12MW背压式汽轮发电机组安装方案

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某电厂EPC总承包项目施工组织设计

某电厂EPC总承包项目施工组织设计

编号:XXXXXXXXX 某某新建电厂工程EPC总承包施工组织设计公司名称:XXXXXXX公司XXXX年XX月XX日目录1工程概况 (6)1.1区域概况 (6)1.2 编制依据 (7)1.3气象条件 (10)1.4水文地质条件 (11)1.5交通运输 (13)2总平面布置 (13)2.1总平面布置原则 (14)2.2施工总平面布置 (14)2.3施工总平面管理 (15)2.4施工总平面布置图 (15)2.5力能供应 (15)3施工机械、机具、仪器 (19)50t履带吊(输煤栈桥吊装) (21)4施工组织机构与人员配备 (23)4.1施工组织机构 (23)4.2人员配备 (25)5主要施工技术方案 (27)5.1施工方案的编制与报批程序 (27)5.2土建专业主要施工方案 (33)5.2.1测量控制网布设方案 (33)5.2.2主厂房基础开挖及地基处理方案 (34)5.2.3汽轮发电机基础施工方案 (34)5.2.4主厂房上部施工方案 (41)5.2.5锅炉基础施工方案 (46)5.2.6烟囱施工方案 (47)5.2.7机力通风塔施工 (60)5.2.8输煤栈桥施工方案 (61)5.3锅炉专业施工方案 (62)5.3.1钢架安装方案 (62)5.3.2汽包安装方案 (65)5.3.3受热面施工方案 (66)5.3.4烟风道安装 (69)5.3.5锅炉水压试验 (70)5.3.7锅炉炉墙砌筑 (72)5.3.8烘炉 (73)5.3.9锅炉煮炉 (73)5.3.10管道的冲洗和吹洗 (74)5.3.11蒸汽严密性试验及安全调整 (75)5.3.12锅炉72小时负荷试运 (76)5.3.14风机安装 (78)5.4汽机专业施工方案 (80)5.4.1组合场地及机具布置 (81)5.4.2施工工序总体安排 (81)5.4.3汽机发电本体施工方案 (82)5.4.4电动给水泵安装 (94)5.4.5主蒸汽和主给水管道安装 (98)5.4.6保证汽水系统清洁的方案 (99)5.4.7疏放水管道安装 (100)5.4.8油管道安装方案 (100)5.4.9电动给水泵试运 (102)5.5电气专业施工方案 (103)5.5.1接地装置施工 (104)5.5.2电缆工程施工 (104)5.5.3高低压盘柜安装 (105)5.5.4变压器安装方案 (106)5.5.5发电机定子及引出线安装方案 (107)5.6热控专业施工方案 (109)5.6.1DCS系统安装方案 (109)5.6.2热控取样装置安装 (113)5.6.3就地仪表设备安装 (118)5.6.4热工设备保护措施 (120)5.7焊接施工方案 (122)5.8保温油漆施工方案 (126)5.8.1主要施工节点安排 (126)5.8.2锅炉本体保温 (126)5.8.3汽机本体保温 (128)5.8.4全场设备管道油漆 (128)6进度表 (129)6.1三大主机到货时间表 (129)6.2项目里程碑工程进度计划 (130)6.3图纸需求计划 (132)7设备材料到场计划 (134)8人力资源计划及分包情况 (137)8.1人力资源计划 (137)8.2分包计划 (140)8.2.1分包原则和范围 (140)8.2.2分包商选定 (141)8.2.4施工分包商清单 (156)8.2.4.施工分包商清单 (157)8.2.5调试分包商清单 (157)8.2.6设备监造分包商清单 (165)9施工质量保证的技术组织措施 (166)9.1编制完善的项目质量计划 (166)9.2施工阶段质量控制措施 (167)9.3调试与整套启动阶段质量控制措施 (168)9.4关键和特殊过程的质量控制 (169)9.5全面接受第三方检验 (171)10安全生产技术组织措施 (172)10.1安全管理目标 (172)10.2安全组织机构 (172)10.3施工承包商的安全管理措施 (174)10.4施工承包商的安全施工措施. (176)11文明施工及环境保护的技术组织措施 (177)11.1文明施工管理 (177)11.2环境保护管理 (179)12.1施工机械的合理组织 (182)12.2土建工程进度的保证措施 (183)12.3锅炉安装保证工期措施 (183)13冬雨季施工措施 (185)13.1冬季施工措施 (185)13.1.1冬季施工总的原则 (185)13.1.2土方工程 (186)13.1.3砌体工程 (187)13.1.4钢筋工程 (188)13.1.5混凝土工程 (188)13.1.6装饰工程 (191)13.1.7起重运输作业 (193)13.1.8安装及调试作业 (193)13.1.9锅炉水压冬季施工措施 (195)13.2雨季施工措施 (195)14四新技术在建筑安装工程中的应用 (198)14.1建筑工程 (198)14.2安装工程 (199)1工程概况国电某某***一期2×12MW背压机热电联产新建工程,是国电某某XX热电股份有限公司(以下简称XX公司)投资建设的背压式热电联产机组,厂址位于某某省某某市北部某某村,本期建设规模为2×12MW背压式供热汽轮发电机组配3×75t/h循环流化床锅炉,主要为某某市市区提供采暖供热。

