀失灵12、汽机运行中;当发现凝结泵流量增加;电流增加;除氧器水阀开度没变;真空有所增加时;应判断为C..A低加铜管泄漏B备用凝结水泵逆止门不严向凝结器内返水C凝结器铜管泄漏13、汽机热态启动;并列后增加负荷时;高压缸调节级处的金属温度的变化是B..A增加 B减少 C不变14、汽机热态启动;并列带初负荷时高压缸胀差的变化趋势是B..A向正值增加的方向变化B向负值增加的方向变化 C基本不变15、汽机大修后油循环时一般油温维持在A时最合适..A50~70℃ B40~50℃ C35~45℃16、凝升泵在正常切换时如停止原运行泵后;发现凝结水母管压力下降很多;运行泵电流较正常值增加较多则应B..A立即启动停止泵 B立即关闭停止泵出口门C立即停止运行泵17、一般电动机的启动电流为额定电流的B倍..A2~3倍 B4~7倍 C5~10倍18、发电机冷却方式效果最好的是C..A空气冷却 B氢气冷却 C水冷却19、汽机减负荷停机过程中;蒸汽流量逐渐减少;当蒸汽温度不变时;汽缸的热应力变化是A..A增加 B不变 C减少20、按汽流流动方向的不同凝结器可分为四种;目前采用较多的是A..A汽流向侧式 B汽流向上式 C汽流向心式21、大功率汽轮机一起把高压调节汽阀与汽缸分离而单独布置..这主要是因为C..A功率大;汽阀重单独布置的支承方便B为了合理利用金属材料C增强汽缸的对称性;减少热胀不均时的热应力22、一般变压器低压线圈与高压线圈的导线直径A..A低压线圈导线比高压线阁导线直径粗B低压线圈导线比高压线圈导线直径细C相等23、泵的A是由于泵内反复地出现液体汽化和凝结的过程而引起的金属表面受到破坏的现象..A汽蚀现象 B振动现象 C汽化现象24、泵入口处的实际汽蚀余量称为A..A装置汽蚀余量 B允许汽蚀余量 C最小汽蚀余量25、汽蚀严重将出现“断裂”工况;泵的流量、扬程、效率会明显下降;泵特性急速下降是B..(A)高比转速的泵 B低比转速的泵 C大流量的泵26、下列各泵中C的效率较低..A螺杆泵 B轴流泵 C喷射泵27、DG500一240圆环分段式给水泵转子的平衡盘平衡座的径向间隙为B毫米..A0.02~0.05 B0.6 C0.428、凝结水泵出口压力和电流摆动;入口真空不稳;凝结水流量摆动的原因是B..A凝结水泵电源中断 B凝结水泵汽化C凝结水泵故障29、大功率机组主油泵大都采用主轴直接带动的离心泵..此类泵的缺点是C;起动前必须使吸油管充满油..A升压太快 B白吸能力太强 C自吸能力低30、汽轮发电机正常运行中;当发现密封油泵出口油压升高;密封瓦入口油压降低时;应判断为C..A密封油泵跳闸 B密封瓦解损C滤网堵塞;管路堵塞或差压阀失灵31、今大型离心水泵正常起动时;尽量减小冲击电流;B..A应将出口阀开足;减少局部阻力损失B不能将出口门开足;以免造成起动阻力过大C将出口门开足;增大流量32、汽轮主油箱的作用是C..A贮油 B分离水分C贮油和分离水分、空气杂物和沉淀物33、汽轮机启动前先启动润滑油泵;运行一段时间后再启动高压调速油泵;其目的的主要是C..A提高油温 B先使各轴瓦充油C排除调速供油系统中积存的空气34、汽轮机运行中;当发现凝结水泵流量增加;电流增大负荷没变;真空有所增加时;应判断为C;并通过化验水质确定..A低加铜管泄漏 B备用凝结水泵出口门关不严C凝结器铜管泄漏35、汽轮机启动时;汽缸的变形量与汽缸内外壁温差A..A成正比 B成反比 C无关36、真空缓慢下降;一般对机组的安全C..A威胁很大 B没有影响 C威胁不太大37、汽轮机中常用重要的热力计算公式是C..A理想气体的过程方程式 B连续性方程C能量方程式38、汽轮机通流部分结了盐垢时;轴向推力A..A增大 B减小 C基本不变39、再热式汽轮机;由于中间容积的影响;中、低压缸功率的滞延现象大大降低了机组的C..A稳定性 B经济性 C负荷适应性三、判断题1、汽轮机的级在湿蒸汽区域工作时;湿蒸汽中的微小水滴不但消耗蒸汽的动能;形成湿汽损失;还将冲蚀叶片;对叶片的安全产生威胁..√2、汽机级的理想焓降一半在喷嘴中转变为动能;另一半在动叶中转变为功能的称作带反动度的冲动级.. ×应为:汽机的理想焓降一半在喷嘴中转变为动能;另一半在动叶片中转变为动能的称作为反动式汽机..3、汽机变工况时;级的焓降如果增加则级的反动度减小.. √4、汽轮机冷态启动时;汽缸、转子等金属部件的温度等于室温;低于蒸汽的饱和温度;所以在冲转的开始阶段;蒸汽在金属表面凝结并形成水膜..√5、汽机冷态启动冲转的开始阶段;蒸汽在金属表面凝结;但形不成水膜;这种形式的凝结称珠状凝结..√6、珠状凝结放热系数可达膜状凝结放热系数的15-20倍..√7、汽机滑销系统的合理布置和应用;只能保证汽缸横向和纵向的自由膨胀和收缩..×应为:汽机滑销系统的合理布置和应用;能保证汽缸在各个方向的自由膨胀和收缩..8、汽机冷态启动;冲转到定速一般相对胀差出现正值..√9、汽机冷态启动并列后;加负荷阶段容易出现负胀差..×应为:汽机冷态启动并列后;加负荷阶段容易出现正胀差..10、中间再热式机组因与锅炉采用单元制;所以当汽机甩负荷时必须停炉..×应为:中间再热式机组可以实现停机不停炉..11、汽机额定参数启动;由于冲转和升速时限制进汽量;所以对汽机应力变化无影响.. ×应为:汽机启动中不管怎样限制进汽量;对汽机各金属部件的热应力变化都有影响..12、蒸汽的温升率不同;在金属部件内引起的温差亦不同;温升率越大;金属部件内引起的温差越大..√13、为防止汽机内部出现过大的温差;所以汽机启动中温升率越小越好..×应为:汽机启动中的温升率要保持在规定范围内;过小将会使能耗增加..14、由于氢气不能助燃;所以发电机绕组元件没击穿时;着火的危险性很小..√15、内冷水的导电率过大;会引起较大的泄漏电流;使绝缘引水管加速老化..√16、汽机推力瓦片上的钨金厚度一般为1.5毫米左右;这个数值等于汽机通流部分最小动静间隙..×应为:汽机推力瓦上的钨金厚度小于汽机通流部分最小动静间隙..17、多级汽机的各级叶轮轮面上一般都有5-7个平衡孔;用来平衡两侧压差;以减少轴向推力..×应为:多级汽机一般在工作条件艰巨的调节级和反动度较大、负载很重的低压部分;最末几级不开平衡孔..18、汽机动叶片上的轴向推力;就是由于蒸汽流经动叶片时;其轴向分速度的变化引起轴向作用力而产生的..