汽轮机调节级压力过大的危害有哪些

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汽轮机知识考试(试卷编号181)

汽轮机知识考试(试卷编号181)

汽轮机知识考试(试卷编号181)1.[单选题]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( )。

A)增大B)不变C)减少答案:C解析:2.[单选题]一般电动机的启动电流为额定电流的( )倍。

A)2~3倍B)4~7倍C)5~10倍答案:B解析:3.[单选题]汽机的低油压保护应在( )投入。

A)盘车前B)冲转前C)定速后答案:A解析:4.[单选题]在梯子上工作时,梯子与地面的倾斜角度应不大于( )。

A)15度B)30度C)60度答案:C解析:5.[单选题]汽轮机停机后,盘车未能及时投入,或盘车连续运行中途停止时,应查明原因,修复后( ),再投入连续盘车。

A)先盘180度B)先盘90度直轴后C)先盘180度直轴后答案:C解析:B)有允许汽蚀余量C)最小汽蚀余量。

答案:A解析:7.[单选题]禁止利用任何管道悬吊( )和起重滑车。

A)设备B)重物C)清扫用具答案:B解析:8.[单选题]从业人员超过( )人的生产经营单位,必须设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A)200B)300C)500答案:B解析:9.[单选题]汽轮机在运行中轴向位移保护动作,机组跳闸时应 。

A)立即解列停机B)立即寻找动作原因C)立即报告班长、值长答案:A解析:10.[单选题]凝结水过冷度增大引起凝结水含氧量 。

A)增大B)减小C)不变答案:A解析:11.[单选题]汽轮机油系统上的阀门应( )A)垂直安装B)横向安装C)垂直、横向安装都可以答案:B解析:A)空气B)蒸汽C)空气和不凝结气体答案:C解析:13.[单选题]机组升负荷时,汽动给水泵前置泵的出口压力是( )。

A)略降B)不变C)升高D)无法确定答案:C解析:14.[单选题]汽轮机高压加热器水位迅速上升到极限值而保护未动作时应( )。

A)迅速关闭热水管入口门B)迅速关闭热水管出口门C)迅速关闭热水管出入口水门D)迅速开启高压加热器水侧旁路门答案:C解析:15.[单选题]汽轮机转子的最大弯曲部位通常在( )。

(完整)汽轮机技术问答100题

(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。

汽机答辩试题

汽机答辩试题

2005年大唐国际发电有限责任公司火电机组运行事故处理技能比赛很答辩试题(集控)专业:汽机集控(每题25分)题号01(集控)题目:汽轮机在启停或运行中出现大轴弯曲的主要原因有哪些?机组启动过程中防止大轴弯曲运行采取的措施有哪些?评分标准:1、主要原因:(1) 由于动静摩擦,使转子局部过热,产生压缩应力,出现塑性变形。

在转子冷却后,受到残余拉应力的作用,造成大轴弯曲。

(1分)(2) 加热器故障使冷水进入汽缸,转子受冷部位产生拉应力,出现塑性变形,造成大轴弯曲。

(1分)(3) 轴封系统故障,冷空气进入汽缸,转子急剧冷却,使动静间隙消失产生摩擦造成大轴弯曲。

(1分)(4) 轴瓦或推力瓦磨损,使轴系轴心不一致造成动静摩擦产生弯曲事故。

(1分)2、防止大轴弯曲的措施:(1) 机组启动前要按规程及操作标准认真进行系统检查,如下阀门应处于正确的位置:高压旁路减温水隔离门;所有汽轮机蒸汽管道及本体疏水门;通向锅炉的减温水,给水泵中间抽头;多级水封的注水门等。

