汽轮机结构 汽缸

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汽轮机本体结构介绍

汽轮机本体结构介绍
c)下猫爪非中分面支撑、下猫爪中分面支撑和上 猫爪支撑。
一、汽缸、进汽部分、滑销系统
滑销系统
a、下猫爪支撑 b、下猫爪中分面支撑 c、上猫爪支撑
一、汽缸、进汽部分、滑销系统
滑销系统
1-上缸猫爪 2-下缸猫爪 3-安装垫片 4-工作垫片 5-水冷垫铁 6-定位销 7-定位健 8-紧固螺栓 9-压块
在装汽封环的相应转子上有一系列的台阶形汽封 槽,汽封环上加工有汽封齿,汽封齿有高齿和低 齿,二者相间排列,分别对者转子上的凹槽和凸 肩。汽封环一般有多块组成,置于汽封槽内,并 用弹簧片压住。
低压部分汽封环上的汽封齿做成平齿转子相配表 面亦为平圆柱面,其结构比高、低齿汽封简单。 汽封齿尖端很薄,即使动、静间发生磨擦,其产 生的热量也不大,且汽封环是有弹簧片压住,磨 碰时能作径向退让。汽封齿间隙在总装时修正。
六、轴承箱与轴承
前轴承座位于机组高压缸的调阀端,为一钢板焊 接的长方箱形结构。它支承高压转子,并在转子 接长轴上装置主油泵轮及危急遮断器。前轴承座 还装有差胀、转速、振动、偏心监视及键相器的 传感器,此外,还装有危急遮断控制器及试验装 置。
前轴承座有内部油管路系统,向安装于前轴承座 内、外的部件供油。
进气部分
一、汽缸、进汽部分、滑销系统
滑销系统 支撑基础必须稳固,其固有频率应避开汽轮发电
机的工作转速; 汽缸与轴承座应有良好的刚性,以免变形; 保证各汽缸在机组启动、运行、停机的过程中温
度变化时能自由膨胀和收缩,静子与转子中心线 保持一致,避免动、静部分之间的间隙消失以致 发生动静摩擦。
叶根部分:T型,叉型和枞树型。 叶顶部分:安装围带(也称复环)和拉金(拉
筋),安装围带是为了减小叶片工作弯应力,调 整叶片自振频率,减少叶顶漏汽。

汽轮机汽缸详细讲解

汽轮机汽缸详细讲解

汽轮机汽缸详细讲解1导读汽缸是为了将通流部分构成一个密封压力容器,以与外界大气隔绝。

汽缸内安装着隔板、隔板套(持环)及许多其它静止部件。

为了简化汽缸的结构,汽缸内设置隔板套(持环),利于设置抽汽腔室。

汽缸通常分高压、中压、和低压汽缸。

6MW~135MW汽轮机,一般将高中低压汽缸综合成一体,以减小机组长度。

但低压缸与高中压部分单独制造,在垂直结合面用螺栓进行拼缸。

700MW以上的汽轮机,为了提高单缸功率,简化进汽结构,高、中、低压缸分别独立。

大功率汽轮机都设计成多缸结构。

如原国产300MW机组为四缸结构(高压缸、中压缸、低压缸A与B),国产引进型300MW机组为两缸结构(高中压合缸与低压缸);国产亚临界600MW机组为四缸结构,即由高压缸、中压缸、低压缸A与B 组成;国产超临界600MW机组为三缸结构,即由高中压合缸、低压缸A与B组成;超超临界600MW机组为两缸结构,即由高中压合缸、低压缸组成。

100万超超临界为四缸结构,即高压缸、中压缸、低压A与B组成。

2汽缸的功能2.1基本要求汽缸的受力要求:1,承受本身和装在其内部零部件的重量2,承受内外压差的作用力3,承受沿汽缸轴向和径向温度分布不均匀而产生的热应力4,承受隔板前后压差的作用力和蒸汽通过喷嘴时的反作用力2.2高中压汽缸设计要求由于高中压汽缸承受着巨大的内外压差、温度梯度、汽缸本身及其内部静止部件的重量,并承担着外部管道接口的推力和推力矩,所以高中压汽缸设计的基本要求为:(1)汽缸形状力求简单,回转体对称、壁厚均匀,在满足强度、刚度裕度要求的前提下,尽量减薄汽缸厚度。