×应为:汽机动叶上轴向分速度变化引起的轴向推力只是动叶片上轴向推力的一部分..19、汽机正常运行中;蒸汽在汽机内膨胀做功将热能转换为机械能;同时又以导热的方式将热量传给汽缸、转子等金属部件..×应为:汽机正常运行中;蒸汽在汽缸内膨胀做功;将热能转变为机械能;同时;以对流的方式将热能传给汽缸、转子等金属部件..20、汽机调节级处的蒸汽温度与负荷无关..×应为:汽机调节级处的蒸汽温度与负荷有关..21、水泵并联工作的特点是每台水泵所产生的扬程相等;总流量为每台水泵流量之和..√22、凝结器中含有氧等气体是造成凝结水过冷却的一个原因..√23、调整发电机风温时;骤然开大冷却器出入口水门;增加冷却水流量将使发电机内部氢压有所下降..√24、汽轮机在冷态、热态、温态启动时;汽缸金属温度分别在不同的温度水平上..√25、汽轮机热态启动的关键是恰当选择冲转的蒸汽参数..√26、汽轮机空负荷试验是为了检查调速系统空载特性及危急保安器装置的可靠性..√四、问答题1、什么叫温差启动为什么应尽量避免负温差启动答:当冲转时蒸汽温度低于汽轮机最热部位金属温度的启动为负温差启动..因为负温差启动时;转子与汽缸先被冷却;而后又被加热;经历一次热交变循环;从而增加了机组疲劳寿命损耗..如果蒸汽温度过低;则将在转子与汽缸内壁产生过大的拉应力;而拉应力较压应力更容易引起金属裂纹;并会硬气汽缸变形;使动静间隙改变;严重时会产生动静摩擦事故;此外;热态、极热态汽轮机负温差启动;使汽轮机金属温度下降;加负荷时间必须相应延长;因此一般不采用负温差启动..2、机组冷态启动中胀差如何变化的答:汽轮机冷态启动前;汽缸一般要进行预热;轴封要供汽;此时汽轮机胀差总体表现为正胀差..从冲车到定速阶段;汽缸和转子温度要发生变化;由于转子加热快;故汽轮机的正胀差呈上升趋势..但这一阶段蒸汽流量小;高压缸主要是调节级做功;金属的加热也主要在该级范围内;主要进汽温度无剧烈变化;相对胀差上升就是均匀的;当机组并网接带负荷后;由于蒸汽温度的进一步提高;以及通过汽轮机的蒸汽流量的增加;使得蒸汽与汽缸转子的热交换加剧;正胀差大幅度增加..对于启动性能较差的机组;在启动过程中要完成多次暖机;以缓解胀差大的矛盾..当汽轮机进入准稳态区域启动过程结束时正胀差值达到最大..3、除氧器的正常维护项目有哪些答:1保持除氧器水位正常..2除氧器系统无漏水、漏汽、溢流现象;排气门开度适当;不振动..3确保除氧器压力、温度在规定范围内..4防止水位、压力大幅度波动影响除氧效果..5经常检查校对室内水位计与就地水位计相一致..6有关保护正常投运..4、汽轮机冲动转子前或停机后为什么要盘车答:在汽轮机冲动转子前或停机后;进入或积存在汽缸内的蒸汽使上缸唯独高于下缸温度;从而转子上下部均匀受热或冷却;产生弯曲变形..因此在冲动转子前或停机后必须通过盘车装置使转子以一定转速连续转动;以保证其均匀受热或冷却;消除或防止暂时性的转子热弯曲..5、简述设置轴封加热器的作用答:汽轮机运行中必然有一部分蒸汽从轴封漏向大气;造成工质和热量的损失;同时也影响汽轮发电机的工作环境;若调整不当而使漏气过大;还将使靠近轴封处的轴承温度升高或使轴承油中进水..为此;在各类机组中;都设置轴封加热器;以回收利用汽轮机的轴封漏气..6、汽轮发电机组的振动有哪些危害答:汽轮发电机组的大部分事故;甚至比较严重的设备损坏事故;都是由振动引起的;机组异常振动是造成通流部分和其他设备元件损坏的主要原因之一;机组的振动;会使设备在振动力作用下损坏;长期振动会造成基础及周围建筑物产生共振损坏..7、给水泵汽蚀的原因有哪些答:1除氧器内部压力降低;2除氧水箱水位过低;3给水泵长时间在较小流量或空负荷下运转;4给水泵再循环门误关或开得过小;给水泵打闷泵..8、汽轮机主蒸汽温度不变时主蒸汽压力升高有哪些危害答:主要有下述危害:1机组的末几级的蒸汽湿度增大;使末几级动叶片的工作条件恶化;水冲刷加重..对于高温高压机组来说;主蒸汽压力升高0.5MPa;其湿度增加约2%;2使调节级焓降增加;将造成调节级动叶片过负荷;3会引起主蒸汽承压部件的应力增高;将会缩短部件的使用寿命;并有可能造成这些部件的变形;以至于损坏部件..9、汽轮机低压排汽缸为什么要装设喷水降温装置答:汽轮机在启动、空载及低负荷时;蒸汽流量很小;不能全部带走蒸汽与叶轮摩擦产生的热量;从而引起排汽温度升高..排汽温度高会引起排汽缸变形;破坏汽轮机动静中心线一致;引起机组振动;所以要给排汽缸装设喷水降温装置..10、汽轮机抽汽管道上装设止回门的作用是什么答:当主蒸汽门因故关闭或甩负荷时;控制抽汽门联动装置的电磁阀动作;使止回门关闭;这是抽汽就不会顺抽汽管道倒流入汽轮机而引起超速及大轴弯曲事故..另外;某一加热器满水使保护动作;也可使止回门关闭;以免加热器满水倒入汽缸内造成水冲击..11、为防止热应力过大和产生热变形;汽轮机启动中应控制哪些指标答:在汽轮机启动过程中;为了保证启动顺利进行;防止由于加热不均使金属产生过的热应力、热变形及由此而引起的动静摩擦;应按规定控制以下指标:1蒸汽温升率不大于1~1.5℃/min;金属温升率不大于1.5~2℃min..2上、下缸温差不大于50℃..3汽缸内、外壁温差不大于35℃..4法兰内、外壁温差不大于80℃..5汽缸与转子的胀差在+3mm范围..12、为什么机组启动刚并网后要带规定的基本负荷答:机组刚并网时;如果带负荷太低;蒸汽流量小;对暖机的效果不好;还会使排汽缸温度升高;且工况不好稳定..但是;若刚并网就带高负荷或加负荷太快;则汽轮机进汽量大;对各金属部件又进行一次剧烈的加热;引起较大的热应力;胀差增大;严重时造成动静摩擦..所以;机组刚并网后要带规定的基本负荷..13、机组启动中向轴封送汽应注意什么问题、答:机组启动中向轴封送汽应注意以下问题:1送汽前应对汽封管道进行暖管;使管道内疏水排尽..2送汽应在连续盘车状态下进行;而且热态启动时应先送汽后抽真空..3送汽的时间要恰当;冲车前过早地向轴封供汽;可能造成上、下缸温差增大;或使胀差正值增大..4供汽温度要与金属温度相匹配;在汽封源切换时也一定要注意匹配;否则会使胀差不好控制;还可能在轴封处产生不均匀的热变形;从而导致摩擦、振动..14、汽轮机启动过程中汽缸膨胀不出来的原因有哪些答:汽轮机启动过程中汽缸膨胀不出来的原因有:1主蒸汽参数、凝汽器真空选择不当;2汽缸、法兰螺栓加热装置使用不当或操作错误;、3滑销系统有卡涩;4加负荷速度快;暖机不充分;5缸体及有关抽汽管道的疏水不畅..15、汽轮机停机打闸后;应注意的事项及需要的操作有哪些答:汽轮机停机打闸后;首先应注意转速变化情况;检查主油泵出口压力;并根据主油泵出口油压及早启动高压油泵;以保证停机过程中的润滑油压..