(2分)(2) 机组启动前按规程要求进行盘车,转子的晃度不超过原始值的±0.02mm。

(4分)(3) 冲转过程中应严格监视机组振动。

中速暖机前轴承振动不超过0.03mm,过临界转速时,当轴承振动超过0.1mm,或相对轴振动超过0.26mm应立即打闸停机。

(4分)(4) 冲转前应对主蒸汽管道、再热蒸汽管道、各联箱充分疏水暖管暖箱。

(2分)(5) 投蒸汽加热装置要精心调整,不允许汽缸法兰上下左右交叉变化,各项温差在规定的范围内。

(1分)(6) 严格监视主、再热蒸汽温度的变化,当汽温在10分钟内下降50℃应打闸停机。

(4分)(7) 开机过程中应加强对各水箱、加热器水位的监视,防止水或冷汽进入汽缸。

(2分)(8) 低负荷时应调整好凝结水泵的出口压力,防止加热器钢管破裂。

(1分)(9) 投高加前要做好各项保护试验,使高加保护正常投入。

(1分)题号02(集控)题目:停机过程中及停机后防止转子弯曲的措施有哪些?评分标准:停机后防止汽轮机大轴弯曲主要是防止汽轮机进冷汽冷水。

汽轮机(汽机)运行负荷调节与暖机操作技术措施

汽轮机(汽机)运行负荷调节与暖机操作技术措施

汽轮机(汽机)运行负荷调节与暖机操作技术措施一、汽轮机负荷的调节:1、汽轮机负荷调节的方式:(1)节流调节:主蒸汽通过一个或几个同时开闭的阀门然后进入汽轮机。

(2)喷嘴调节:负荷变化时,依次开启或关闭若干个调节阀,改变调节级的通流面积控制进入汽轮机的蒸汽流量。

(3)滑压调节:汽轮机的调门开度保持不变,通过调节主蒸汽的压力以调节进入汽轮机的蒸汽流量和汽轮机的负荷。

2、各调节的方式的优缺点:(1)节流调节:调节装置的结构比较简单,没有调节级结构简单,制造成本低,但在部分负荷下因有节流损失,效率较低。

(2)喷嘴调节:喷嘴调节的调门控制机构比较复杂,不利于维修,但在部分负荷下只有部分调门存在节流损失,其他调门全开,因此经济效率较高。

(3)滑压调节:一般滑压运行时,调门开度为全开位置,不存在节流损失,但由于主蒸汽压力下降,使蒸汽的做功能力下降,降低了汽轮机的效率,但有利于汽轮机的快速加减负荷。

3、汽轮机负荷低于30%时为什么不得投入协调控制:由于我厂1、2U机组的DEH对汽轮机的负荷控制有调节级压力控制和功率控制两路反馈调节方式。

当汽轮机负荷低于30%负荷时,由于调节级压力不能准确的反映汽轮机的进汽量,因此不能作为汽轮机负荷调节的反馈。

这时,1、2U的DEH采用功率控制的模式,由于MCS也以汽轮机的功率作为对汽轮机调节的反馈,而MCS和DEH的功率仪表的偏差会造成汽轮机调节指令的频繁晃动,并造成汽轮机的调节不稳,因此应在DEH投入调节级压力控制,切除功率控制后,投入MCS控制。

4、汽轮机负荷低于30%时为什么不得投入协调控制:由于我厂1、2U机组的DEH对汽轮机的负荷控制有调节级压力控制和功率控制两路反馈调节方式。

当汽轮机负荷低于30%负荷时,由于调节级压力不能准确的反映汽轮机的进汽量,因此不能作为汽轮机负荷调节的反馈。

这时,1、2U的DEH采用功率控制的模式,由于MCS也以汽轮机的功率作为对汽轮机调节的反馈,而MCS和DEH的功率仪表的偏差会造成汽轮机调节指令的频繁晃动,并造成汽轮机的调节不稳,因此应在DEH投入调节级压力控制,切除功率控制后,投入MCS控制。