发电机安装施工方案

发电机安装施工方案

发电机安装施工方案
《发电机安装施工方案》
一、施工前准备
1.了解现场环境,确定施工区域,保证施工区域周围无障碍物
2.准备好所需设备和工具,确保设备和工具完好无损
3.组织施工人员进行安全教育和施工方案讲解,确保施工人员了解工作要求和安全注意事项
二、施工流程
1.选择合适的位置安装发电机,确保安装位置平整稳固
2.安装底座支撑,根据发电机型号和规格,选择合适的底座支撑
3.安装发电机主体,使用起重设备将发电机主体放置在底座支撑上,并确保安装平稳牢固
4.连接电缆和电源,根据电路布置连接发电机和电缆,确保连接牢固可靠
5.进行发电机调试,测试发电机运行情况,确保发电机正常运转
6.清理施工现场,清理施工区域周围的杂物和垃圾,确保施工区域整洁干净
三、施工安全
1.施工人员必须佩戴安全帽和工作服,确保个人安全
2.使用起重设备时,注意操作规程,确保操作安全
3.施工现场周围设置警示标志,避免他人误入施工区域
4.严格遵守电器安全操作规程,确保电器操作安全可靠
四、施工质量
1.严格按照发电机安装方案进行施工,确保施工质量符合规定标准
2.发电机安装后进行功能测试,检查发电机运行是否正常
3.发电机安装完成后,进行验收检查,确保安装工作符合设计要求和标准
通过以上方案,能够确保发电机安装施工顺利进行,并且保证施工质量和施工安全。

12mw汽轮机操作规程

12mw汽轮机操作规程

12000KW汽轮机岗位操作规程默认分类 2007-08-24 12:41:00 阅读698 评论0 字号:大中小订阅汽轮机运行规程第一章汽轮机的技术规范第一节汽轮机本体的技术规范一、汽轮机本体型号:b12-3.43/0.49额定功率:12MW额定转速:3000r/min转向:顺汽流看为顺时针方向进汽压力变化范围:绝对压力3.43MPa(a)最高压力3.63MPa(a)最低压力3.13MPa(a)进汽温度变化范围:正常435℃最高445℃最低420℃额定排压力及调整范围:5+2-1ata额定工况排汽温度:221℃临界转速:1625r/min(与发电机刚性联接后临界转速为1950r/min)额定转速时振动的值:≤0.03mm(全振幅)临界转速时振动值:≤0.15mm(全振幅)盘车转速约为:5-6r/min制造厂:南京汽轮机厂二、调节系统及油系统转速摆动值:≤±15r/min速度变动率:(4.5±0.5)%迟缓率:≤0.5%排汽压力不等率:20%排汽调压迟缓率:≤2%同步器工作范围:(-5+7)%n额油泵进口油压:0.1MPa主油泵出口压力:1.08MPa调速信号油压力:0.686MPa危急遮断器动作转速:3300-3360r/min轴向位移保护装置动作值(位移值):1.0mm润滑油压:0.8-1.5ata汽轮机油牌号:N46三、整定值:排汽安全阀动作压力:0.736MPa(a)排汽压力低限报警:0.343MPa高压电动油泵自启动时主油泵出口压力:0.784MPa轴向位移遮断器动作时控制油压:0.245MP轴承温度升高保护:报警:65℃(回油金属温度)85℃(轴瓦金属温度)停机:70℃(回油温度)100℃(轴瓦金属温度)润滑油压降低保护:报警:0.055MPa低压电动油泵投入:0.05MPa直流油泵投入:0.04MPa停机:0.03MPa电动盘车不得投入:0.015MPa第二节主要辅助设备离心式电动油泵:型号:100YΠ-120流量:Q=86M3/H 扬程:H94m轴功率:36.86KW 转速:2950r/min效率:60% 厂家:沈阳水泵厂电机电流:84A 电压:380V离心式交流电动油泵:型号:65YΠ60B 轴功率:4.35kw流量:20m3/h 扬程:37M转速:2950r/min 电机电流:11.1A电压:380V 制造厂家:沈阳水泵厂离心式直流泵:型号:65YΠ60B流量:20m3/h扬程:37M轴功率:5.5KW转速:3000 r/min电机电流:30.3A电压:220V注油器:⑴出口油压:0.0882MPa⑵出口油压:0.196MPa冷油器:型号:YL-40冷却面积:40m2油侧压力:0.22MPa水侧压力:0.2MPa出品日期:200602冷却水温:(max)33℃主油箱:容积:7.6m3汽封加热器:型号:JQ-16-1传热面积:16m2水侧压力:0.981MPa(最大)抽汽器工作蒸汽参数:压力:6-12ata温度:260-435℃出厂编号:200601出品日期:2006.5制造厂:南京汽轮电机(集团)有限责任公司除氧器及水箱:型号:CY150-40工作压力:0.0196MPa 设计压力:0.8MPa额定出力:150T/h 设计温度:250℃进水温度:40℃耐压式运行:1.05MPa出水温度:104℃水箱容积:40m3出品日期:2006.4制造厂家:江苏火电电力设备制造有限公司电动给水泵:型号:DG155-67×9轴功率:344KW扬程:603M必须汽蚀量:5M配用电机功率:450KW转速:2950r/min出口压力:6.03MPa额定流量:155m3/h级数:9级效率:74%出品日期:2006.03制造厂家:山东同泰集团股份有限公司离心式循环泵:型号:250S39出口压力:(0.28-0.32)MPa流量:486m3/h轴功率:61.5kw转速:1450r/min必须汽蚀余量:3.2M配用电机功率:75kw效率:83.6%出品日期:2006.04制造厂家:山东日照水泵厂减温减压器:型号:YW(50-80)-3.82/450-5/170-60/104额定流量:(50-80)T/H进汽压力:3.82MPa进汽温度:450℃出汽压力:0.49MPa出汽温度:170℃减温水压力:6.0a进水温度:104℃控制方式:自动出品日期:2006.05制造厂家:中国盐城电站阀门总厂(江苏)减温器:疏水泵:IJ型耐腐蚀泵型号:65-40-200转速:2900r/min流量:24m3/h额定压力:1.6MPa扬程:50M配用电机功率:7.5KW出厂编号:1# 200604010562# 20060401057制造厂家:中国杭州碱泵有限公司凝结泵: IJ型耐腐蚀泵型号:100-80-200转速:2900r/min流量:140m3/h额定压力:1.6MPa扬程:45M配用电机功率:30KW出厂编号:1# 200604010542# 20060401055制造厂家:中国杭州碱泵有限公司滤水器:型号:LS-150工作压力:0.4MPa公称口径:150mm编号:200602出品日期:2006.05制造厂家:南京汽轮电机(集团)有限责任公司发电机空气冷却器主要技术规范:第三节发电机技术规范第二章汽轮机的启动与停止一、起动前的准备工作:1、仔细检查汽轮机,发电机及各辅助设备,肯定安装(或检修)工作已全部结束。