在低转速下汽轮机进行听声检查;特别是轴端轴封区域..测绘惰走曲线;记录惰走时间..16、为什么停机时真空未到零就不能中断轴封供汽答:若停机时真空未到零;则不能中断轴封供汽的;否则冷空气自轴端进入汽缸;转子轴封将急剧冷却;引起轴封变形、摩擦;甚至导致大轴弯曲..因此;只有当转子静止且真空到零后;才能切断轴封供汽;否则会造成上、下缸温差增大;转子受热不均而产生弯曲等不良后果..17、如何保持汽轮机油系统的油质良好答:为了保持汽轮机油系统的油质良好;应做到以下几点:1机组大修后;油箱、油管路必须清洁;机组启动前进行油循环;冲洗油系统、清理油滤网;直至油质合格..2负荷变化时;及时调整汽封;避免轴封汽压高到轴承中水..3冷油器冷却水压低于油压;防止冷却水漏入油中..4油箱排烟风机运行正常;经常对油箱滤网进行清理..5加强油质监督;定期对油箱底部放水..18、汽轮机甩负荷的原因有哪些答:汽轮机甩负荷的原因有:1发电机或电网有故障..2锅炉紧急停用..3主蒸汽门、调汽门误关..4调速系统故障、卡涩或误操作..19、汽轮机新蒸汽温度突然下降有什么危害答:汽轮机进汽温度突然下降;很可能引起水冲击;使整个机组严重损坏..另外;汽温突然下将会引起机组各金属部件的温差增大;产生较大的热应力;而且降温使金属部件内部产生拉应力;金属承受拉应力的极限远小于承受压应力的极限;所以很容易造成金属部件永久性的破坏..降温还会引起动、静部件收缩不一致;而使胀差负值增大;甚至发生动静摩擦、损。
(完整)汽轮机技术问答100题
汽轮机技术问答100题1、汽轮机凝汽设备主要由哪些设备组成?答:主要有凝汽器、循环水泵、抽气器、凝结水泵等组成。
在汽轮机中工作后的蒸汽进入凝汽器,被循环水泵输入的冷却水所冷却凝结成水,再由凝结水泵抽出,送入轴封加热器,吸取轴封蒸汽放出的热量后送入低压加热器。
为了避免漏入凝汽器内的空气不致越积越多而影响传热效果,降低真空,系统中设有射汽抽气器,及时抽出漏入凝汽器内的空气,以维持凝汽器的真空,轴封加热器将轴封漏汽凝结为水,并送入凝汽器中。
2、汽轮机凝汽设备的任务是什么?答:(1)在汽轮机的排气口建立并保持真空(2)、把在汽轮机中做完功的排气凝结成水,并除去凝结水中的氧气和和其他不凝结气体,回收工质。
3、汽轮机排汽缸为什么要装喷水降温装置?答:在汽轮机启动、空载及低负荷时,蒸汽通流量很小,不足以带走低压缸内摩擦鼓风产生的热量,从而引起排汽温度升高排汽缸温度也升高。
排汽缸温度过高会引起汽缸较大的变形,破坏汽轮机动静部分中心线的一致性,严重时会引起机组振动或其他事故。
为此,在汽轮机排汽缸上装有低负荷喷水降温装置.4、凝结水过冷却有什么危害?答:(1)使凝结水易吸收空气,结果使凝结水的含氧量增加,加快设备管道系统的锈蚀,降低了设备使用的安全可靠性。
(2)影响发电厂的经济性.5、为什么循环水长时间中断要等到凝汽器温度低于50℃才能重新向凝汽器供水?答:当循环水中断后,排汽温度将很快升高,凝汽器的拉经、低压缸、铜管均作横向膨胀,此时若通入循环水,铜管首先受到冷却,而低压缸凝汽器的拉筋却得不到冷却,这样铜管收缩,而拉筋不收缩,铜管会有很大的拉应力,这个拉应力能够将铜管的端部胀口拉松,造成凝汽器铜管泄露。
所以,循环水长时间中断要等到凝汽器温度低于50度才能从新向凝汽器供水.6、轴封加热器的作用是什么?答:用以加热凝结水,回收轴封漏汽,从而减少轴封漏汽及热量损失,并改善车间的工作环境。
随轴封漏汽进入的空气量,常用连通管引导射水抽气器扩压管道,靠后者的负压来抽除,或设置专门的排汽风机,从而确保轴封加热器的微真空状态。
高等级试题A卷答案
汽轮机运行值班员高等级考试A卷部门姓名一、应知部分填空题(每空1分,满分10分)1、机组甩去全负荷,调节系统应能保证转速在(危急保安器动作转速)以下。
2、汽机油循环倍率是指1 小时内在油系统中的循环次数,一般要求油的循环倍率在(8—10 )的范围内。
3、汽轮机负荷摆动值与调速系统的迟缓率成(正)比。
4、汽轮机的胀差是指(转子的膨胀值)与(汽缸的膨胀值)的差值。
5、汽轮机轴承分为(推力轴承)和(支持轴承)两大类。
6、汽轮机转子在离心力作用下变粗,变短,该现象称作(泊桑效应)。
7、凝汽器循环冷却水量与排汽量的比值称为(冷却倍率)。
8、汽轮机滑销系统的(纵)销引导汽缸纵向膨胀保证汽缸和转子中心一致。
选择题(每空1分,满分20分)1、凝结器真空上升到一定值时,因真空提高多发的电与循环水泵耗电之差最大时的真空称为( C )。
A、绝对真空;B、极限真空;C、最佳真空;D、相对真空。
2、温度越高,应力越大,金属( C )现象越显著。
A、热疲劳;B、化学腐蚀;C、蠕变;D、冷脆性。
3、朗肯循环是由( B )组成的。
A、两个等温过程,两个绝热过程;B、两个等压过程,两个绝热过程;C、两个等压过程,两个等温过程;D、两个等容过程,两个等温过程。
4、热工仪表的质量好坏通常用( B )等三项主要指标评定。
A、灵敏度、稳定性、时滞;B、准确度、灵敏度、时滞;C、稳定性、准确性、快速性;D、精确度、稳定性、时滞。
5、汽轮机相对内效率是汽轮机( C )。
A、轴端功率/理想功率;B、电功率/理想功率;C、内功率/理想功率;D、输入功率/理想功率。
6、汽轮机启动过临界转速时,轴承振动( A )应打闸停机,检查原因。
A、超过0.1mm;B、超过0.05mm;C、超过0.03mm;D、超过0.12mm。
7、汽轮发电机在启动升速过程中,没有临界共振现象发生的称为( B )转子。
A、挠性;B、刚性;C、重型;D、半挠性。
8、高压加热器运行应( C )运行。
汽机技术基础知识问答