(2)汽缸高温高压区域,尽量避免包含过多的低参数区段,以合理使用贵金属材料,要考虑具有合理的冷热工艺性。

(3)汽缸的支承方式应考虑热态下保证对中要求,并能保证汽缸胀缩可靠。

(4)与汽缸连接的进汽管、喷嘴室等必须具有良好的汽密性及足够的弹性补偿能力,减少高温部分的热变形传递到缸体上。

汽轮机本体结构简介

汽轮机本体结构简介

辅汽 轴加风机
汽缸内
轴封腔室
空气
高负荷时
• 随着负荷的增加,高、中压缸排汽压力增 加,当排汽压力超过“X”腔室压力时,排 汽进入“X”腔室,“X”腔室蒸汽一部分 进入“Y”腔室,一部分排到汽封系统母管作 为低压缸轴封供汽汽源,形成自密封。大 约在30%负荷下系统达到自密封。如轴封 系统有多余的蒸汽,会通过溢流阀流往凝 汽器。。
推力轴承承受蒸汽作用在转子上的轴向推力,并确定转子的 轴向位置,以保证通流部分动静间正确的轴向间隙。所以推力轴 承被看成转子的定位点,或称汽轮机转子对静子的相对死点。
汽轮机轴承
汽轮机#1—#4轴承、 #7轴承为可倾瓦
顶轴油囊
#1—#4轴承可 倾瓦顶轴油孔
可倾瓦块
顶轴油孔
发电机轴承: #5、#6轴承
低压缸排汽温度升高的危害?
• 低压缸排汽温度升高时,转子与静子部件之间由 于热变形或过度差胀有产生碰擦的可能性。这样 的碰擦在一定转速以上会发生严重危害,并导致 强迫或长期停机。甚至在盘车转速时,尽管转速 已经下降,热变形和过度差胀所造成的摩擦,会 使得金属脱落并削弱转动部件,如铆钉、围带等, 最终将发生损坏。
二、汽轮机轴承
汽轮机的轴承有径向轴承和推力轴承两类。 径向支持轴承用来承担转子的重量和旋转的不平衡力,并确 定转子的径向位置,以保持转子旋转中心与汽缸中心一致,从而 保证转子与汽缸、汽封、隔板等静止部分的径向间隙正确。汽轮 机#1—#4轴承、励磁小轴#7轴承为可倾瓦,发电机#5、#6轴承
为普通瓦。
低压缸内缸
低压缸内缸
低压转子
枞树型叶根
高压缸进汽门
• 主蒸汽从锅炉经2根主蒸汽管分别到达汽轮 机两侧的主汽阀和调节汽阀,并由6根导汽 管进入设置在高压内缸的喷嘴室。6根导汽 管对称地接到高中压外缸上下半各3个进汽 管接口。

汽轮机主要零件结构

汽轮机主要零件结构
4

轴承
轴承是汽轮机的一个重要组成部分。
1. 轴承工作原理 2. 径向支持轴承 3. 推力轴承
5
第二节 汽轮机转动部分结构
汽轮机的转动部分包括动叶栅、叶轮(或转鼓)、主轴 和联轴器以及紧固件等旋转部件。 一 转子 汽轮机的转动部分总称为转子,主要由主轴叶轮(或 轮鼓)动叶及联轴器等组成,它是汽轮机最主要的部件之一, 起着工质能量转换及扭矩传递的任务。
② 单个等截面叶片弯曲振动自振频率
A型振动的自振频率
A型振动的边界条件:叶根固定,即根部的挠度和转角均为零;叶 顶自由,即顶部的弯矩和切力均为零。其数学形式为: (ⅰ)当
Y 0 x =0,
dY 0 dx d 2Y ,M ( x) 0 ,则有: 2 0 dx


(ⅱ)当 x l
; Q( x ) 0
A0 、 B0 、 A1 型振动;而更高阶次的振动,不容易发生,即使发
生了,振幅也不大,也不危险。
除了产生切向振动之外,叶片组也回产生轴向振动和扭转振动。
16
作业:
1、造成叶片振动的激振力有哪些?各是怎样产生的?
2、叶片的振型有哪些?并画出示意图。
17
四 叶片振动自振频率计算
这里所讲的频率是指叶片不动时的静频率。实际上叶片是随大轴、 叶轮一起旋转的,旋转时要产生离心力,在离心力作用下,叶片的弯曲 刚度增加,故自振频率增高。叶片自振频率可以用实验测得,也可以通 过理论计算求得。 1. 单个等截面叶片弯曲振动自振频率计算
叶轮叶轮是用来装置叶片并传递气流力在叶栅上产生的扭矩动叶片动叶片就是在汽轮机工作过程中随汽轮机转子一起转动的叶片也称工作叶片动叶片安装在叶轮或转鼓上由多个叶片组成动叶栅其作用是将蒸汽的热能转换为动能再将动能转换为汽轮机转子旋转机械能使转子旋转

汽轮机结构

汽轮机结构

汽轮机结构结构部件由转动部分和静止部分两个方面组成。

转子包括主轴、叶轮、动叶片和联轴器等。

静子包括进汽部分、汽缸、隔板和静叶栅、汽封及轴承等。

汽缸汽缸是汽轮机的外壳,其作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开,形成封闭的汽室,保证蒸汽在汽轮机内部完成能量的转换过程,汽缸内安装着喷嘴室、隔板、隔板套等零部件;汽缸外连接着进汽、排汽、抽汽等管道。

汽缸的高、中压段一般采用合金钢或碳钢铸造结构,低压段可根据容量和结构要求,采用铸造结构或由简单铸件、型钢及钢板焊接的焊接结构。

高压缸有单层缸和双层缸两种形式。

单层缸多用于中低参数的汽轮机。

双层缸适用于参数相对较高的汽轮机。

分为高压内缸和高压外缸。

高压内缸由水平中分面分开,形成上、下缸,内缸支承在外缸的水平中分面上。

高压外缸由前后共四个猫爪支撑在前轴承箱上。

猫爪由下缸一起铸出,位于下缸的上部,这样使支承点保持在水平中心线上。

中压缸由中压内缸和中压外缸组成。

中压内缸在水平中分面上分开,形成上下汽缸,内缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出来的一外凸台和在内缸上的一个环形槽相互配合,保持内缸在轴向的位置。