12MW抽汽背压式汽轮机组应用总结

12MW抽汽背压式汽轮机组应用总结

抽 背汽轮 发 电机 与抽 凝 机 组相 比 , 热利 用 率 相 对提 高 3% , 与 背 压机 组 的 比热 利 用 相 同 , 其 0 其 但 可 以提 供 2种 以上 不 同参 数 的蒸 汽 , 种是 抽 汽 压 一 力 为 13MP . a中压 蒸 汽供 尿素 以及 变 换工 段 使用 ; 另一种 是经过 背压 压力为 0 5M a的蒸汽 供造气 工 . P 段 使用 ; 组 的灵 活 性 高 , 电 的 同 时还 可 缓解 企 机 发 业蒸汽 供 给不 足 的问题 。
作者简 介: 赵欣亮( 9 3年 ~) 男 , 17 , 安徽涡阳人 ,9 2年毕业于安徽 19 省化工学校化工工艺专 业 , 工程 师, 现任 三星化工 有限责任 公 司副 总经 理 , 事 化 工 生 产技 术 管 理 等 工作 。 从
总结 , 供同行参考。
1 确 定 方 案
鉴于本 公 司 已经存 在 2台 抽 汽凝 汽 型 机 组 的 实 际情况 , 通过对 化 工工 段 用 电 、 汽平 衡 的研 究 , 用 决定采 用抽 汽背压 式机 组主要 基于 以下几 点考虑 。 ( ) 汽冷 凝 式 通 过 冷 凝 造成 大 量 能 量 损 失 , 1抽
荷 的 13以上 。 /
机组 运 行 中主 要 监视 参 数 见 表 1 发 电机 主 要 , 监视 参数 见表 2 。
表 1 机 组 主 要 监 视 参 数
图 1 机 组 工 艺 流 程
24 主 要设 备 .
1 抽背 汽轮机 组 为 中压 、 缸 、 汽 、 压 2Mw 单 抽 背 式汽轮机 , 其设备 主要有汽轮机本体 , 此外还有 冷 油器 、 封加 热 器 、 温 器 等辅 机 , 轴 减 以及 D H 电 液 E 调节 部分 所 组 成 。 1 2MW 抽 汽 背 压 式 汽 轮 机 组 主

背压式汽轮发电机组参数

背压式汽轮发电机组参数

背压式汽轮发电机组参数1. 背压式汽轮发电机组概述背压式汽轮发电机组是一种常用的发电设备,通过燃烧燃料产生高温高压蒸汽,驱动汽轮机旋转,最终驱动发电机发电。

背压式汽轮发电机组的参数设计是保证其高效稳定运行的关键。

2. 参数设计原则在设计背压式汽轮发电机组的参数时,需要考虑以下几个原则:2.1. 蒸汽参数蒸汽参数是指蒸汽的温度、压力和湿度等参数。

在设计中,需要根据发电机组的容量、负荷特性和使用场景等因素来确定合适的蒸汽参数。

一般来说,蒸汽温度和压力越高,发电效率越高,但同时也会增加设备的成本和运行风险。

2.2. 背压参数背压是指在汽轮机排汽端的压力。

背压的选择需要考虑发电机组的负荷特性和发电机的设计要求。

较高的背压可以提高汽轮机的发电效率,但同时也会影响汽轮机的运行稳定性和可靠性。

2.3. 发电机参数发电机的参数包括额定功率、额定电压、额定频率、功率因数等。

这些参数需要根据实际需求来确定,以满足电网的要求和供电负荷的需要。

同时,还需要考虑发电机的效率、功率因数调节范围等因素。

2.4. 热力参数热力参数包括燃料消耗率、热效率等。

这些参数直接影响发电机组的经济性和环保性能。

在设计中,需要选择合适的燃料类型和燃烧方式,以提高热效率和减少环境污染。

3. 典型参数示例以下是一个典型的背压式汽轮发电机组参数示例:•蒸汽参数:–蒸汽温度:540℃–蒸汽压力:13.5 MPa–蒸汽湿度:0.9•背压参数:–背压:0.2 MPa•发电机参数:–额定功率:50 MW–额定电压:10 kV–额定频率:50 Hz–功率因数:0.8•热力参数:–燃料消耗率:0.35 kg/kWh–热效率:40%4. 参数优化与调整在实际应用中,可以根据实际情况对背压式汽轮发电机组的参数进行优化和调整,以提高发电效率和经济性。

常见的优化方法包括:•优化蒸汽参数,提高蒸汽温度和压力,以提高汽轮机的发电效率。

•调整背压参数,根据负荷特性和发电机的设计要求,选择合适的背压,以提高汽轮机的运行稳定性和可靠性。

12MW背压机组说明书

12MW背压机组说明书

12MW背压机组汽轮发电机运行规程(试用)批准:审定:审核:校对:编写:目录前言1.范围2.规范性引用文件3.要求3.1.对运行人员的要求3.2.对运行设备的要求3.3.对运行命令的要求4.汽轮机设备概述4.1.汽轮机技术规范4.2.汽机本体结构4.3.系统概述4.4.汽轮机监测(TSI)系统功能4.5.危急遮断系统(ETS)5.设备规范5.1汽轮机设备规范6.联锁及保护试验6.1.总则6.2.一般辅机联锁和保护试验6.3.保护定值及联锁条件6.4.试验步骤7.机组的启动7.1.总则7.2.启动前的准备工作7.3.机组启动7.4.冷态启动7.5.热态启动7.6.启动过程中的参数控制值7.7.停运前的准备工作8.运行中的监控与调整8.1.一般规定8.2.通则8.3.辅机参数9.事故处理12.1总则12.2.机组甩负荷12.3.厂用电全部中断12.7.汽温、汽压异常12.8.负荷聚变、晃动12.9.润滑油压下降12.10.主油箱油位下降12.11.油系统着火12.12.蒸汽管道和其它管道故障12.13.DCS故障12.14供热系统异常前言1 范围本标准规定了E HNG40/32/40型汽轮机及其附属设备的主要技术特点、设备规范、保护与联锁、运行、维护及事故处理的技术标准。