汽机技术基础知识问答1、设置轴封加热器的作用?汽轮机运行中必然要有一部分蒸汽从轴端漏向大气,造成工质和热量的损失,同时也影响汽轮发电机的工作环境,若调整不当而使漏汽过大,还将使靠近轴封处的轴承温度升高或使轴承油中进水,为此,在各类机组中,都设置了轴封加热器,以回收利用汽轮机的轴封漏气。
2、汽轮机主蒸汽温度不变时主蒸汽压力升高有哪些危害?主蒸汽温度不变时,汽轮机主蒸汽压力升高主要有下述危害:(1)机组的末几级动叶片的工作条件恶化,水冲刷加重。
(2)使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷。
(3)会引起主蒸汽承压部件的应力增高,缩短部件的使用寿命,并有可能造成这些部件的变形,以至于损坏部件。
3、汽轮机真空下降有哪些危害?(1)排汽压力生升高,可用焓降减小,不经济,同时使机组出力降低;(2)排气缸及轴承座受热膨胀,可能引起中心变化,产生振动;(3)排汽温度过高可能引起凝汽器通关松弛,破坏严密性;(4)可能使纯冲动式汽轮机轴向推力增大;(5)真空下降使排汽的容积流量减小,对末几级叶片工作不利。
4、运行中对锅炉进行近视和调节的主要任务是什么?(1)使锅炉的蒸发量适应外界负荷的需要;(2)均衡给水并维持正常水位;(3)保持正常的汽压和水温;(4)维持经济燃烧。
尽量减少热损失。
提高机组的效率;(5)随时分析锅炉及辅机运行情况,如有失常及时处理,对突发的事故进行正常处理,防止事故扩大。
5、盘车运行中的注意事项有哪些?(1)盘车运行或停用时,手柄方向应正确;(2)盘车运行时,应经常检查盘车电流及转子弯曲;(3)盘车运行时,应根据运行规程确保顶轴油泵系统运行正常;(4)汽缸温度高于200℃时,因检修需要停盘车,应按照规定时间定期盘动转子180°;(5)定期盘车改为连续盘车时,其投运时间要选择在第二次盘车之间;(6)应经常检查各轴流正常,系统无漏油;(7)检查倾听汽缸动静之间的声音。
6、汽轮机在什么情况下应作超速试验?(1)机组大修后;(2)危急保安器解体检修后;(3)机组在正常运行状态下,危急保安器误动作;(4)停机备用一个月后,再次启动;(5)甩负荷试验前;(6)机组运行2000h后无法做危急保安器注油试验或注油试验不合格。
电厂上岗考试汽轮机运行题库(二)
电厂上岗考试汽轮机运行题库(二)第二部分:蒸汽系统、回热系统、定冷水系统各有关内容一、填空题:1.火力发电厂的热力循环有朗肯循环、中间再热循环、回热循环和热电循环。
3.在采用锅炉、汽轮机的火力发电厂中,燃料的化学能转变为电能是在朗肯循环中进行的。
4.朗肯循环是火力发电厂的理论循环,是组成蒸汽动力装置的基本循环。
5.采用中间再热循环可提高蒸汽的终干度,使低压缸的蒸汽湿度保证在允许范围。
6.采用一次中间再热循环可提高热效率约5%;采用二次中间再热循环可提高热效率约7%。
7.一般中间再热循环的再热温度与初温相近。
8.对一次中间再热循环最有利的中间再热压力约为初压力的18~26%。
9.采用中间再热循环蒸汽膨胀所做的功增加了,汽耗率降低了。
10.在纯凝汽式汽轮机的热力循环中,新蒸汽的热量在汽轮机中转变为功的部分只占30%左右,而其余70%左右的热量都排入了凝汽器,在排汽凝结过程中被循环水带走了。
11.汽轮机采用回热循环对于同样的末级叶片通流能力,由于前面的几级蒸汽流量增加,而使得单机功率提高(增加)。
12.热力循环是工质从某一状态点开始,经过一系列的状态变化,又回到原来的这一状态点的变化过程。
13.卡诺循环热效率的大小与采用工质的性质无关,仅决定于高低温热源的温度。
14.产生1kWh的功所消耗的热量叫热耗率。
15.产生1kWh的功所消耗的蒸汽量叫汽耗率。
16.当初压和终压不变时,提高蒸汽初温可提高朗肯循环热效率。
17.当蒸汽初温和终压不变时,提高蒸汽初压可提高朗肯循环热效率。
18.采用中间再热循环的目的是降低末几级蒸汽湿度和提高热效率。
19.将一部分在汽轮机中作了部分功的蒸汽抽出来加热锅炉给水的循环方式叫回热循环。
20.管道外部加保温层的目的是增加管道的热阻,减少热量的传递。
21.汽轮机的蒸汽参数、流量和凝汽器真空的变化,将引起各级的压力、温度、焓降、效率、反动度及轴向推力等发生变化。
22.汽轮机主蒸汽温度降低,若维持额定负荷不变,则蒸汽流量增加,末级焓降增大,末级叶片可能处于过负荷状态。
汽轮机压力温度高低的危害
汽轮机压力温度高低的危害汽温汽压不正常对汽轮机的影响及处理主蒸汽压力高会引起进入汽轮机的蒸汽流量加大同时在一定压力提升范围内整机的焓降增大,但气压升高过大,蒸汽管道阀门汽室内以及法兰螺栓中的压力会增大,当应力超过极限时就会拉断的危险,即使当应力极限低于极限值时,超过正常工作压力时,长期运行也会减少里不见得使用寿命。
主蒸汽压力低会引起理想焓降下降,气压降低过多汽轮机带不满负荷。
主蒸汽温度过后高影响通流部分安全运行的主要因素,应加强监视,初温越高机组的效率越高但如果温度高会加快金属的蠕变速度,缩短设备的使用寿命,使机组气缸膨胀过大甚至损坏设备。
主蒸汽温度过低会使机组的轴向推力增大,短时间内气温降低过多,主蒸汽温度直线下降50度10分钟内,可能使机组发生水冲击,并引起转子震动,可能导致动静摩擦,如发现主蒸汽温度直线下降50度以上时为了不发生水冲击,推力瓦不受到损坏应立即打闸停机。
汽轮机规定停机48h后的启动为温态启动停机8h后的启动为热态启动。
停机2h后的启动为极热态启动。
按启动前汽轮机汽缸金属温度。
1.冷态启动汽缸温度是150℃低于。
2.温态汽缸温度181—350℃.3.热态汽缸温度350—450℃。
4.极热态启动为450℃以上。
一、进汽温度过高的处理1 汽机正常运行时进汽温度为435℃(+5℃,-10℃)。
最大变化范围为435℃(+10℃,-15℃)2 发现进汽温度上升至445℃时,联系锅炉降温,并密切注意机组振动情况,一般锅炉主汽温度与汽机处的主汽温差是6-8℃,发现表计误差大时,联系热工进行校验。
3 在锅炉采取措施后,汽温仍超过450℃,应联系值长停机。
汽温在450℃时每次运行时间不得超过15分钟,全年累计不超过20小时。
4 对以上情况,运行人员必须作详细记录,包括超温情况,减负荷情况及处理时间。
二、进汽温度过低处理1 发现汽温降低时,应密切注意机组的振动情况,推力瓦温度及轴向位移的变化情况。
调节级压力损坏或不准有什么后果?