中压外缸由水平中分面分开,形成上下汽缸。

中压外缸也以前后两对猫爪分别支撑在中轴承箱和1号低压缸的前轴承箱上。

低压缸为反向分流式,每个低压缸一个外缸和两个内缸组成,全部由板件焊接而成。

汽缸的上半和下半均在垂直方向被分为三个部分,但在安装时,上缸垂直结合面已用螺栓连成一体,因此汽缸上半可作为一个零件起吊。

低压外缸由裙式台板支承,此台板与汽缸下半制成一体,并沿汽缸下半向两端延伸。

低压内缸支承在外缸上。

每块裙式台板分别安装在被灌浆固定在基础上的基础台板上。

低压缸的位置由裙式台板和基础台板之间的滑销固定。

转子转子是由合金钢锻件整体加工出来的。

在高压转子调速器端用刚性联轴器与一根长轴连接,此节上轴上装有主油泵和超速跳闸机构。

所有转子都被精加工,并且在装配上所有的叶片后,进行全速转动试验和精确动平衡。

第六章 汽轮机主要零件结构与振动

第六章 汽轮机主要零件结构与振动

图6-48 叶片组的切向A型振动
图6-49叶片组的切向 B0型振动
(2)轴向振动 叶片组的轴向振动往往 与叶轮的轴向振动耦合在 一起,必然伴随这叶片的 扭转振动。 2.叶片组的扭转振动 在叶片扭转振动发生时, 围带与叶片保持便捷连续, 围带必然产生弯曲振动。 所以叶片组的扭转振动分 为组内各叶片的牛转子振 动和叶片组的扭转振动。
图6-15 铸造隔板
1—外缘;2—静叶片;3—隔板体
2、隔板套 隔板套用于固定隔板。现代高参数大功率汽轮机往往将 相邻的几级隔板状在同一隔板套中,隔板套在固定于汽缸 上。隔板套结构的分级基本上是由汽轮机抽汽情况决定的, 相邻隔板套之间有抽汽,这样可充分利用隔板套之间的环 状汽流通道,而无须借加大轴向尺寸的办法取得必要的抽 汽通流面积。 隔板套分为上下两半,而只通过中分面法兰用螺栓和定 位螺栓连接在一起。隔板套在汽缸内的支承和定位采用悬 挂销(搭子)和键的结构。隔板套通过其下半部分两侧的 搭子支承在下汽缸上,其上下中心位置由其底部的定位销 或平键定位。为保证隔板套的自由膨胀,装配时隔板套与 汽缸凹槽之间留有1~2mm的间隙。
图6—18 油膜的工作原理
(a)有相对运动,无施加垂直方向载荷作态; (b)无相对运动,有垂直方向荷载状态; (c)既有相对运动,也有垂直方向载荷状态; (d)两平面间构成楔形,有相对运动和垂直方向的载荷状态
(二)径向支承轴承 1及油楔中的压力分布(周向) (b)油楔中的压力分布(轴向) l—轴承长度;d—轴颈直径
2π n fd = = in 2π / i
2、高频激振力:(由喷嘴的尾迹扰动产生)
2π n fg = = Zn 2π / Z
对于部分进汽的 级,激振力的频率为 Z fg = n e

汽机本体部件结构介绍

汽机本体部件结构介绍

高压转子(11级)
调节级(带 高压转子图
高压缸内缸下半部分
汽轮机低压缸部分说明
低压缸共有2×7级反动级,蒸汽通流部分中 间进汽,反向流动做功后的乏汽经两端的排 汽口进入凝汽器。
调速级叶片为双层铆接围带结构。动叶片除 低压缸末三级为扭曲叶片外,其余均为等截 面叶片,调速级叶片和末三级叶片为调频叶 片。高中低压缸隔板静叶均为扭转叶片。末 级为905mm的自由叶片。
汽轮机本体部件组成
静止部分:包括汽缸、隔板套、隔板、喷嘴、 汽封、轴承、滑销系统及紧固零件等。
转动部分:包括主轴、叶轮、叶片、围带、 拉金、联轴器和紧固件等。
汽轮机高压缸部分说明
高、中压缸合缸,通流部分反向布置,低压缸对称分流布置。 该布置方式既可减小轴向推力,又可缩短转子长度,提高机 组的稳定性。
汽轮机轴承
低压转子图
末级长叶片(905mm)
拉金
汽轮机中压缸部分说明
蒸汽经高压缸做功后,从外缸下部的排汽口 排出进入锅炉再热器,再热后的蒸汽返回汽 轮机经左右两个中压主汽门,分别进入左右 两只中压调速汽门。中压调速汽门出口通过 滑动接头与中压缸下缸的进汽室相连。中压 缸共有9级反动级,蒸汽在中压缸膨胀做功后 经连通管进入低压缸。
高压缸为冲动、反动混合式,共有十二级叶片,其中第一级 (单列调节级)为冲动式,其余十一级为反动式。
该汽轮机为反动式汽轮机,轴向推力较大。为减少轴向推力, 采用鼓式转子,且高中压缸通流部分反向布置,形成锥体状, 低压缸为对称分流布置。这样可使轴向推力得到初步平衡。 剩余的轴向推力由设在高中压缸中部的高、中压平衡活塞和 设在高压排汽区的低压平衡活塞平衡。其中高、中压平衡活 塞平衡高压叶片通道上的轴向推力,低压平衡活塞平衡中压 缸通道上的轴向推力。