汽机技术基础知识问答

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。

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

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。

汽轮机

汽轮机

3、作图说明冲动级与反动级的区别 ①、纯冲动级(Ωm=0) 特点:蒸汽只在喷嘴叶栅中膨胀,在动叶栅中不膨胀加速而只改变其流动方向。 当不考虑损失时,动叶通道进出口压力相等,相对速度也相等。 结构:动叶叶型对称弯曲,通道内各通流截面近似相同;做功能力大、效率低。 ②、反动级 (Ωm=0.5) 特点: 蒸汽在喷嘴和动叶中的膨胀程度相同。 效率比冲动级高, 但做功能力较小。 结构:喷嘴和动叶采用的叶型相同,流道均为收缩型。
3、如何评价汽轮机的经济性? 答:通常要用各种效率来评价整个能量装换过程的完善程度。 1、汽轮机的相对内效率:有效比焓降与理想比焓降的比值; 2、机械效率:除克服机械损失之外的有效功率与汽轮机内功率的比值; 3、发电机效率:考虑机械损失和电气损失后,发电机出线端的功率与汽轮机轴 端功率的比值; 4、汽轮机发电机组的相对电效率:1kg 蒸汽所具有的理想比焓降中有多少能量 最终被转换成电能。是评价汽轮发电机组工作完善程度的一个重要指标; 5、汽轮发电机组的绝对电效率:1kg 蒸汽理想比焓降中转换成电能的部分与整 个热力循环中加给 1kg 蒸汽的热量之比; 6、汽耗率:机组每生产 1kw·h 电能所消耗的蒸汽量; 7、热耗率:机组每生产 1kw·h 电能所消耗的热量。 从上述可知, 热耗率和绝对电效率都是衡量汽轮发电机组经济性的主要指标,一 个以热量形式表示,一个以效率形式表示,但均未考虑锅炉效率、管道效率以及 厂用电等。 4、轴向推力是如何产生的?如何平衡它? 答:1、在轴流式汽轮机中,通常是高压蒸汽由一端进入,低压蒸汽由另一端流 出, 从整体上来看, 蒸汽对汽轮机转子施加了一个由高压端指向低压端的轴向力, 使汽轮机转子存在一个向低压端移动的趋势,这个力就称为转子的轴向推力; 2、平衡方法:①、平衡活塞法:在转子通流部分的对侧,加大高压外轴封的直 径, 加大了直径的鼓形部分称为平衡活塞。 在活塞的两端作用着不同的蒸汽压力, 以产生相反方向的轴向推力;②、叶轮上开平衡孔:叶轮上开平衡孔后,叶轮前 后的压差自然就小了, 特别是对前后压差较大的高中压级叶轮一般都采用这种方 法; ③、 相反流动布置法: 适当布置气缸, 使不同气缸中的汽流作相反方向流动, 这样不同方向的汽流所引起的轴向推力方向相反,可互相抵消一部分;④、采用 推力轴承:采用上述方法平衡后,剩余的部分由推力轴承承担。 5、轴封系统有什么特点? 答:1、轴封汽的利用:将漏汽引出加以利用,以减小漏汽损失;2、低压低温汽 源的应用: 为了防止轴承温度过高常向高压轴封供给低压低温蒸汽,为防止高压 缸真空空气漏入必须具有备用汽源向轴封供汽;3、防止蒸汽由端轴封漏入大气: 为了避免端轴封漏汽漏入轴承, 同时为了减小车间内的湿度,也为了减小汽水损 失, 常在高低压端轴封出口处人为地造成一个比大气压力稍低的压力,将漏出的 蒸汽和漏入的空气一起抽出,送到轴封加热器,蒸汽冷凝后被回收,空气排入大 气;4、防止空气漏入真空部分:为防止空气漏入低压缸真空部分,常在低压缸 端轴封中间通入压力比大气压力稍高的沿着主轴背离气缸方向流动的蒸汽, 以阻 止外界空气漏入气缸。 6、试解释下列概念 1、重热现象:上一级的损失(客观存在)造成比熵的增大使后面级的理想比焓 降增大, 即上一级损失中的小部分可以在以后各级中得到利用,这种现象称为多 级汽轮机的重热现象。 2、重热系数:损失使各级的累计理想比焓降Δhi,大于没有损失时全机总的理 想比焓降 himac。增大的那部分比焓降与没有损失时全机总的理想比降之比,称 为重热系数 α(α >0),凝汽式,α=0.04~0.08。 3、曲径轴封:在轴封内蒸汽从高压侧流向低压侧,当蒸汽通过环形孔口时,由

汽轮机运行监视的重要参数

汽轮机运行监视的重要参数

一、监视段压力的监督在凝汽式汽轮机中,除最后一、二级外,调节级汽室压力和各段抽汽压力均与主蒸汽流量成正比例变化。

根据这个原理,在运行中通过监视调节级汽室压力和各段抽汽压力,就可以有效地监视通流部分工作是否正常。

因此,通常称各抽汽段和调节级汽室的压力为监视段压力。

制造厂已根据热力和强度计算结果,给出高压汽轮机在额定负荷下,蒸汽流量和各监视段的压力值,以及允许的最大蒸汽流量和各监视段压力。

由于每台机组各有自己的特点,所以即使是对相同型号的汽轮机,在同一负荷下的各监视段压力也不完全相同。

因此,对每台机组来说,均应参照制造厂给定的数据,在安装或大修后,通流部分处于正常情况下进行实测,求得负荷、主蒸汽机流量和监视段压力的关系,以此作为平时运行监督的标准。