调节级压力损坏或不准有什么后果?精彩合集给水 |高低加|主保护 |冲转 | 轴封|阀切换 |DEH | 试验 |超速 | 青汽保安 | 定冷水 | 调节级 | 胀差 | 抽汽 | 除氧器|事故事件 | 25项反措 | 东汽调节保安| 挂闸| 轴向位移|面试、笔试题 | 中压缸启动 | 资料领取|主、调门 | 顶轴油|大家都感兴趣的汽机专业话题合集|AST| 轴承轴瓦| 轴向位移|杭汽调节保安 |今天学习一下调节级压力损坏或不准了有什么影响,关于调节级,如果你还不了解先看一下这四个学习笔记链接:1.什么是汽轮机调节级?2.调节级压力指的是哪的压力?调节级前还是调节级后?3.主汽压力和调节级压力之间有何联系?4.为什么调节级到下一级叶片比较远?首先回顾复习一下调节级压力有什么用?1、调节级的压力,当然最直接的作用是监视调节级或其他监视段工作情况是否正常,汽轮机设计的时候,不同工况都对应着一个调节级压力,因此日常运行监视中可以通过调节级压力来判断是否存在通流部分结垢、积盐、汽轮机调门实际开度是否正常等问题,便于提前发现汽轮机故障。
【什么是监视段压力?有什么重要意义?】2、日常运行中主蒸汽流量也不是测量出来的,而是根据调节级压力通过弗留格尔公式计算出来的,因此调节级压力还用来计算主蒸汽流量。
具体参考学习笔记链接:【给水流量和主蒸汽流量,哪个大?】3、对于汽包锅炉来说,主蒸汽流量作为汽包的水位三冲量调节的前馈信号,是锅炉给水控制的一个非常重要的信号,而主蒸汽流量又是通过调节级压力算出来的,因此给水流量的控制也与调节级压力有关,调节级压力如果显示不正确,那么给水流量自动调节就会发生变化。
关于汽包水位三冲量控制推荐:【锅炉汽包水位三冲量是哪三冲量?各是什么作用?】。
4、低旁压力设定值也是由调节级压力折算出来的,如果调节级压力不准,则低旁压力的设定值也会发生变化。
可能会发生低旁开启等现象。
【旁路控制系统学习【建议收藏】】那么调节级压力损坏或不准有什么后果?1、如果说调节级压力坏点或测量不准了,那么首先主蒸汽流量就坏点或者不准了。
汽轮机运行复习题 答案完整版
1.大机组汽缸为什么布置成双层缸结构?(1)随着机组容量的不断增大,要求蒸汽的压力、温度也要大幅度的提高。
这样就使汽缸内外的压力差增大,相应的缸壁、法兰、螺栓等部件要增厚,加粗,不利于机组的变工况运行。
采用双杠结构后,由于每层缸承受的压力差减小了,可使缸壁、法兰、的厚度大大减小,加热或冷却时的速度可提高一些,便于机组快速适应变工况运行。
(2)采用双缸结构后可以是每层缸承受的压力差及内外缸温差减小,且外缸又不与高温的真气相接触,这样,汽缸的材料可以使用第一级钢材,节约了优质钢材减少费用。
【2】热应力的定义,危害(低周疲劳,寿命损耗增加),变化方向,重点监测的部位。
【09级电子版新增内容】1)定义:当物体的热胀冷缩收到某种限制,就会在物体内部产生一种应力,这种应力是由于温度的变化引起的,故称热应力。
2)危害:低周疲劳,寿命损耗增加3)变化方向:当物体受冷收缩受到某种约束时在其内部产生的热应力定义为正值,为拉应力;当物体受热膨胀受到某种约束时,在其内部产生的热应力定义为负值,为压应力。
对于转子的内、外表面,当启动时,蒸汽对外表面加热,为压应力,内表面为拉应力;停机时,蒸汽对于外表面冷却,为拉应力,内表面为压应力。
对于汽缸的内外表面,启动时蒸汽加热内表面,产生压应力,外表面则为拉应力;停机时蒸汽冷却内表面,产生拉应力。
4)重点监测部位:转子和汽缸【3】汽轮机冷态启动冲转条件考虑哪些内容?【09级电子版新增内容】①汽轮机零部件中所产生的热应力②蒸汽流速③蒸汽压力④蒸汽温度4.启动的分类有哪些种?①按新汽参数分类:额定参数启动;滑参数启动(压力法启动,真空法启动)②冲转时进气方式分类:高中压缸启动;中压缸启动③按控制进气量的阀门分类:用调速汽门启动;用自动主汽门和电动主闸门(或旁路系统)启动④按启动前汽轮机金属温度(汽轮机汽缸或转子表面温度)水平分类:冷态启动;温态启动;热态启动⑤有的国家按停机时间的长短分类:停机一周或一周以上,称为冷态启动;停机两昼夜(48h)称为温态启动;停机8h称为热态启动;停机2h称为极热态启动5.汽轮机热态启动应注意哪些问题。
汽轮机采用顺序阀控制时,调节级最危险工况是什么时候,为什么?
汽轮机采用顺序阀控制时,调节级最危险工况是什么时候,为什么?1.主汽压力和调节级压力之间有何联系?2.什么是汽轮机调节级?3.为什么规定调节级金属温度150℃停盘车?停运后润滑油还须继续运行一段时间?4.汽轮机运行工况分析(二)调节级压力和温度分析5.为什么调节级到下一级叶片比较远?6.汽轮机停机后转子最大弯曲在哪?哪段时间起动最危险?为什么?7.为什么负胀差比正胀差危险?汽机各题库都有这道题:汽轮机采用顺序阀控制时,调节级最危险工况是什么时候?答案是:第一个调节阀全开而第二个调节阀尚未开启时,调节级达到最危险工况。
复习一下什么是调节级、单阀和顺序阀:一个喷嘴栅和一个动叶栅组成了汽轮机的一个基本组成结构—汽轮机的级,很多级便组成了一个多级汽轮机。
人们通常把汽轮机的第一级叫做调节级,也称速度级。
在结构上,它通常比其它压力级直径大。
单阀控制调节为全周供汽方式:所有高压调门开启方式相同,各阀开度一样,好比一个调阀控制一样,故叫单阀控制,使调节级汽室内温度分布比较均匀,在负荷变化时,汽缸和转子温差变化小,因而使机组能承受较大的负荷变化率,汽机热效率低,调节阀门的节流损失大。
(汽轮机运行工况分析(二)调节级压力和温度分析)顺序阀调节称为部分进汽方式:调节阀按照预先给定的顺序,依次开启,各调门累加流量呈线性变化,热效率高,调节级蒸汽室内温度分布不均匀,转子和汽缸之间的温差较大,使机组能承受的负荷变化较小。
具体参考链接:1.什么是汽轮机调节级?2.为什么有的汽轮机规定启动24小时进行单/顺序阀切换3.为何规定新投产汽轮机半年内要保持单阀运行?4.单阀控制和顺序阀控制的进汽方式各有何特点?5.为什么说第一个调节阀全开而第二个调节阀尚未开启时,调节级达到最危险工况?因为在第一调节阀全开而第二调节阀尚未开启时,此时流过第一喷嘴组的蒸汽流量达到最大值,此时的节级焓降达最大值,且调节级前后压差达到最大值,由于蒸汽对动叶的冲击力和蒸汽流量及焓降的乘积成正比,致使调节级叶片处于最大的应力状态。
汽轮机事故处理
新蒸汽压力降低行条件不变,新蒸 汽压力下降,则负荷下降。如果维持负荷 不变,则蒸汽流量增加。新汽压力降低, 机组汽耗增加,经济性降低,当新蒸汽压 力降低较多时,要保持额定负荷,使流量 超过末级通流能力,使叶片应力及轴向推 力增大,故应限制负荷。
汽轮机主蒸汽温度不便时主蒸汽压 力过高时有那些危害?