《汽轮机》 讲义

《汽轮机》 讲义

《汽轮机》讲义一、汽轮机的定义与工作原理汽轮机是一种将蒸汽的热能转化为机械能的旋转式动力机械。

它在现代工业中有着广泛的应用,特别是在发电领域。

其工作原理基于热力学中的朗肯循环。

高温高压的蒸汽进入汽轮机后,通过一系列的喷嘴和动叶片,蒸汽的热能被转化为动能,进而推动叶片旋转,输出机械能。

蒸汽在汽轮机中的流动过程是一个连续的能量转换过程。

从喷嘴出来的高速蒸汽冲击动叶片,使动叶片带动转子旋转。

在这个过程中,蒸汽的压力和温度逐渐降低,流速也相应发生变化,最终以低温低压的状态排出汽轮机。

二、汽轮机的分类根据不同的分类标准,汽轮机可以分为多种类型。

按工作原理,可分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机。

冲动式汽轮机中,蒸汽主要在喷嘴中膨胀加速,在动叶片中不膨胀或膨胀很小;而反动式汽轮机中,蒸汽在喷嘴和动叶片中都膨胀做功。

按热力特性,可分为凝汽式、背压式、抽汽式和多压式汽轮机等。

凝汽式汽轮机是最常见的类型,其排汽在凝汽器中凝结成水,循环使用;背压式汽轮机的排汽压力高于大气压,可直接用于供热;抽汽式汽轮机则在运行过程中可抽出部分蒸汽用于供热或其他用途;多压式汽轮机则是在不同的压力段采用不同的热力循环,以提高效率。

按蒸汽参数,可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界和超临界汽轮机等。

蒸汽参数越高,汽轮机的效率通常也越高。

按用途,可分为电站汽轮机、工业汽轮机和船用汽轮机等。

电站汽轮机主要用于发电;工业汽轮机用于驱动各种工业设备,如压缩机、风机等;船用汽轮机则用于船舶的动力系统。

三、汽轮机的结构汽轮机的结构复杂,主要由静止部分和转动部分组成。

静止部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封等。

汽缸是汽轮机的外壳,承受蒸汽的压力和温度;隔板将汽缸分成若干个汽室,引导蒸汽的流动;喷嘴将蒸汽的热能转化为动能;汽封则用于减少蒸汽的泄漏。

转动部分包括转子、叶轮、叶片和联轴器等。

转子是汽轮机的核心部件,由主轴和安装在其上的叶轮、叶片等组成;叶轮用于安装叶片,并传递扭矩;叶片则是实现能量转换的关键部件;联轴器用于连接汽轮机的转子和其他设备的轴。

汽轮机汽缸介绍

汽轮机汽缸介绍

汽轮机汽缸介绍1、概述汽缸是汽轮机的静止部分,它的作用是将蒸汽与大气隔绝,形成蒸汽完成能量转换的封闭空间。

此外,它还要支撑汽轮机的其他静止部件,如:隔板、隔板套、喷嘴汽室等。

按蒸汽在汽轮机内流动的特点,汽缸的高中压部分承受蒸汽的内压力,低压部分有一部分缸体承受外部的大气压,由于汽缸的重量大,结构复杂,在运行过程中,由于蒸汽的温度和比容变化较大,汽缸各部分承受的应力沿汽缸的分布有较大的差别,因此,汽缸在设计和制造过程中,仍需考虑较多的问题,其中主要有:汽缸及其结合面的严密性,汽轮机启动过程中的汽缸热膨胀、热变形和热应力以及汽缸的刚度、强度和蒸汽流动特性等。

为了便于加工、装配和检修,汽缸一般做成水平中分形式,其主要特点是:通常把汽缸分为上下两个部分,转子从其径向中心穿过,为了使汽缸承受较大的蒸汽压力而不泄漏,汽缸上下两个部分用紧固件连接,最常用的是用螺栓、螺帽,它们沿上下缸中分面外径的法兰将上下缸紧密联在一起。

为了保证法兰结合面的严密性,汽缸中分面在制造过程中必须光洁、平整。

法兰螺栓的连接一般采用热紧方式,也就是在安装螺栓时给螺栓一定的预紧力,在经过一段时间的应力松施后仍能保证法兰的严密性。

另外,汽缸的进汽部分尽可能分散布置,以免造成局部热应力过大,引起汽缸变形。

随着机组容量的增大,蒸汽参数的提高,设计密封性能好而且可靠的法兰非常困难,为了解决这个问题,大型的汽轮机往往做成双层缸体结构,内外缸之间充满着一定压力和温度的蒸汽,从而使内外缸承受的压差和温差较小,另外,双层缸结构缸体和法兰都可以做的较薄,减小热应力,有利于改善机组的启动和负荷适应能力。

一般情况下,双层缸的定位方法为:外缸用猫爪支撑在轴承座上,内缸与外缸采用螺栓连接,并用定位销和导向销进行定位和导向。

汽缸在运行中要承受内压力和内外壁温差引起的热应力,为了保证动静部分在正常运行时的正确位置,缸体材料必须具有足够的强度性能、良好的组织稳定性和抗疲劳性,并具有一定的抗氧化能力。