如果在同一负荷(流量)下监视段压力升高,则说明该监视段以后通流面积减少,多数情况是结了盐垢,有时也会由于某些金属零件碎裂和机械杂物堵塞了通流部分或叶片损伤变形等所致。

如果调节级和高压缸各抽汽段压力同时升高,则可能是中压调速汽门开度受到限制。

当某台加热器停用时,若汽轮机的进汽量不变,则将使相应抽汽段的压力升高。

监视段压力,不但要看其绝对值的升高是否超过规定值,还要监视各段之间的压差是否超过规定值。

如果某个级段的压差超过了规定值,将会使该级段隔板和动叶片的工作应力增大,从而造成设备的损坏事故。

汽轮机结垢时要进行清洗,加热器停用时,要根据具体情况决定是否需要限制负荷以及限制负荷的具体量值。

若通流部分损坏时应及时修复,暂不能修复时,也要考虑在必要时适当地限制汽轮机的负荷。

二、轴向位移及轴瓦温度的监控1、轴向位移汽轮机转子的轴向位移。

轴向位移指标是用来监视推力轴承工作状况的。

作用在转子上的轴向推力是由推力轴承担的,从而保证机组动静部分之间可靠的轴向间隙。

轴向推力过大或推力轴承自身的工作失常将会造成推力瓦块的烧损,使汽轮机发生动静部分碰磨的设备损坏事故。

汽轮机汽温低或汽缸进水时会产生巨大的轴向推力,对于高中压缸反向布置的再热机组来说,由于发生水冲击事故时,瞬间增大的轴向推力是发生在高压缸内,即轴向推力方向与高压缸内汽流方向一致,因此推力瓦的工作面将承受巨大的轴向作用力。

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?

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【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

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?