. 排汽压力变化,对机组安全经济运 行有何影响(一)?
• 在进汽参数和进汽量不变的条件下,排汽压力变化对机组 经济性的影响分为:末级未达临界、达临界和排汽压力低 于末级动叶栅的极限背压三种情况。 在末级未达临界的情况下,排汽压力变化影响到末级组各 级的功率,使机组功率变化。排汽压力升高,末级组的理 想焓降减小;此时排汽比容和湿度相应减小,使末级组的 湿汽损失和末级余速损失减小,末级组的效率有所提高; 另外,排汽压力升高,凝汽器内凝结水温度升高,凝结水 在低压加热器内的温升减小,低压回热抽汽量相应减少, 末级组各级的流量随之增大。由于在正常情况下,排汽压 力变化幅度不大,末级组各级的流量增加和效率提高不足 以弥补理想焓降减小的影响,故排汽压力升高,末级组的 功率相应减小,且呈线性关系;反之亦然。
排汽压力变化,对机组安全经济运 行有何影响(二)?
• 随着排汽压力逐渐降低,若末级组出现临界状态,则首先发生在末级动叶栅。 当末级动叶栅达临界状态时,排汽压力降低,末级组中各级级前参数保持不 变,蒸汽在末级动叶栅的斜切部分内由临界压力膨胀到排汽压力。由于蒸汽 在动叶栅斜切部分内膨胀,动叶的速度系数相应减小,动叶损失随之增加, 故级效率降低。而且排汽压力愈低,在动叶栅斜切部分内的膨胀量愈大,级 效率也愈低。其次,随着排汽压力的降低,凝汽器内凝结水温度相应降低, 而回热抽汽压力不变,因此凝结水在最末一级低压加热器内的焓升增大,最 末一段的回热抽汽量相应增大,末级的蒸汽流量随之减少。由于末级效率进 一步降低,其蒸汽流量随之减少,使得排汽压力降低时功率的增加量相应减 小,功率随排汽压力的变化不再呈线性关系。 当排汽压力继续降低至动叶栅斜切部分膨胀的极限压力后,排汽压力继续降 低,由极限压力降到排汽压力的膨胀,将在动叶栅后无序进行,损失增加, 末级的有效焓降不再增加。而凝结水温度却继续降低,最后一段低压抽汽量 继续增加,从而使末级的蒸汽流量进一步减少。此时末级功率不但不再增加, 反而减少,对经济性产生负效应,即随着排汽压力的降低,热耗率相应增加。
主蒸汽温度过高或过低对汽机有什么危害
主蒸汽温度过高或过低对汽机有什么危害!汽温、汽压异常对设备的危害在汽轮机运行中,初终汽压、汽温、主蒸汽流量等参数都等于设计参数时,这种运行工况称为设计工况,此时的效率最高,所以又称为经济工况。
运行中如果各种参数都等于额定值,则这种工况称为额定工况。
目前大型汽轮机组的热力计算工况多数都取额定工况,为此机组的设计工况和额定工况成为同一个工况。
在实际运行中,很难使参数严格地保持设计值,这种与设计工况不符合的运行工况,称为汽轮机的变工况。
这时进入汽轮机的蒸汽参数、流量和凝结器真空的变化,将引起各级的压力、温度、焓降、效率、反动度及轴向推力等发生变化。
这不仅影响汽轮机运行的经济性,还将影响汽轮机的安全性。
所以在日常运行中,应该认真监督汽轮机初、终参数的变化。
1、主蒸汽压力升高当主蒸汽温度和凝结器真空不变,而主蒸汽压力升高时,蒸汽在汽轮机内的焓降增大,末级排汽湿度增加。
主蒸汽压力升高时,即使机组调速汽阀的总开度不变,主蒸汽流量也将增加,机组负荷则增大,这对运行的经济性有利。
但如果主蒸汽压力升高超出规定范围时,将会直接威胁机组的安全运行。
因此在机组运行规程中有明确规定,不允许在主蒸汽压力超过极限数值时运行。
主蒸汽压力过高有如下危害:(1)主蒸汽压力升高时,要维持负荷不变,需减小调速汽阀的总开度,但这只能通过关小全开的调速汽阀来实现。
在关小到第一调速汽阀全开,而第二调速汽阀将要开启时,蒸汽在调节级的焓降最大,会引起调节级动叶片过负荷,甚至可能被损伤。
(2)末级叶片可能过负荷。
主蒸汽压力升高后,由于蒸汽比容减小,即使调速汽阀开度不变,主蒸汽流量也要增加,再加上蒸汽的总焓降增大,将使末级叶片过负荷,所以,这时要注意控制机组负荷。
(3)主蒸汽温度不变,只是主蒸汽压力升高,将使末几级的蒸汽湿度变大,机组末几级的动叶片被水滴冲刷加重。
(4)承压部件和紧固部件的内应力会加大。
主蒸汽压力升高后,主蒸汽管道、自动主汽阀及调速汽阀室、汽缸、法兰、螺栓等部件的内应力都将增加,这会缩短其使用寿命,甚至造成这些部件受到损伤。
2024年汽轮机运行所遇事故总结样本(二篇)
2024年汽轮机运行所遇事故总结样本汽轮机是一种重要的动力设备,在工业生产中广泛应用。
然而,在汽轮机运行过程中,有时会发生各种事故,给人员和设备带来严重威胁。
为了提高汽轮机运行安全性,保证生产的正常进行,必须对事故进行总结分析,找出问题所在,并制定相应的标准和措施。
本文将对汽轮机运行所遇事故进行总结,并提出相应的标准。
首先,就汽轮机运行过程中常见的事故进行分类总结。
根据事故原因的不同,可以将汽轮机事故分为以下几类:机械故障事故、润滑故障事故、冷却故障事故、燃气供应故障事故、电气故障事故等。
每一类事故都具有不同的特点和危害程度,需要制定相应的标准和措施来应对。
对于机械故障事故,应首先对汽轮机的关键部件进行定期检查和保养,以及加强对机械故障的预防和监测。
对于润滑故障事故,应加强对润滑系统的管理和维护,定期更换润滑油,防止油品老化和污染。
对于冷却故障事故,应定期对冷却系统进行检查和清洗,确保冷却效果良好。
对于燃气供应故障事故,应定期检查燃气管道和阀门,确保供气畅通。
对于电气故障事故,应加强对发电机和电气设备的检查和维护,防止电气故障引发事故。
此外,还应制定事故处理的标准和流程。
例如,事故发生后应立即停机,并进行事故现场的保护和隔离,以确保人员安全和设备不受进一步损害。
然后,应尽快组织专业人员对事故原因进行分析和评估,并制定相应的处置方案。
对于一些常见的事故,可以事先设计好应对措施,并编写清晰明确的操作指南。
在处理事故过程中,还应强调事故记录和信息共享的重要性,以便后续事故的预防和应对。
此外,还应加强人员培训和管理。
对于操作人员,应定期进行安全培训和考核,提高他们的安全意识和应急处理能力。
同时,还应建立健全的安全管理制度和安全责任制度,明确人员的职责和义务。
对于施工和维护人员,也应进行相关的技术培训和考核,提高他们的专业水平和操作技能。
只有通过加强人员管理和培训,才能最大限度地减少人为因素对事故的影响。
汽轮机技术问答
汽轮机技术问答1、水泵的主要性能参数有哪些?答:水泵的主要性能参数有扬程、流量、转速、轴功率、效率、吸入扬程汽蚀余量。