本标准适用于我公司两台12MW背压机组的启动、停止、正常维护和事故处理。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

电安生〔1994〕227号电业安全工作规程(热力和机械部分)国家电力公司2000.5 安全生产工作规定国家电力公司2000.9 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发〔2000〕643号电业生产事故调查规程(80)电技字第26号电力工业技术管理法规3 要求3.1 对运行人员的要求3.1.1 各岗位运行人员必须经过我公司规定的技术素质的要求考试合格。

12MW汽轮机参数

12MW汽轮机参数

1-1 主要技术规范1.型号:B12-8.83/5.0型2.型式:冲动式、高温、高压、单缸、单轴、背压式汽轮机3.额定功率(铭牌功率或保证功率):12MW4.最大功率(低背压工况):15MW5. 额定蒸汽参数:a)主汽门前蒸汽压力:8.83MPab)主汽门前蒸汽温度:535℃c)背压:5.0MPad) 主蒸汽流量:372.5 t/h6. 高背压工况参数:主蒸汽流量:440.5t/h排汽压力:5.5MPa排汽温度:475.8℃功率:12MW7. 低背压工况参数:主蒸汽流量:320t/h排汽压力:4.5MPa排汽温度:453.6℃功率:12MW8. 低背压最大出力工况参数:主蒸汽流量:385.9t/h排汽压力:4.5MPa排汽温度:451.5℃功率:15MW9. 转向:顺时针(从汽轮机端向发电机端看)10.额定转速:3000r/min11.轴系临界转速(计算值):3663r/min (汽机一阶)编制校对审核标审*1410r/min (发电机一阶)*>4000 r/min (发电机二阶)*发电机临界转速值以电机厂提供数值为准。

12.通流级数:共3级(Ⅰ单列调节级+2压力级)13.末级动叶片高度:39mm14.汽轮机本体外形尺寸:长×宽×高=5772.5mm×3375mm×3543mm (宽为包括主汽管在内的宽度,高为油动机顶部至运行平台高度)20.主机重量:~70t (包括阀门、管道、基架和垫铁)21.最大吊装重量:~7.5t (检修时,上半汽缸组合)~8.5t (安装时,下半汽缸组合)22.最大起吊高度:~5m(距8m运行平台)23.运行平台高度:8m1-2 技术经济指标及保证条件1.符合下列条件时可保证发出额定功率12MW(额定工况)(此工况下汽耗为31.035kg/kW.h):a) 主蒸汽压力:8.83MPab) 主蒸汽温度:535℃c) 主蒸汽流量:372.5t/hd) 排汽压力:5.0MPae) 排汽流量:361.1t/hf)发电机效率为97.3%,额定功率因数0.82.汽轮机在下述工况(高背压工况)运行时,功率12MW:a) 主蒸汽参数(压力、温度)为额定值b) 主蒸汽流量:440.5t/hc) 排汽压力:5.5MPad) 排汽流量:428t/he) 发电机效率为97.3%,额定功率因数0.83. 汽轮机在下述工况(低背压工况)运行时,功率12MW:a) 主蒸汽参数(压力、温度)为额定值b) 主蒸汽流量:320t/hc) 排汽压力:4.5MPad)排汽流量:309.7t/hg) 发电机效率为97.3%,额定功率因数0.84. 汽轮机在下述工况(低背压工况)运行时,最大出力15 MW:a) 主蒸汽参数(压力、温度)为额定值b) 主蒸汽流量:385.9t/hc) 排汽压力:4.5MPad)排汽流量:375.2t/hg) 发电机效率为97.3%,额定功率因数0.84. 机组投运后如未及时进行热力试验,按国际电工委员会IEC953-2-90规定执行老化折扣系数,效率折扣系数如下:a) 3~12个月,每月0.07%b) 13~24个月,每月0.042%热力鉴定试验的方法,测试仪表的精度,测试数据的误差修正,实测热耗的允许偏差都应符合ASME PTC6.1的规定。

_汽轮机高背压供热方案探讨

_汽轮机高背压供热方案探讨

汽轮机高背压供热方案探讨肖慧杰,张雪松(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010020 )摘要:发电设备年利用小时数走低、热电矛盾的现状,和节能减排、上大压小的国策下,火电企业已面临盈亏临界,甚至生存危机。

抽凝或纯凝式汽轮机切换为高背压式供热的新技术为火电行业注入生机。

以两台200 MW 汽轮发电机组为例,提出利用冷源损失提高供热能力的高背压方案、高背压和背压组合方案、背压方案,并从技术、经济两方面剖析、论证三种方案均可行,且高背压供热优于背压供热。

为已建或新建火电机组消除冷源损失实施高背压技术,在制定设计方案和明确各种方案的优先次序时提供借鉴。

首次提出研发汽轮机低压转子集成工况模块的理念,通过模块调整和切换实现汽轮机抽凝或纯凝工况、高背压工况、背压工况高效运行的市场需求。

关键词:火电机组;汽轮机;高背压;背压;技术经济。

中图分类号:TM621 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2017)03-0035-05Discussion on Heat Supply Schemeof High Back-pressure Steam TurbineXIAO Hui-jie, ZHANG Xue-song(Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Hohhot 010020, China)Abstract: Coal-fired power plants are facing the break-even point, even survival crisis due to short availability hours, contradictory status of heating and power generation , energy saving and emission reduction as well as the policy of favoring large scale enterprises. The switching technology of condensing or straight condensing turbine to high back pressure heat supply brings new vigor and vitality into coal-fired power generation enterprises. Based on case study of two 200 MW turbine generation units, this paper puts forward the following three schemes: high back pressure scheme to increase heat supply capacity by utilizing loss of turbine cooling source, combined scheme of high back-pressure and back pressure, and back pressure. Through economic and technological analysis, it is concluded that all the three schemes are feasible and the high back pressure scheme is superior to back pressure heat supply. This offers reference for existing and new coal-fired turbine units to reduce loss of turbine cooling source and adopt back pressure technology. Besides, it helps to make design schemes and identify order of precedence of these schemes. This paper proposes for the first time to develop integrated modules for low pressure turbine rotor under various conditions. Through adjustment and replacement of modules, market demand for high-efficiency operation of steam turbine under extract-condensing or straight condensing, high back pressure and back pressure conditions can be satisfied.Key words: coal-fired generation units; steam turbine; high back pressure; back pressure; tech-economic.* 收稿日期:2016-02-24作者简介:肖慧杰(1980-),女,河南安阳人,高级工程师,从事发电行业热机专业咨询、设计工作。