汽轮机设备构造原理知识

汽轮机设备构造原理知识

汽轮机设备构造原理知识1、汽轮机本体,汽轮机包括汽轮机本体,调节、保安系统及辅助设备三大部分。

蒸汽轮机本体包括:(1)静体(固定部位)——汽缸、喷嘴、隔板、汽封等。

(2)转子(转动部分)——轴、叶轮、叶片等。

(3)轴承(支承部分)——径向和止推。

2、汽缸(1)汽缸的组成:汽缸是汽轮机的外壳,汽轮机本体的主要零部件几乎包含在汽缸内。

汽缸内部装有喷嘴室、喷嘴、隔板、隔板套和汽封等零部件。

汽缸外部装有调节汽阀及进汽、排汽和回热抽汽管道等。

(2)汽缸作用:汽缸是汽轮机的外壳。

其作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开,形成封闭的汽室,保证蒸汽在汽轮机内完成其能量转换过程。

3、汽缸内部构件(1)喷嘴、隔板。

喷嘴和隔板的作用和特点:喷嘴是组成汽轮机的主要部件之一。

它的作用是把蒸汽的热能转变为高速汽流的动能,使高速汽流以一定的方向从喷嘴喷出,进入动叶栅,推动叶轮旋转做功。

隔板由外缘,喷嘴和板体三部分组成,为便于安装,隔板一般都做成对分的,上半隔板装在汽缸上盖内,下半隔板装在下汽缸内。

第一级喷嘴直接安装在汽缸高压端专门的喷嘴室上。

第二级及以后各级喷嘴安装在各级隔板上,隔板用来安装喷嘴,并将各级叶轮分隔开。

冲动式汽轮机每一级由一个隔板和一个叶轮组成。

冲动式汽轮机的隔板可分为焊接隔板和铸造隔板。

反动式汽轮机不采用隔板式结构,各级喷嘴片(也叫静叶栅)直接安装在汽缸上。

(2)汽封1)汽轮机汽缸两端轴孔处与转轴间有一定间隙,这样在工作时,汽缸内进汽端将发生高压蒸汽大量外漏,进入前轴承箱污染润滑油。

此外凝汽式汽轮机的排汽压力在0.05公斤/厘米2(绝对)左右,即排汽端处于高真空状态,这样大气中的空气将沿边后轴孔大量漏入排汽管和凝汽器,就会破坏汽轮机的真空。

因此为了减少高压端的向外漏汽和排汽端往里漏空气,要求在汽缸两端轴孔处配备气封。

2)汽封的作用。

汽轮机通汽部分的动静部分之间,为了防止碰擦,必须留有一定的间隙。

而间隙的存在必将导致漏汽,使汽轮机的经济性下降。

汽轮机主要零部件的结构与作用

汽轮机主要零部件的结构与作用

汽轮机主要零部件的结构与作用一、基础与机座基础是由钢筋混凝土构成的整体结构。

其型式根据机组的结构特点及大小而定。

基础主要承受着汽轮机、凝汽器、工作机(及冷却器)等的重量,此外还承受着由于机组的转动部分质量不平衡所引起的离心力。

机座(台板)是用来支承机组并使其牢固地固定在基础上的部件。

小型机组采用整块式台板,是用铸铁浇铸的空心结构。

台板与基础之间置有垫铁,汽缸找平后,拧紧地脚螺栓,然后在空心台板内灌入混凝土,使台板牢固地固定在基础上。

连接台板与基础的地脚螺栓一般有双头螺栓和带钩式螺栓两种型式。

二、汽缸1.汽缸的作用及受力汽缸是汽轮机的外壳。

其作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开,形成封闭的汽室,保证蒸汽在汽轮机内完成其能量转换过程。

汽缸内部装有喷咀室、喷咀、隔板套、隔板和汽封等零部件,汽缸外部装有调节汽阀及进汽、排汽和回热抽汽管路。

汽缸的受力情况比较复杂,而且随着汽轮机的运行工况改变而变化,为了掌握正确地运行方式,保证机组的安全,必须了解汽缸在工作时的受力情况。

汽缸在工作时承受的作用力主要有:(1)汽缸内外的压力差,使汽缸壁承受一定的作用力。

(2)隔板和喷咀作用在汽缸上的力,这是由隔板前后的压力差及汽流流过喷咀时的反作用所引起的。

(3)汽缸本身和安装在汽缸上零部件的重量。

(4)轴承座与汽缸铸成一体或轴承座螺栓连接下汽缸的机组,汽缸还承受着转子的重量及转子转动时产生的不平衡力。

(5)进排汽管道作用在汽缸上的力。

(6)汽轮机在运行中,汽缸各部分存在着温度差引起的热应力。

因此,在考虑汽缸结构时,必须保证汽缸有足够的强度和刚度,保证各部分受热时自由膨胀,根据汽流压力、温度和容积的变化要求通流部分有比较大地流通特性;在满足强度和刚度的情况下,尽量减薄汽缸和法兰壁的厚度,力求汽缸形状简单、对称。