2、除氧器发生排汽带水现象的主要原因是什么?答:除氧器发生排汽带水现象的主要原因负荷过大和排汽量过大。
3、按除氧压力的不同,除氧器可分为哪几种型式?答:按除氧压力的不同,除氧器可分为真空式、大气式、压力式。
4、什么叫汽封加热器?答:用以保持轴封汽腔室一定压力并回收漏出工质及热量的装置叫汽封加热器5、给水泵严重汽化的象征有哪些?答:给水泵严重汽化的象征:入口管和泵内发生不正常的噪音;出口压力摆动和降低;电机的电流摆动和减小;给水流量显著下降。
6、汽轮机供油系统的主要设备有哪些?答:汽轮机供油系统的主要设备有主油泵、主油箱、冷油器、减压阀、注油器、启动油泵和润滑油泵等。
7、汽轮机静止部分包括哪些?答:汽轮机静止部分包括汽缸、隔板、喷嘴、轴承及汽封等。
8、汽轮机转动部分包括哪些?答:汽轮机转动部分包括轴、叶轮、动叶栅、联轴器等。
9、汽轮机滑销系统都有哪些?答:汽轮机滑销系统可分为立销、纵销、角销、斜销、横销和猫爪横销等。
10、汽轮机按热力过程可分为哪几种型式?答:汽轮机按热力过程可分为凝汽式、背压式、调节抽汽式和中间再热式汽轮机。
11、汽轮机调节系统的任务是什么?答:在外界负荷与机组功率相适应时,保持机组稳定运行;当外界负荷变化,机组转速发生变化时,调节系统相应地改变机组的功率,使之与外界负荷相适应,建立新的平衡,并保持转速偏差不超过规定范围。
12、汽轮机自动主汽门的作用?答:汽轮机自动主汽门的作用是:当任一跳闸保护动作后迅速地切断进入汽轮机的蒸汽,停止机组运行。
13、简述汽轮机的启动过程答:汽轮机的启动过程就是将转子由静止或盘车状态加速至额定转速并带额定负荷正常运行的全过程。
14汽轮机的冷油器属于哪种型式的换热器?答:汽轮机的冷油器属于表面式换热器。
15、汽轮机配汽机构的任务是什么?答:配汽机构的任务是控制汽轮机进汽量使之与负荷相适应.16、泵和风机的效率是指什么?答:泵和风机的效率是指泵和风机的有效功率与轴功率之比。
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汽轮机调节级压力过大的危害有哪些?汽轮机调节级压力过大将使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷,轴向推力增大,使轴向位移增大,损坏推力瓦,造成轴向碰摩故障当汽轮机采用喷嘴调节时,第一级的进汽截面积随负荷的变化在相应变化,因此通常称喷嘴调节汽轮机的第一级为调节级。
其它各级统称为非调节级或压力级。
压力级是以利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级,是单列冲动级或反动级。
汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法。
⑴变化原因:A:汽门开大而升高;①负荷增加;②汽压或汽温下降,使蒸汽流量增加;③真空严重下降,使蒸汽流量增加;④通流部分磨损,调节级或第一、二压力级叶片进口打坏;⑤抽汽量增加。
B:汽机叶片通流部分结垢,调节级压力升高。
⑵调节级压力变化的影响: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,如负荷不变,调节级压力上升是说明蒸汽流量增加。
机组经济性发生变化,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。
③ΔP=(P—P净)/P净×100%;P:实测的调节级汽压;P净:叶片在大修后洁净状况下的调节级汽压ΔP:调节级压力相对增大值;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事故叙述汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法叙述汽轮机调节级压力异常的原因及处理方法。
在正常运行中,调节级压力与主汽流量基本成正比,引起调节级压力异常的原因有:(1)有于仪表测量原因,造成指示失准。
(2)汽轮机通流部分积盐垢,造成通流面积减小。
(3)由于金属零件碎裂或机械杂物堵塞通流部分或叶片损伤变形。
(4)在主机负荷不变的情况下,由于各种原因造成主汽流量偏离设计值,如多台加热器撤出,锅炉再热器大量泄漏,主机低压旁路严重内漏,或是真空突变,主汽压力、汽温等大幅度变化,都将引起主汽流量异常,从而反映在调节级压力的异常变化上。
(5)主机超负荷运行。
调节级压力异常的处理:(1)机组大修后在一定工况下,对应的调节级压力应有原始记录,以便供日常运行中作出对照比较。
当主机调节级压力异常时,首先要具体分析找出原因,并加强相关参数的监视,如主汽压力、温度、真空等以及主机振动、胀差、轴位移,以及各段抽汽压力是否出现异常。
(2)对于由于热工测点故障而使调节级压力异常时,由于此时主汽流量也可能出现失常,要加强对协调控制系统、汽包水位自动等的监视,必要时手动调整,并对主汽流量通过间接手段加强监视。
尽快联系仪控人员处理。
(3)由于通流部分积盐造成的通流部分面积减小,是缓慢进行的,机组运行一段间隔后,应将调节级压力与原始值作出比较,一旦发现积盐现象,尽快作出停机处理,同时在日常运行中,要加强对汽水品质管理,防止由于蒸汽品质超标而造成叶片结垢。
(4)在调节级压力异常变化时,同时主机振动加剧,轴位移明显变化或出现凝结水硬度、导电率等指标上升,或出现加热器满水,判断为主机叶片损坏,严格按规程减负荷或停机,防止事故扩大。
(5)在机组高负荷时,主汽参数尽可能在额定值运行,对应负荷下,主汽流量明显增大时,除主汽各参数外,还应检查是否主汽门后的蒸汽系统有泄漏,从而导致流量加大。
加热器撤出时要加强对调节级压力的监视(特别是多台加热器同时撤出)。
(6)当调节级压力升高至规定值时,机组应申请降负荷处理。
什么是汽轮机的调节级和压力级?简单点说调节级是指机器调节当位的多少也就是象汽车当位那样分5--6当压力级是指机器转动时候所吸取的提供他转动的能量和输出的能量级压力级是利用级组中合理分配的压力降或焓降为主的级,是单列冲动级或反动级,在采用喷嘴调节汽轮机中,因为第一级的通流面积是可以随负荷的变化而改变的,所以喷嘴调节汽轮机的第一级又称为调节级.调节级分为喷管配汽调节级,节流配汽调节级,旁通配汽调节级。