某火电厂工程土建专业主要施工方案

某火电厂工程土建专业主要施工方案

某火电厂工程土建专业主要施工方案5.2.1测量控制网布设方案依据业主提供的厂区导线坐标点和厂区的地形条件、厂区总平面图等,根据便于使用和保存,不易破坏的原则,在厂区内布置测设Ⅱ级全面方格网,方格网边长小于300米。

供各建筑物定位之用,保证施工定位准确。

控制点的作法:控制点用800mm×800mm×800mmC15素混凝土现浇而成。

混凝土表面高于自然地坪10cm,顶面埋设100×100mm埋件,埋件表面要求平整,埋件上焊接特制园型钢筋头。

测准轴线后,用钢锯条在埋件顶面刻十子线,并在十字中心线用手摇钻钻眼,铆上铜焊条。

控制点的高程,根据建设提供的高程点,返测到每个控制点预设的园型钢筋头上。

为保证测设精度,测量仪器使用全站仪,由专业测量工程师测设。

在控制点标桩混凝土外侧0.8米处,用脚手管做临时维护栏杆,并刷上红白相间的油漆标志。

5.2.2主厂房基础开挖及地基处理方案(1)主厂房基础开挖方案场地地下水主要为第四系孔隙潜水,地下水的补给来源主要靠大气降水,其排泄途径主要靠大气蒸发及地下渗流向海兰河排泄。

勘测期间地下水稳定水位埋深1.50m~1.80m,地下水年变化幅度±1.20m。

砾砂为主要的含水层,属强透水层,透系数K=1.8×10-1cm/S。

根据附近天池工贸物流公司建筑经验,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),地下水对混凝土结构有弱腐蚀性,对混凝土结构中钢筋在干湿交替情况下有弱腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性;土对混凝土结构有弱腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

由于地下水位高,地基土力学性质差,基坑开挖时,应采取必要的围护措施和合理的降水措施。

施工过程中另外应采取措施防止产生流土、流砂现象,必要时应采取封底补强措施。

5.2.3汽轮发电机基础施工方案汽轮发电机基座为现浇钢筋混凝土框架结构,大板式基础。

四周用变形缝与周围结构分开,运转层平台标高为7m,中间设有4m中间层。

MW机组高背压供热改造方案简介

MW机组高背压供热改造方案简介

测试与验收
对改造后的系统进行性能测试 和验收,确保达到预期效果。
交付与维护
将改造后的系统交付给用户, 并提供必要的维护和培训服务

实施流程
流程设计
根据改造需求和目标,制定详细的实施流程 图和说明。
流程监控
对实施流程进行实时监控,确保按计划顺利 进行。
流程优化
在实施过程中不断优化流程,提高效率和质 量。
05
CHAPTER
风险评估与应对策略
潜在风险识别
技术风险
改造过程中可能面临技术难题,如设备不兼 容、系统稳定性问题等。
安全风险
操作过程中可能发生安全事故,如设备故障、 人员伤亡等。
经济风险
改造投资可能超出预算,或改造后经济效益 不达标。
法律风险
可能涉及法律法规变更,导致合规性问题。
风险评估
对识别出的潜在风险进行量化和定性评估,确定风险等级。
04

06
CHAPTER
结论与建议
总结改造方案的优势与不足
提高供热效率
高背压供热技术能够充分利用机组余 热,提高供热效率。
降低运行成本
通过回收余热,减少了额外的加热需 求,从而降低了燃料消耗和运行成本 。
总结改造方案的优势与不足
• 改善环境质量:减少化石燃料的消耗有助于降低温室气体 排放,有利于改善环境质量。
继续研究和优化改造方案
针对技术改造中的问题和不足,开展深入研究,优化改造方案, 提高技术成熟度和可靠性。
推广应用高背压供热技术
在具备条件的供热系统中推广应用高背压供热技术,提高供热效率, 降低运行成本。
加强合作与交流
加强与相关企业和研究机构的合作与交流,共同推进高背压供热技 术的发展和应用。

12MW汽轮发电机组规格书

12MW汽轮发电机组规格书

12MW凝汽式汽轮发电机组技术规格书目录一、总则二、概述三、技术要求四、汽轮机本体结构设计技术要求五、汽轮机润滑油系统六、热力系统七、汽轮机调节控制及保护系统八、保温及罩壳九、仪表电气控制要求十、热控设备十一、仪表供货范围十二、制造、试验和验收十三、供货范围十四、技术资料十五、发电机一、总则1、本技术协议适用于1×12MW(发电机端最大输出功率为12MW)余热发电项目的汽轮机及其配套系统,提出了设备和系统的功能设计、结构、性能试验等方面的技术要求。

2、买方在技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

对国家有关安全监察、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。

3、本技术协议发出之后,如果买方有需要补充或说明的事项,将以书面形式提出,与本技术协议具有同等效力。

4、如未对本技术协议提出偏差,将认为卖方提供的设备符合技术协议中的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在附后的差异表中。