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。

汽轮机运行值班员中级工简答题

汽轮机运行值班员中级工简答题

1. 什么叫节流?什么叫绝热节流?答: 工质在管内流动时,由于通道截面突然缩小,使工质流速突然增加、压力降低的现象称为节流. 节流过程中如果工质与外界没有热交换,则称之为绝热节流.2. 为什么饱和压力随饱和温度升高而升高?答: 因为温度越高分子的平均动能越大,能从水中飞出的分子越多,因而使汽侧分子密度增大.同时因为温度升高蒸汽分子的平均运动速度也随之增大,这样就使得蒸汽分子对容器壁面的碰撞增强,使压力增大.所以饱和压力随饱和温度升高而升高.3. 什么是水击现象?答: 当液体在压力管道流动时,由于某种外界原因,如突然关闭或开启阀门,或者水泵的突然停止或启动,以及其他一些特殊情况,使液体流动速度突然改变,引起管道中压力产生反复的急剧的变化,这种现象称为水击或水锤.4. 什么叫中间再热循环?答: 中间再热循环就是把汽轮机高压缸内做了功的蒸汽引到锅炉的中间再热器重新加热,使蒸汽的温度又得到提高,然后再引到汽轮机中压缸内继续做功,最后的乏汽排入凝汽器.这种热力循环称中间再热循环.5. 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温度高于下缸温度,从而转子上下不均匀受热或冷却,产生弯曲变形.因此,在冲动转子前和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.6. 汽轮机调节系统一般由哪几个机构组成?答: 汽轮机调节系统,一般由转速感受机构、传动放大机构、执行机构、反馈装置等组成.7. 什么叫仪表的一次门?答: 热工测量仪表与设备测点连接时,从设备测点引出管上接出的第一道隔离阀门称为仪表一次门.规程规定,仪表一次门归运行人员操作.8. 什么是主蒸汽管道单元制系统?答: 由一台或两台锅炉直接向配用的汽轮机供汽,组在一个单元,各单元间无横向联系的母管,单元中各辅助设备的用汽支管与本单元的蒸汽总管相连,这种系统称为单元制系统.9. 简述设置轴封加热器的作用?答: 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汽. 10. 为什么超速试验时要特别加强对汽缸、汽温的监视?答: 超速试验是一项非常严肃、紧张的操作,超速试验时,汽压汽温的变化,都会使过热蒸汽的过热度下降,易发生水冲击事故.11. 凝汽器为什么要有热井?答: 热井的作用是集聚结水,有利于凝结水泵的正常运行.热井储存一定数量的水,保证甩负荷时凝结水泵不会马上断水.热井的容积一般要求相当于满负荷时的约0.5min-1.0min内所集聚的凝结水量.12. 抽气器有哪些种类和形式?答: 电站用的抽气器大体可分为两大类:(1) 容积式真空泵,主要有滑阀式真空泵、机械增压泵和液环泵等.此类泵价格高,维护工作量大,国产机组很少采用.(2) 射流式真空泵,主要是射汽抽气器和射水抽气器等.射汽抽气器按用途又分为主抽气器和辅助抽气器.国产中、小型机组用射汽抽气器较多,大型机组一般采用射水抽气器.13. 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.14. 汽轮机真空下降有哪些危害?答:(1) 排汽压力升高,可用焓降减小,不经济,同时使机组出力降低.(2) 排汽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铜管松弛,破坏严密性.(4) 可能使纯冲动式汽轮机轴向推力增大.(5) 真空下降使排气的容积流量减小,对末几级叶片工作不利.末级要产生脱流及旋流,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,有可能损坏叶片,造成事故.15. 多级冲动式汽轮机轴向推力由哪几部分组成?答:主要由三部分组成:(1) 动叶片上的轴向推力.蒸汽流经动叶片时其轴向分速度的变化将产生轴向推力,另外级的反动度也使动叶片前后出现压差而产生轴向推力.(2) 叶轮轮面上的轴向推力.当叶轮前后出现压差时,产生轴向推力.(3) 汽封凸肩上的轴向推力.由于每个汽封凸肩前后存在压力差,因而产生轴向推力.各级轴向推力之和是多级汽轮机的总推力.16. 发电厂原则性热力系统图的定义和实质是什么?答: 以规定的符号表明工质在完成某种热力循环时所必须流经的各种热力设备之间的联系线路图,称为原则性热力系统图.其实质是用以表明公式的能量转换和热量利用的基本规律,反映发电厂能量转换过程的技术完善程度和热经济性的高低.17. 运行中对锅炉进行监视和调节的主要任务是什么?答:(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) 保持正常的汽压与汽温.(4) 维持经济燃烧,尽量减少热损失,提高机组的效率.(4) 注意分析锅炉及辅机运行情况,如有失常及时处理,在事故的突然袭击下正确处理,防止事故扩大.18. 发电机在运行中为什么要冷却?答: 发电机在运行中产生磁感应的涡流损失和线阻损失,这部分能量损失转变为热量,使发电机的转子和定子发热.发电机线圈的绝缘材料因温度升高而引起绝缘强度降低,会导致发电机绝缘击穿事故的发生,所以必须不断地排出由于能量损耗而产生的热量.19. 简答汽轮机组停机后造成汽轮机进水、进冷汽(气)的原因可能来自哪些方面?答:来自(1) 锅炉和主蒸汽系统;(2) 再热蒸汽系统;(3) 抽汽系统;(4) 轴封系统;(5) 凝汽器;(6) 汽轮机本身的疏水系统.20. 凝汽器怎样抽真空?答: (1) 启动射水泵及开启出口水门;(2) 开启射水抽气器空气门;(3) 满足条件后向轴封送汽(严禁转子在静止状态下向轴封送汽),调节轴封汽压力.21. 高压加热器自动旁路保护装置的作用是什么?对保护有保要求?答:当高压加热器钢管破裂,高压加热疏水水位升高到规定值时,保护装置及时切断进入高压加热器的给水,同时打开旁路,使给水通过旁路送往锅炉,防止汽轮机发生水冲击事故.