在汽轮机运行时,必须合理地控制汽缸的温度变化速度,以避免汽缸产生过大的热应力和热变形及由此引起的汽缸结合面不严密或汽缸裂纹。

汽轮机结构:第一节汽缸说课讲解

汽轮机结构:第一节汽缸说课讲解

(3)中压联合汽阀
概述 a.中压主汽阀与中压调节汽阀组合成一体就称为中 压联合汽门,简称中联门。 b.中压主汽阀属保护装置,它不参与负荷调节,其 阀门位置只有全开和全关两个位置,汽轮机复位后 即可开启该阀。 c.中压调节汽阀只在蒸汽旁路系统投入的情况下, 调节中压缸的进汽量,高负荷下旁路系统关闭时, 中压调节汽阀处于全开状态不参与调节,以避免引 起蒸汽节流损失。
(3)在双层缸的内、外缸夹层中可以通以 一定压力和温度的蒸汽来加热和冷却外缸 (内缸主要承受压力变化,起压力容器的作 用;外缸主要承受温差的变化)。
(4)采用双层缸优点:
1)每层汽缸承受的压差和温差减少,汽缸 壁和法兰的厚度减薄;
2)加快了启、停速度,有利于改善机组变 工况运行的适应性;
3)外缸的材料可以比内缸低一个等级而节 约了优质耐热合金钢。
2、解决方法
(1)低压缸一般采用钢板焊接结构和对 称分流(来满足大排汽通道的要求), 并用加强筋加固。 (2)排汽室采用径向扩压结构,减小 排汽损失,保证有良好的流动性。 (3)低压缸采用双层或三层缸结构(内 缸承受高温,外缸接触的是排汽温度)。
3、低压缸的结构
(1)双层 结构的低压 缸
1-内缸;2-外缸; 3-排汽室;4-扩压 器;5-汽轮机后轴 承;6-隔板及隔板 套;7-扩压管斜前 壁;8-进汽口;9低压转子
(4)大功率汽轮机都设计成多缸结构。 如原国产300MW机组为四缸结构(高压 缸、中压缸、低压缸A与B),国产引进 型300MW机组为两缸结构(高中压合缸 与低压缸);
国产亚临界600MW机组为四缸结构,即 由高压缸、中压缸、低压缸A与B组成; 国产超临界600MW机组为三缸结构,即 由高中压合缸、低压缸A与B组成;超超 临界600MW机组为两缸结构,即由高中 压合缸、低压缸组成。