5、在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由合同双方共同商定。

6、卖方须执行本技术协议中所列标准。

有矛盾时,按较高标准执行。

7、卖方中标并签定合同后,本技术协议将作为合同的附件,与合同正文具有同等效力。

二、概述(一)、工程装设1台额定功率为12MW的凝汽式汽轮发电机组。

(二)、设备运行环境及厂址条件:1、设备安装地点:室内2、室外历年平均气温:27 ℃(三)、设备使用条件1、汽轮机运行方式:定压、滑压运行2、负荷性质:基本负荷3、汽轮机布置:室内双层布置4、汽轮机安装:运转层标高m5、冷却方式:冷却塔开式循环水冷却6、冷却水:循环水7、周波变化范围:48.5~50.5 Hz(四)、主要技术规范(五)、供货范围汽轮机供货范围包括从汽轮机主汽门入口开始,主要包括:主汽门、调节汽门、主蒸汽管道、汽轮机本体(含垫铁等);冷凝器、排汽接管、射水抽气器、汽封加热器、疏水膨胀箱、汽封蒸汽调节装置、均压箱等;本体范围内的汽封管路、疏水管路及必需附件,润滑油系统(含交直流电动油泵)、调节油系统(含油管路及必需附件),DEH系统、ETS系统、TSI系统、汽轮机本体范围内的就地显示仪表等。

_汽轮机高背压供热方案探讨

_汽轮机高背压供热方案探讨

汽轮机高背压供热方案探讨肖慧杰,张雪松(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010020 )摘要:发电设备年利用小时数走低、热电矛盾的现状,和节能减排、上大压小的国策下,火电企业已面临盈亏临界,甚至生存危机。

抽凝或纯凝式汽轮机切换为高背压式供热的新技术为火电行业注入生机。

以两台200 MW 汽轮发电机组为例,提出利用冷源损失提高供热能力的高背压方案、高背压和背压组合方案、背压方案,并从技术、经济两方面剖析、论证三种方案均可行,且高背压供热优于背压供热。

为已建或新建火电机组消除冷源损失实施高背压技术,在制定设计方案和明确各种方案的优先次序时提供借鉴。

首次提出研发汽轮机低压转子集成工况模块的理念,通过模块调整和切换实现汽轮机抽凝或纯凝工况、高背压工况、背压工况高效运行的市场需求。

关键词:火电机组;汽轮机;高背压;背压;技术经济。

中图分类号:TM621 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2017)03-0035-05Discussion on Heat Supply Schemeof High Back-pressure Steam TurbineXIAO Hui-jie, ZHANG Xue-song(Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Hohhot 010020, China)Abstract: Coal-fired power plants are facing the break-even point, even survival crisis due to short availability hours, contradictory status of heating and power generation , energy saving and emission reduction as well as the policy of favoring large scale enterprises. The switching technology of condensing or straight condensing turbine to high back pressure heat supply brings new vigor and vitality into coal-fired power generation enterprises. Based on case study of two 200 MW turbine generation units, this paper puts forward the following three schemes: high back pressure scheme to increase heat supply capacity by utilizing loss of turbine cooling source, combined scheme of high back-pressure and back pressure, and back pressure. Through economic and technological analysis, it is concluded that all the three schemes are feasible and the high back pressure scheme is superior to back pressure heat supply. This offers reference for existing and new coal-fired turbine units to reduce loss of turbine cooling source and adopt back pressure technology. Besides, it helps to make design schemes and identify order of precedence of these schemes. This paper proposes for the first time to develop integrated modules for low pressure turbine rotor under various conditions. Through adjustment and replacement of modules, market demand for high-efficiency operation of steam turbine under extract-condensing or straight condensing, high back pressure and back pressure conditions can be satisfied.Key words: coal-fired generation units; steam turbine; high back pressure; back pressure; tech-economic.* 收稿日期:2016-02-24作者简介:肖慧杰(1980-),女,河南安阳人,高级工程师,从事发电行业热机专业咨询、设计工作。

柳林电厂100MW背压机方案20140619-北重(DOC)

柳林电厂100MW背压机方案20140619-北重(DOC)

柳林电厂2#汽轮机改造背压机方案一、改造总体方案1.概述山西柳林100MW凝汽式汽轮发电机组为北京北重汽轮电机有限责任公司的产品。

该机组计划进行背压机改造,汽轮机在冬季采暖供热期为背压机运行,而在夏季回复纯凝发电运行,以下就改造方案进行具体分析说明。

2.改造方案:山西柳林100MW凝汽式汽轮发电机组改造成背压机,改造后机组的背压排汽为~300t/h,经核算将2#机组高压缸去低压缸做功的排汽全部抽去供热用,低压转子更换成传递扭矩的光轴转子。

为了冷却光轴低压转子和更好的建立真空,给进凝汽器的少量补水作适量的真空除氧,所以从高压缸排汽中(DN1200的抽汽管道上)引出5~10t/h蒸汽经过减温减压后进入低压缸,然后排入凝汽器(可详见改造连通管图纸)。

所以确切的说在采暖期将2#汽轮机改造成“低压缸不做功的抽凝机”。

这个定义表明了采暖期与非采暖期(按凝汽工况运行)的给水回热系统、冷凝器、低加都同样在运行。

汽封系统、监视保护系统也是相同的,这与将2#机完全改成标准背压机(凝汽器,低加2、低加1都要停止运行,汽封系统要做改变,给水回热系统要改变)运行相比,省去了换季时与纯凝工况运行时的系统切换;防止了凝汽器,低加长时间停运带来的锈蚀等问题;避免了凝汽器运行与不运行对低压缸负重有改变,会涉及到影响3#、4#轴承标高等种种问题。

在非采暖期换回原有高低压联通管。

主机本体结构方面,在采暖期按背压机工况运行时,设计更换安装一个新的连通管,对其要求是:●能将高压缸的排汽引至热网供热管道,而不再去低压缸;新的联通管通到低压缸部分的管段上设闷断段,而联通管的中部设联络管和四通管道,背压排汽从DN1200四通出口排出。