其中以喷管配汽调节级较为典型。
一般由静叶、第一动叶、导向叶栅和第二动叶栅组成。
通过控制喷管的开度,可以改变调节级后压力和进汽量从而改变汽轮机的做功能力。
它本身也具有对外输出功的能力。
至于压力级,是除了调节级以外的级,任务是把蒸汽的热能转化为动能在转化为透平的机械能。
汽轮机调节级失压的分析与对策湘潭发电有限责任公司湖南湘潭411100 0概述湘潭电厂B厂汽轮机系东方汽轮机厂生产,其型号为N300-16.7/537/537型,其控制系统系Bai-ley公司的Infi-90系统。
1号机组于1997年12月26日正式并网运行,运行期间调节级压力一直正常。
1999年6月1日1号机组开始大修,9月底大修结束。
1调节级压力失压现场分析1号机大修后,于1999年9月29日进行第1次启机,7时08分并网运行,14时00分带到240 MW负荷,调节级压力此时从9 MPa突然降至3.2 MPa。
由于调节级压力直接关联给水自动和协调控制,导致这些重要的自动调节系统无法投入,严重威胁机组的安全稳定运行。
调节级压力信号取自调节级后,同一取样点设有5个测点(如图1所示),其中3个信号送到MCS系统,用于自动控制,1个信号送到BPC用于汽轮机甩负荷,1个信号送到BTG盘上显示。
检查这5个变送器的输出,皆为3.2 MPa左右。
变送器为Hoeny well 公司生产的ST3000系列,质量较为可靠,而且在大修中,热工人员对每个变送器都进行了严格的校验,5个变送器同时出现故障的几率近乎于零。
因此,可以肯定变送器不会存在问题。
对变送器采取排污程序后,其输出压力仍无变化,说明不存在排污管道堵塞的可能。
对取样管路仔细检查,一次门前没发现泄漏点,不可能有泄压现象。
根据以上的检查和分析,我们初步断定高中压内外缸夹层之间的疏水连桥管可能断裂或泄漏,引起变送器测压偏低。
因此,只有停机揭盖方可处理。
2处理方法为了保证国庆期间的供电,暂不能停机,经过多次讨论,决定采用高压缸第7级压力(即一段抽汽压力,见图1所示)经换算表征调节级压力,以投入给水等自动控制。
具体实施为:a.DAS系统内的处理湘潭发电有限责任公司湖南湘潭411100 0概述湘潭电厂B厂汽轮机系东方汽轮机厂生产,其型号为N300-16.7/537/537型,其控制系统系Bai-ley公司的Infi-90系统。
1号机组于1997年12月26日正式并网运行,运行期间调节级压力一直正常。
1999年6月1日1号机组开始大修,9月底大修结束。
1调节级压力失压现场分析1号机大修后,于1999年9月29日进行第1次启机,7时08分并网运行,14时00分带到240 MW负荷,调节级压力此时从9 MPa突然降至3.2 MPa。
由于调节级压力直接关联给水自动和协调控制,导致这些重要的自动调节系统无法投入,严重威胁机组的安全稳定运行。
调节级压力信号取自调节级后,同一取样点设有5个测点(如图1所示),其中3个信号送到MCS系统,用于自动控制,1个信号送到BPC用于汽轮机甩负荷,1个信号送到BTG盘上显示。
检查这5个变送器的输出,皆为3.2 MPa左右。
变送器为Hoeny well 公司生产的ST3000系列,质量较为可靠,而且在大修中,热工人员对每个变送器都进行了严格的校验,5个变送器同时出现故障的几率近乎于零。
因此,可以肯定变送器不会存在问题。
对变送器采取排污程序后,其输出压力仍无变化,说明不存在排污管道堵塞的可能。
对取样管路仔细检查,一次门前没发现泄漏点,不可能有泄压现象。
根据以上的检查和分析,我们初步断定高中压内外缸夹层之间的疏水连桥管可能断裂或泄漏,引起变送器测压偏低。
因此,只有停机揭盖方可处理。
2处理方法为了保证国庆期间的供电,暂不能停机,经过多次讨论,决定采用高压缸第7级压力(即一段抽汽压力,见图1所示)经换算表征调节级压力,以投入给水等自动控制。
具体实施为:a.DAS系统内的处理b.MCS系统内的处理机组满负荷运行情况下,一段抽汽压力限制值为5.89 MPa,调节级后压力限制值为13.3 MPa,但通常数值在12.5 MPa左右(据运行记录)。
东方汽轮机厂提供了2组数据和换算公式:①高加正常投入,P10=(P1+0.1)=K1(P2+0.1)=K1P20 MPa,其中K1=2.21。
②3台高加退出运行,P10=K2P20 MPa,其中K2=2.02上式中P1为调节级压力(表压);P10为调节级压力绝对值;P2为一段抽汽压力(表压);P20为一段抽汽压力绝对值。
在给水组态图上(图5),调节级压力P10与蒸汽流量有一确定对应关系,因此,只需将功能码FC16的规格参数S3进行修改,即将原规格参数S3乘以K1或K2。
根据实际运行情况,采用高加正常投入时的系数K1,S3则由原来的76.016改为167.995 。
经过试验,给水自动顺利投入,直至10月3日18时,1号机停止运行,机组运行稳定。
3汽轮机揭盖后检查1号机于10月14日揭盖检查,发现取样管位于内外缸夹层间的三通焊口已脱开,但疏水连桥管并未完全断裂,否则蒸汽可能会进到中压第一级位置,损坏通流部件。
这个问题暴露出大修中质量管理与监督的弱点,应引以为戒。
通过这一问题的处理,为今后应付紧急情况提供了一个成功的范例,同时也反映了Infi-90系统成熟可靠和其组态修改的灵活性。
调节级压力超压的原因:1、汽轮机过负荷2、调节级后其他蒸汽通道有堵塞,如结垢等3、凝汽器真空低4、调节级处漏气太大5、主汽参数太高电厂汽轮机调节级压力为什么比压力级低汽轮机的速度级又称做调节级,对多级汽轮机来说,它是指汽轮机的第一个做功级。
由于从汽轮机调节级喷嘴内喷出的蒸汽是汽轮机新蒸汽经调节级喷嘴减压扩容而来,因此此时的蒸汽具有很高的流速。
在很大程度上,蒸汽对调节级叶轮的做功就是靠这极大的汽流速度冲击而获得,因此,早期就把调节级称做速度级。
以下还是按调节级称呼比较顺口些。
. e# s% O1 T6 T# o调节级叶轮由于进汽的温度、速度、压力都远高于其后的各个压力级,并且,当汽轮机调节进汽量时,一般都采用顺序阀调节,这时,调节级的进汽就变成部分进汽(其实,即使当汽轮机所以调阀全开时,调节级仍然是部分进汽而非全周进汽),而不像其后的其它所有压力级(它们都是全周进汽),它直接参与了汽轮机的功率调节,因此更多地被称为调节级。