汽轮机汽缸结构介绍

汽轮机汽缸结构介绍

汽轮机汽缸结构介绍
汽轮机是一种利用高温高压蒸汽来驱动轴的热力动力机械。

汽轮机一般由汽缸、转子、汽门、供汽装置、排汽装置、冷却装置和气流控制装置等部分组成。

汽缸是汽轮机的重要组成部分之一,主要用于完成燃烧产生的高温高压蒸汽对转子的推动力。

汽缸通常由高温合金材料制成,以承受高温高压蒸汽的作用。

汽缸内部一般分为高压缸和中低压缸两部分,每个部分都有一个供汽阀和一个排汽阀。

高压缸位于汽轮机的前部,接受供给的高温高压蒸汽,然后将其推动转子旋转。

高压缸一般是单缸或多缸的,并且每个高压缸通常都是带有固定和活塞环的活塞式结构。

高压缸内的供汽阀负责向汽缸内供给高温高压蒸汽,同时排汽阀负责排出已经推动转子的蒸汽。

中低压缸位于汽轮机的后部,接受已经由高压缸推动转子旋转一段路程的蒸汽。

中低压缸主要负责进一步将蒸汽进行扩张和推动转子旋转。

中低压缸一般都是多缸结构,每个缸都带有活塞和活塞环。

中低压缸内的供汽阀和排汽阀的作用和高压缸相似。

整个汽缸结构的设计和制造需要考虑到高温高压蒸汽对材料和结构的要求。

一般情况下,汽缸内表面都需要经过特殊的处理以保证其耐磨和耐高温的性能。

同时,汽缸的设计也需要考虑到供汽和排汽的效果,以及保证流通通道的顺畅。

在汽轮机中,汽缸是至关重要的元件之一,它直接影响着汽轮机的运行效率和性能。

因此,在汽缸的设计和制造中,需要严格遵循相关的技术
标准,确保汽缸的质量和可靠性。

对于高温高压蒸汽的处理和控制也需要给予足够的重视,以保证汽缸的正常运行和长寿命。

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(5)根据每个汽缸的工作条件不同,汽缸 可以设计成单层缸(大机组还要有隔板套, 主要用于中压缸)、双层缸(反动式汽轮机 还可以有静叶持环,高、中、低压缸都可以 采用)和三层缸(主要是低压缸)。
(6)汽缸的形状大体上可分为圆筒形、圆 锥形和阶梯圆筒形。
(三)汽缸的受力与要求
受力: (1)承受本身和装在其内部零部件的重量。 (2)承受内外压差的作用力。 (3)承受沿汽缸轴向和径向温度分布不均 匀而产生的热应力。 (4)承受隔板前后压差的作用力和蒸汽通 过喷嘴时的反作用力。
缺点:增加了安装、检修工作量。
冲动式汽轮机——高压缸结构
中压缸结构
冲动式——高、中压合缸结构
(五)低压缸
包括:低压通流部分和排汽室。
1、低压缸的工作特点 (1)尺寸:大功率汽轮机低压缸的工作压力低, 但排汽容积流量很大,使低压缸的尺寸很大。 (2)排汽口:为了增大汽轮机的功率,排汽口 数目多。 (3)强度、刚度:低压缸内蒸汽的压力比较低, 但进出口温度差比较大,缸体强度一般没有什么 问题。其结构设计时的重要问题是保证刚度。 (4)流动性:保持良好的流动性,以减小排汽 损失;并将排汽动能转换成为压力能,降低排汽 压力,提高蒸汽作功能力。 (5)热膨胀:低压缸进排汽温差大,体积庞大, 热膨胀也是一个主要问题。
立销——引导汽缸沿垂直方向膨胀,并与 纵销共同保持机组的轴向中心不变。安装 在汽缸与轴承座之间及低压缸尾部与台板 之间(低压轴承座与低压外下缸分离时)。
死点——纵销中心线与横销中心线的交点 为汽缸膨胀的固定点------死点。凝汽式汽 轮机的死点多布置在低压排汽口的中心或 附近。死点可以是一个、两个或三个等。
5、低压缸的喷水装置
设置原因:
汽轮机启动、空负荷及低负荷运行时, 由于蒸汽流量小,不能带走鼓风摩擦所 产生的热量,使排汽缸温度升高、汽缸 变形,引起机组振动或发生事故。
工作过程:
喷水管沿着末级叶根 布置在下半圆周上, 其上钻有两排喷水孔, 将水顺着汽流呈一定 的倾斜角喷入排汽缸 空间,起降温作用。 (温度高于80℃自 动投入,或机组转速 达600r/min投入,带 15%负荷后自动停 止)
汽缸是汽轮机的外壳。
(一)汽缸的作用:是将汽轮机的通流 部分与大气隔开,形成蒸汽能量转换的 封闭空间;以及支承汽轮机的其他静止 部件,如隔板(静叶环)、隔板套(静 叶持环) 、汽封等部件;固定进汽、排 汽、抽汽管道。
(二)汽缸结构整体概述
(1)一般为水平中分形式,上、下两个 半缸通过水平法兰用螺栓紧固。 (2)为便于加工和运输,汽缸也常以垂 直结合面分成几段,并通过法兰螺栓连 接(大机组主要用于低压缸)。 (3)汽缸通过猫爪或撑脚支承在轴承座 或基础台板上,汽缸的外部连接有进汽、 排汽、抽汽等管道。
(2)低压缸
(3)国产引进型300MW汽轮机低压缸-三层
1-外缸;2-次内缸;3-内缸;4-静叶持环;5-静叶及静叶环;6-动叶
4、低压缸顶部的密封
低压缸进汽通道 与低压外缸及第 二层内缸之间采 用了顶部密封结 构,有利于补偿 低压三层汽缸之 间的相对膨胀和 中低压连通管的 膨胀。
1-进汽通道;2外缸;3-次内缸
三、汽缸的支承
单缸汽轮机的支承分为高压侧支承和低压 侧支承。 多缸汽轮机的支承分为高压缸支承、中压 缸支承或高中压缸支承、低压缸支承。不 仅有外缸支承,还有内缸支承。 外汽缸通过其外伸的搭脚(猫爪)支承在 轴承座或基础台板上。 内汽缸通过搭脚支承在外缸水平结合面的 凸台或凹槽上。
四、滑销系统
设置原因:汽轮机在启动、停机 和工况变化时,温度变化较大, 将产生膨胀和收缩。为了保证汽 缸能定向自由膨胀,并能保持与 转子中心一致,避免因膨胀不畅 产生不应有的应力及机组振动, 因而必须设置一套滑销系统。
d.要求主汽阀完成关闭动作的时间<0.2s。
高压主汽阀结构示意图
1-阀盖; 2-预启阀; 3-阀碟; 4-阀杆; 5-阀壳; 6-阀杆套筒; 7-阀座; 8-阀座前疏水; 9-阀座后疏水; 10-阀杆漏汽; 11-弹簧室; 12-油动机
(2)高压调节汽阀