●能承受供热管道的一定推力;●能与减温减压器联接;在背压机运行工况,DEH需要增设调压回路,可以实现以热定电运行。

采暖期按背压机运行时,低压转子是一根新的光轴转子,背压排汽通过新的联通管排出。

非采暖期按纯凝工况运行时,低压转子更换成原2#机的低压转子。

12MW抽背汽轮机检修规程

12MW抽背汽轮机检修规程

资源综合利用热电站汽轮机检修规程编制:校正:审核:审定:批准:前言规程是企业标准化的主体和核心,是专业技术人员按照制定规程的有关程序,在实践经验的基础上,充分研究了有关技术资料,按设备及检修规程所要求的程序进行编制的。

在本规程(试行本)公布使用后,原有各方的参用规程或有关修改形式所做的规定同时作废。

本规程只适用于我公司CB12—4.9/1.57/0.785型汽轮发电机组的检修。

规程的制定与编制是一项浩繁的系统工程,由于涉及面广,包含的专业多,限于时间与水平有限,虽尽力追求准确无误,疏漏和错误之处在所难免,敬请各部门以及工作在一线的工程技术人员在利用业余时间,把自己参与检修中一些宝贵经验,加以系统地总结、或在执行中及时提出修改意见,以便日后逐步修订完善,满足我公司健康、稳定、节能、高效等条件的运行要求。

目录第一章汽轮机设备简介 (4)第二章汽轮机设备检修 (11)第一节汽轮机小修及中修内容 (11)第二节汽轮机大修内容 (12)第三节汽轮机主要拆装程序 (19)第四节拆除检查各部件并测定原始尺寸 (20)第五节各部件零配件回装 (24)第三章汽缸部件检修 (27)第一节汽缸揭缸、检修、处理方法及注意事项 (27)第二节径向轴承的检修 (30)第三节止推轴承的检修 (33)第四节止推轴瓦的检修 (35)第五节汽机转子的检修 (36)第四章汽轮机保温装置说明 (40)第五章检修安全注意事项 (44)第六章CB12—4.9/1.57/0.785型汽轮机试车与验收 (45)主要参考文献 (46)第一章汽轮机设备简介一、总则本规程只适用于CB12—4.9/1.57//0.785型汽轮机组。

设备出厂编号:Q3003Y/1和F3021K/1。

二、汽轮机主要技术规范1.2 汽轮机结构说明CB12—4.9/1.57/1.57/0.785型汽轮机为单缸、单轴、冲动、次高温次高压、抽背式,具有一级调整抽汽及一级背压排汽。

2mw背压汽轮机参数

2mw背压汽轮机参数

2mw背压汽轮机参数2MW背压汽轮机是一种高效、环保的发电设备,以下是其详细参数介绍:型号与型式:1.型号:B12-8.83/5.0型2.型式:冲动式、高温、高压、单缸、单轴、背压式汽轮机。

额定功率与最大功率:1.额定功率(铭牌功率或保证功率):12MW2.最大功率(低背压工况):15MW。

这意味着在低背压工况下,汽轮机能够达到的最大功率为15MW,具有较强的功率输出能力。

额定蒸汽参数:1.主汽门前蒸汽压力:8.83MPa。

这一参数表示汽轮机正常运行时所需的蒸汽压力,对于设备的稳定运行至关重要。

2.主汽门前蒸汽温度:535℃。

这一参数表示汽轮机正常运行时所需的蒸汽温度,对于设备的热效率和性能具有重要影响。

3.背压:这是汽轮机的排汽压力,对于汽轮机的出力和效率具有关键作用。

具体数值可能需要根据实际运行工况来确定。

其他参数:1.冷却方式:一般为闭式循环冷却,采用冷却塔或冷却水池进行冷却。

2.调速方式:通常为电子调速,具有调节精度高、响应速度快等优点。

3.热效率:这是衡量汽轮机性能的重要指标,表示汽轮机将热能转化为机械能的效率。

一般来说,背压式汽轮机的热效率较高。

4.噪音水平:表示汽轮机运行时的噪音大小,对于环境保护和操作人员的工作环境具有重要意义。

一般来说,背压式汽轮机的噪音水平较低。

结构特点:1.单缸、单轴设计,结构紧凑,占地面积小,方便安装和维护。

2.采用冲动式原理,具有较高的热效率和较低的能耗。

3.高温、高压设计,能够适应多种工况需求,具有较强的适应性。

应用领域:1.适用于工业领域中的发电、供热、驱动机械等多种用途。

2.可以与其他能源设备配合使用,如余热锅炉、生物质气化炉等,实现能源的高效利用。

环保性能:1.采用先进的排放控制技术,能够降低废气排放对环境的影响。

2.具有较高的热效率和较低的能耗,符合节能减排的政策要求。

安全性能:1.采用先进的安全保护系统,能够确保设备在异常情况下安全停机,防止事故发生。

背压式汽轮机施工组织方案

背压式汽轮机施工组织方案

一、编制说明:本施工方案主要针对汽轮机组的安装而编制,编制依据如下:1.制造厂提供的本体图纸及说明书;2.<电力建设施工及验收技术规范—汽轮机组篇>(DL5011-93)3.<机械设备安装工程施工及验收通用规范> (CB 50231-98) 二、工程概况:1.工程简介:应城新都25万吨/年合成氨技改扩能项目位于应城市四里棚区汉宜大道旁,该汽轮机是三废炉工段汽轮机厂房的主要设备,由北京北重汽轮电机有限责任公司制造,2.主要工程量:3.汽轮机结构、性能及主要参数:本背压式B12—3.43/0.5型汽轮机为中温中压冲动背压式,功率12MW,与QF—15—2型发电机组成汽轮机发电机组。