对保护有三点要求:(1) 要求保护动作准确可靠(应定期对其试验);(2) 保护必须随同高压加热器一同投入运行;(3) 保护故障禁止启动高压加热器.22. 简述汽轮机轴瓦损坏的主要原因?答: (1) 轴承断油;(2) 机组强烈振动;(3) 轴瓦制造不良;(4) 油温过高;(5) 油质恶化.23. 盘车运行中的注意事项有哪些?答: 盘车运行中注意事项如下:(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) 盘车运行时应确保一台顶轴油泵运行(200MW机组)(4) 汽缸温度高于200℃,因检修需要停盘车,应按规定时间定期盘动转子180度.(5) 定期盘车改为连续盘车时,其投用时间要选择在二次盘车之间.(6) 应经常检查各轴瓦油流正常,油压正常,系统无漏油.24. 汽轮机在什么情况下应做超速试验?答: 汽轮机在下列情况下应做超速试验.(1) 机组大修后;(2) 危急保安器解体后;(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.25. 汽轮机发电机组的振动有哪些危害?答:(1) 汽轮发电机组的大部分事故,其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它设备元件损坏的主要原因之一;(2) 机组的振动,会使设备在振动力作用下损坏;(3) 长期振动会造成基础及周围建筑产生共振损坏.26. 单台冷油器投入操作顺序是什么?答:(1) 检查冷油放油门关闭;(2) 微开冷油器进油门,开启空气门,将空气放尽,关闭空气门;(3) 在操作严格监视油压、油温、油位、油流正常;(4) 缓慢开启冷油器进油门,直至开足,微开出油门,使油温在正常范围.(4) 开启冷油器冷却水进水门,放尽空气,开足出油门,并调节出水门.27. 单台冷油器退出操作顺序是什么?答: (1) 确定要退出以外的冷油器运行运行正常;(2) 缓慢关闭退出冷油器出水门,开大其他冷油器进水门,保持冷油器出油温度在允许范围内;(3) 冷油器出油温度稳定后,慢关进水门,直至全关;(4) 慢关退出冷油器出油门,注意调整油温,注意润滑油压不应低于允许范围,直至全关;(5) 润滑油压稳定后关闭进油门.28. 单台发电机水冷器投入操作顺序是什么?答: (1) 检查水冷器放水门应关闭;(2) 微开水冷器进水门,将空气放尽,关闭空气门;(3) 在操作中严格监视水压、水温、水位、水流正常;(4) 缓慢开启水冷器进水门,直至开足;(5) 开启水冷器冷却水进水门,开足水冷器出水门,调节冷却水出水门,使水温保持在正常范围内.29. 汽轮机冲转时为什么凝汽器真空会下降?答: 汽轮机冲转时,一般真空还比较低,有部分空气在汽缸及管道内未完全抽出,在冲转时随着汽流冲向凝汽器.冲转时蒸汽瞬间还未立即与凝汽器铜管发生热交换而凝结,故冲转时凝汽器真空总是要下降的.当冲转后进入凝汽器的蒸汽开始凝结,同时抽气器仍在不断地抽空气,真空即要可较快地恢复到原来的数值.30. 按启动前汽轮机汽缸温度分,汽轮机启动有几种方式?答:有四种:(1)冷态启动;(2)温态启动;(3)热态启动;(4)极热态启动.31. 汽轮机冲转条件中,为什么规定要有一定数值的真空?答: 汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为60kPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击.冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长启动时间. 32. 防止汽轮机大轴弯曲的技术措施有哪些?答: (1) 汽缸应具备良好的保温条件;(2) 主蒸汽管道、旁路系统应有良好的疏水系统;(3) 主蒸汽导管和汽缸的疏水符合要求;(4) 汽缸各部分温度计齐全可靠;(5) 启动前必须测大轴晃度,超过规定则禁止启动;(6) 启动前应检查上、下缸温差,超过规定则禁止启动;(7) 热态启动中要严格控制进汽温度和轴封供汽温度;(8) 加强振动监视;(9) 汽轮机停止后严防汽缸进水.33. 新蒸汽温度过高对汽轮机有何危害?答: 制造厂设计汽轮机时,汽缸、隔板、转子等部件根据蒸汽参数的高低选用钢材,对于某一种钢材有它一定的最高允许工作温度,在这个温度以下,它有一定的机械性能,如果运行温度高于设计值很多时,势必造成金属机械性能的恶化,强度降低,脆性增加,导致汽缸蠕胀变形,叶轮在轴上的套装松弛,汽轮机运行中发生振动或动静摩擦,严重时使设备损坏,故汽轮机在运行中不允许超温运行.34. 轴封供汽带水对机组有何危害?就如何处理?答: 轴封供汽带水在机组运行中有可能使轴端汽封损坏,重者将使机组发生水冲击,危害机组安全运行.处理轴封供汽带水事故时,根据不同的原因,采取相应措施.如发现机组声音变沉,振动增大,轴向位移增大,胀差减小或出现负胀差,应立即破坏真空,打闸停机.打开轴封供汽系统及本体疏水门,倾听机内声音,测量振动,记录惰走时间,检查盘车电动机电流是否正常且稳定,盘车后测量转子弯曲数值.如惰走时间明显缩短或机内有异常声音,推力瓦温度升高,轴向位移,胀差超限时,不经检查不允许机组重新启动.35. 汽轮机调节系统的任务是什么?答: 汽轮机调节系统的任务是使汽轮机的输出功率与外界负荷保持平衡.即当外界负荷变化,电网频率(或机组转速)改变时,汽轮机的调节系统相应地改变汽轮机的功率,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.另外在外界负荷与汽轮机输出功率相适应时,保持汽轮机稳定运行.当外界(电网)故障造成汽轮机发电机甩掉负荷时,调节系统关小汽轮机调速汽门,控制汽轮机转速升高值低于危急保安器动作值,保持汽轮机空负荷运行.36. 发电机,励磁机着火及氢气爆炸应如何处理?答: 发电机,励磁机着火及氢气爆炸应做如下处理:(1) 发电机,励磁机内部着火及氢气爆炸时,司机应立即破坏真空紧急停机;(2) 关闭补氢气阀门,停止补氢气;(3) 通知电气排氢气,置换CO2;(4) 及时调整密封油压至规定值.。