概述 a.各调节汽阀的出口通过导汽管分别与高 压缸的四个喷嘴蒸汽室相连接。 b.汽轮机正常运行时,通过调节汽阀来 改变进入到汽轮机的进汽量,从而改变 汽轮机的负荷。
(3)在双层缸的内、外缸夹层中可以通以 一定压力和温度的蒸汽来加热和冷却外缸 (内缸主要承受压力变化,起压力容器的作 用;外缸主要承受温差的变化)。
(4)采用双层缸优点:
1)每层汽缸承受的压差和温差减少,汽缸 壁和法兰的厚度减薄;
2)加快了启、停速度,有利于改善机组变 工况运行的适应性;
3)外缸的材料可以比内缸低一个等级而节 约了优质耐热合金钢。
中联门结构示意图
1-主汽阀阀杆; 2-阀杆套筒; 3-中联门阀壳; 4-主汽阀阀碟; 5-预启阀; 6-主汽阀阀座; 7-阀杆; 8-配汽杠杆; 9-阀杆套筒; 10-阀盖; 11-调节阀预启阀; 12-碟阀套筒; 13-调节阀阀碟; 14-滤网; 15、17-弹簧室; 16、18-油动机
二、汽缸
要求:
应保证汽缸有足够的强度和刚度、通流 部分有较好的流动性能、各部分受热时 能自由膨胀且中心不变、形状简单对称, 并尽量减小热应力。
(四)高中压缸的工作特点
(1)高、中压缸内温度很高,高压缸还 承受着蒸汽的高压作用(如超临界 600MW汽轮机的新蒸汽参数为24.2MPa、 560℃,调节级喷嘴出口参数可达为 16MPa左右、温度530℃左右)。 (2)高参数、大功率汽轮机的高压缸多 采用双层结构,有的机组甚至中压缸也 采用双层缸。
(3)中压联合汽阀
概述 a.中压主汽阀与中压调节汽阀组合成一体就称为中 压联合汽门,简称中联门。 b.中压主汽阀属保护装置,它不参与负荷调节,其 阀门位置只有全开和全关两个位置,汽轮机复位后 即可开启该阀。 c.中压调节汽阀只在蒸汽旁路系统投入的情况下, 调节中压缸的进汽量,高负荷下旁路系统关闭时, 中压调节汽阀处于全开状态不参与调节,以避免引 起蒸汽节流损失。
6、连通管
连通管由钢板卷曲后焊接而成,为 了使汽流在管内流动时压损尽可能 小,在每个斜接的弯管中,装入一 组由多个叶片组成的导流叶片环, 以使汽流平稳的改变方向,减小汽 流流动阻力。上部有检查维修用的 人孔门。
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3、国产引进型300MW汽轮机
不设法兰螺栓加热装置。主要原因有:
(1)法兰螺栓直径小、节距密,且尽可能靠 近汽缸内壁。 (2)外缸两侧设计成温差大而压差小,可采 用较薄的缸壁和较窄的法兰;内缸两侧温差小 而压差大,主要承受压应力,而沿壁厚的温度 剃度减至最小。 (3)该机组的动、静间隙较大,可增大胀差 的限制值。
(4)大功率汽轮机都设计成多缸结构。 如原国产300MW机组为四缸结构(高压 缸、中压缸、低压缸A与B),国产引进 型300MW机组为两缸结构(高中压合缸 与低压缸);
国产亚临界600MW机组为四缸结构,即 由高压缸、中压缸、低压缸A与B组成; 国产超临界600MW机组为三缸结构,即 由高中压合缸、低压缸A与B组成;超超 临界600MW机组为两缸结构,即由高中 压合缸、低压缸组成。
二、 进汽部分与汽缸
一、进汽部分
汽轮机的进汽部分就是高压缸的前端, 即从调节汽阀到调节级喷嘴这段区域。 对多缸汽轮机包括:高压进汽部分和中 压进汽部分。
它主要包括蒸汽室(调节汽阀的)、主 蒸汽导汽管、导汽管与汽缸的连接部分、 阀门和喷嘴室,是汽轮机中承受蒸汽压 力和温度最高的部分。
导汽管:将通过调节汽阀的蒸汽送进汽轮机的 喷嘴室。
600MW超临界汽轮机高压进汽部分
高压联合阀
中联门
进汽喷嘴布置
(1)高压主汽阀
概述 a.大型机组为减小流动损失,在主汽阀前边 的蒸汽管道上不再装设电动主汽阀及其它阀 门,因此主汽阀就是汽轮机进汽的总阀门。 b.汽轮机正常运行时,主汽阀全开;汽轮机 停机时,主汽阀关闭。
C.主汽阀的主要功能是:运行中当汽轮机的 任一遮断保护装置动作时,主汽阀应能快速 关闭,实现停机;机组启动时用于预暖调节 阀腔室(预启阀开启进行预暖,也可以通过 设置旁路阀进行预暖);另外还可以对汽轮 机的进汽量进行控制。
2、解决方法
(1)低压缸一般采用钢板焊接结构和对 称分流(来满足大排汽通道的要求), 并用加强筋加固。 (2)排汽室采用径向扩压结构,减小 排汽损失,保证有良好的流动性。 (3)低压缸采用双层或三层缸结构(内 缸承受高温,外缸接触的是排汽温度)。
3、低压缸的结构
(1)双层 结构的低压 缸
1-内缸;2-外缸; 3-排汽室;4-扩压 器;5-汽轮机后轴 承;6-隔板及隔板 套;7-扩压管斜前 壁;8-进汽口;9低压转子
1、滑销系统的组成
组成:主要由横销、纵销、立销、角销 组成。
横销——引导汽缸沿横向滑动,并在轴向起定 位作用。高、中压缸猫爪与轴承座之间设有横 销;低压缸搭脚与台板之间设有横销,左右各 一个成对出现。
纵销——引导轴承座和汽缸沿轴向滑动,并限 制轴向中心线横向移动。安装在轴承座底部与 台板之间及低压缸两端与台板之间(低压轴承 座与低压外下缸一体时)。
喷嘴室:将蒸汽送进汽轮机通流部分的直接部 套,上面固定有汽轮机的第一级喷嘴(组)。
调节汽阀:用来改变进入到汽轮机的蒸汽量, 调节汽轮机的转速或功率,并控制第一级的通 流面积(高压调节汽阀)。
主汽阀:汽轮机保护装置的主要执行元件,起 保护汽轮机安全的作用。
(一)进汽部分的布置方式
1、阀门布置情况 高压联合汽阀:包括高压主汽阀和高压 调节汽阀。表示方法(TV,GV )或 ( MSV,CV) 中压联合汽阀(CRV):包括中压主汽阀 (RSV)和中压调节汽阀(IV)。
2、汽轮机各部位滑销
(a)立销;(b)猫爪横销;(c)横销、纵销;(d)角销
3、国产引进型300MW汽轮机滑销系统
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