汽轮机辅机检修职业技能鉴定题库(中级工)第036套

汽轮机辅机检修职业技能鉴定题库(中级工)第036套

汽轮机辅机检修职业技能鉴定题库(中级工)第036套一、选择题【1】微启式安全阀阀瓣的开启高度为阀座喉径的( C )。

A.1/20~1/10B.1/30~1/20C.1/40~1/20D.1/40~1/10【2】根据环境保护法的有关规定,机房噪声一般不超过( B )dB。

A.80~85B.85~90C.90~95D.95~100【3】选择螺栓材料应比螺母材料( A )A.高一个工作等级的钢种B.选择一样C.低一个工作等级的钢种D.高一个工作等级或低一个工作等级的钢种均可【4】安全阀定期做手动或自动的排汽或放水试验的目的是( D )。

A.测开启压力B.测回座压力C.测排放量D.防止阀瓣与阀座黏住【5】汽轮机负荷突然增加时,滑压运行的除氧器内工作压力升高,给水中的含氧量( A )。

A.增加B.减小C.不变D.增加或减小【6】如发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( C )。

A.汇报领导B.汇报安全部门C.立即制止D.给予行政处分【7】电动阀门开向转矩和关向转矩的经验整定值之比( B )。

A.不小于1B.不小于1.5C.不小于2D.不小于3【8】浸有油类等的棉纱头(回丝)及木质材料着火时,可用泡沬灭火器和( A )灭火。

A.黄砂B.二氧化碳灭火器C.干式灭火器D.四氯化碳灭火器【9】电动装置与阀门直接相连时,连接法兰带有止口,止口间隙应为( B )mm。

A.0.01~0.15B.0.02~0.05C.0.06~0.08D.0.09~0.10【10】云母水位计的垫子采用( A )制作。

A.金属B.石棉C.塑料D.橡皮【11】高压加热器JG—460—Ⅱ型,其中460表示( B )。

A.加热温度B.加热面积C.给水流量D.高加重量【12】一般对截止阀的密封水压试验,水应自阀瓣的( D )引入。

A.左侧B.右侧C.上方D.下方【13】伞行齿与阀杆连接呈方孔或锥方孔,锥方孔的锥度为( C )。

汽轮机调节级压力过大的危害有哪些#精选、

汽轮机调节级压力过大的危害有哪些#精选、

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。

汽轮机课程设计(调节级强度)

汽轮机课程设计(调节级强度)

能源与动力工程学院汽轮机课程设计题目:600MW超临界汽轮机调节级叶片强度核算时间:2006年11月13日-2006年12月4日学生姓名:杨雪莲杨晓明吴建中单威李响梅闫指导老师:谭欣星热能与动力工程036503班2006-12-4600MW超临界汽轮机调节级叶片强度核算[摘要]本次课程设计是针对600MW超临界汽轮机调节级叶片强度的校核,并主要对第一调节阀全开,第二调节阀未开时的调节级最危险工况对叶片强度的校核。

首先确定了最危险工况下的蒸汽流量。

部分进汽度选择叶型为HQ-1型,喷嘴叶型HQ-2型。

根据主蒸汽温度确定叶片的材料为Cr12WmoV马氏体-铁素体钢。

其次,计算了由于汽轮机高速旋转时叶片自身质量和围带质量引起的离心力和蒸汽对叶片的作用力。

选取了安全系数,计算屈服强度极限、蠕变强度极限和持久强度极限,三者中的最小值为叶片的许用用力,叶片拉弯应力的合成并校核,确定叶片是否达到强度要求。

最后,论述了调节级的变化规律即压力-流量之间的关系。

一、课程设计任务书课程名称:汽轮机原理题目:600MW超临界汽轮机调节级叶片强度核算指导老师:谭欣星课题内容与要求设计内容:1、部分进汽度的确定,选择叶型2、流经叶片的蒸汽流量计算蒸汽对叶片的作用力计算3、叶片离心力计算4、安全系数的确定5、叶片拉弯合成应力计算与校核6、调节级后的变化规律设计要求:1、运行时具有较高的经济性2、不同工况下工作时均有高的可靠性已知技术条件与参数:1、600MW2、转速:3000r/min3、主汽压力:24.2Mpa; 主汽温度:566C4、单列调节级,喷嘴调节5、其他参数由高压缸通流设计组提供参考文献资料:1、汽轮机课程设计参考资料冯慧雯,水利电力出版社,19982、汽轮机原理翦天聪,水利电力出版社3、叶轮机械原理舒士甑,清华大学出版社,19914、有关超临界600MW 汽轮机培训教材 同组设计者:杨雪莲 杨晓明 吴建中 单威 李响 梅闫 二、 高压缸通流部分设计组提供的参数叶片数不确定:0178.17565.012.30=⨯=⋅=b b b b t t 7.3366.003.51=⨯=⋅=n n n b t t9.81==nn n t ed Z π 8.0=e06.203==bbb t d Z π取82=n Z 204=b Z 34=n t 17=b t b) 喷嘴出口汽流实际速度:s m C /4851=喷嘴出口面积:274.182cm A n = 喷嘴出口角度:mm Ln 1.29= c) 动叶进口汽流方向:︒=0.201β动叶出口汽流速度:s m /0.3191=ω 动叶出口绝对速度方向:︒=53.442α 动叶出口绝对速度大小:s m C /48.1192= 动叶出口面积:249.286cm A b = 动叶高度:mm l b 1.31=d) 进汽量:s kg h t D o /292.460/05.1657== 三、 调节级叶片强度核算a) 概述强度核算一般包括零件应力计算、零件材料及其许用应力的选取和零件应力安全性的校核。

汽轮机运行值班员技能试卷(第127套)

汽轮机运行值班员技能试卷(第127套)

一、选择题(共 40 题,每题 1.0 分):【1】离心泵在流量大于或小于设计工况下运行时,冲击损失()A.增大B.减小C.不变D.不确定【2】当转子的临界转速低于工作转速()时,才有可能发生油膜振荡现象。

A.4/5B.3/4C.2/3D.1/2【3】当主蒸汽温度和凝汽器真空不变,主蒸汽压力下降时,若保持机组额定负荷不变,则对机组的安全运行()。

A.有影响B.没有影响C.不利D.有利【4】同步发电机的转速永远()同步转速。

A.低于B.高于C.等于D.不等于【5】朗肯循环是由()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【6】火力发电厂处于负压运行的设备为()。

A.省煤器B.过热器C.凝汽器D.除氧器【7】压容图(p—V图)上某一线段表示为()。

A.某一确定的热力状态B.—个特定的热力过程C.一个热力循环D.某一非确定的热力状态【8】汽轮机汽缸的膨胀死点一般在()。

A.立销中心线与横销中心线的交点B.纵销中心线与横销中心线的交点C.立销中心线与纵销中心线的交点D.纵销中心线与斜销中心线的交点【9】高温对金属材料(如低碳钢)机械性能的影响是()。

A.—般使材料的强度降低、塑性能力提高B.—般使材料的强度降低、塑性能力也降低C.一般使材料的强度提高、塑性能力降低D.—般使材料的强度提高、塑性能力也提商【10】摩擦自激振动的相位移动方向()。

A.与摩擦接触力方向平行B.与摩擦接触力方向垂直C.与转动方向相同D.与转动方向相反【11】汽轮机正常运行中,凝汽器真空应()凝结水泵入口的真空。

A.大于B.等于C.小于D.略小于【12】汽轮机中常用的和重要的热力计算公式是()。

A.理想气体的过程方程式B.连续方程式C.能量方程式D.动量方程式【13】当汽轮机膨胀受阻扣,()。

A.振幅随转速的增大而增大B.振幅与负荷无关C.振幅随着负荷的增加而减小D.振幅随着负荷的增加而增大【14】汽轮机超速试验应连续做两次,两次动作转速差不应超过()%额定转速。

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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。

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