1).结构及性能:①本汽轮机为系列设计的产品,通用化程度较高。

为了提高汽轮机的热经济性,在动、静叶片间均设有轴向和径向汽封。

②本汽轮机转子为套装式刚性转子,前、后汽封及隔板汽封均采用疏齿迷宫式。

③气缸与蒸汽室分开,采用焊接连接。

在气缸前、后端均伸出半圆法兰分别于前、后轴承座用螺钉连接,并在其纵向和横向均有定位膨胀滑销,以保证轴承座在膨胀时中心不致变动。

④在前轴承内装有汽轮机推力轴承前轴承,主油泵,危急遮断油门,轴向位移控制器,测速装置,轴承测温装置等。

前轴承座安装在前座架上,在前轴承座与前座架的结合面上设有纵销,前轴承座与前座架的连接螺钉之间留有足够大的间隙,而且紧固螺母和垫圈的结合面做成球形,装配时留有0.1mm间隙。

机组受热膨胀时可沿轴向在前座架上向前滑动,保持中心不变。

在前座架上装有热膨胀指示器。

⑤在后轴承座内装有汽轮机后轴承,发电机前轴承及刚性联轴器,在后轴承座上盖装有轴承测温装置,排烟装置及回转设备。

回转设备是由电动机传动和手动,电动机传动时通过齿轮减速达到盘车速度,在主轴速度高于盘车速度的时候回转设备能自动退出工作位置。

后轴承座安装在后座架上,在后轴承座与后座架结合面上设有纵向键和横向销,汽轮机的死点位于横向销和纵向键的中心线交点上。

B12汽轮机规范

B12汽轮机规范

1×12MW背压式汽轮机技术协议书需方:山东香驰粮油有限公司供方:二〇一〇年一月技术规范1总则1.1本规范书适用于山东香驰粮油有限公司1X12MW背压式汽轮机及其附属设备,对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。

1.2需方在本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供满足本规范书和标准要求的高质量产品及其服务。

对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3供方须执行本规范书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。

有矛盾时,按较高标准执行。

合同签订后按本规范附件5的要求,供方应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给需方,由需方确认。

1.4供方应提供能充分说明其方案、技术设备特点的有关资料、图纸给需方。

2设计和运行条件2.1 工程主要原始资料2.1.1 本期工程简介本期建设1×12MW背压式汽轮机。

1.水文、气象、环境条件气温年平均气温xxxx℃最热月平均气温xxxx℃极端最高气温xxxx℃最冷月平均气温xxxx℃极端最低气温xxxx℃湿度月平均最高相对湿度(7月)xxxx %月平均最低相对湿度(1月)xxxx %年平均相对湿度xxxx %年平均绝对湿度xxxx %降雨量年平均降雨量 xxxx mm月平均最大降雨量 xxxx mm月平均最小降雨量 xxxx mm日最大降雨量 xxxx mm小时最大降雨量xxxx mm降雪量最大降雪厚度 xxxx mm设计雪载荷 xxxx克/平方厘米风速及风向最大风速(距地面10米高,10分钟平均)xxxx m/sec绝对最大风速xxxx m/sec冬季平均风速xxxx m/sec夏季平均风速xxxx m/sec年平均风速xxxx m/sec主导风向夏季东南风冬季西北凤全年风向东南风xxxx%东风xxxx%东北风xxxx%夏季风向东南风xxxx%东风xxxx%冬季风向西北风xxxx%西风xxxx%大气压年平均大气压 xxxx mbar月平均最低大气压 xxxx mbar月平均最高大气压 xxxx mbar最高绝对气压xxxx mbar最低绝对气压xxxx mba雷电年平均雷电日 xxxx天/年水文地质最大冻土深度xxxx cm地震烈度根据国家地震局《中国地震动反映谱特征周期区划图(GB18306-2001)》和《中国地震动峰值加速度区划图(GB18306-2001)》,博兴市地震动反应谱特征周期Tm 为xxxx s,地震动峰值加速度PGA为xxxx g,相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》(50年超越概率10%)的地震烈度xxxx度。

12MW背压式汽轮发电机组安装方案

12MW背压式汽轮发电机组安装方案

第一节汽机发电机组安装工艺一、汽轮机的型号和主要性能本机组型号为12MW背压式汽轮发电机组。

其主要性能如下:以下参数仅作参考二、结构概况该机组发电供热综合使用。

本汽轮机可按电负荷运行(此时热负荷不中调整),也可并入电网按热负荷运行(此时电负荷取决于热负荷),电负荷与热负荷不能同时调整。

本汽轮机为单元缸、冲击、背压式,汽缸内部有一级双列复速级和两个压力级,调节汽阀装于前汽自由式上部,内有8个蝶阀,根据需要能合理控制不同的热负荷,或电负荷的进汽量。

汽轮机转子,依托于前推联合轴和后径向轴承,转子的叶轮和汽封套均用红套(热装)在轮子上。

有平键、定位圈保证业位尺寸。

机组配有经济合理的汽封系统,轴端汽封和主汽门调节汽阀阀杆等漏汽,均接入汽封抽汽器。

减少和回收组漏汽的热损失。

油系统,由主油泵、注油器、冷油器、油箱、滤油器、高低压电动辅助油泵等所组成的一个完整的调节和润滑油系统。

本体汽缸由前后部分组成,前汽缸与前轴承座用“猫爪”连接,后汽缸安装在两侧的座架上。

前汽缸内的高压喷咀组用六角螺钉固定。

汽缸内部动静部分之间,逐级装有梳齿状曲径式汽封,用以防止间串汽。

汽轮机与发电机的转子连接由钢性联轴器相连接,联轴器有一个外圈齿与回转设备的齿轮相配,回转设备由蜗轮蜗杆等伟动机构组成,用于汽轮机动和停机时缓慢盘动转子,使转子受热均匀,防止主轴产生弯曲变形。

三、汽轮机安装程序图四、汽轮机安装前的准备工作及设备开箱检查为了确保汽轮机安装顺利进行,安装前必须对现场情况进行检查,检查内容如下:1、车间门窗(包括天窗)应封闭完毕,保证不漏水,遮蔽风砂。

2、汽机房天车应安装调试完毕。

试吊合格,保证使用。

3、基础施工完毕,并经有关部门检查验收,符合质量标准。

4、各层平台、走道、梯子、栏杆均安装完毕。

5、水源、电源和压缩空气应接到现场,并有安全防火措施。

6、施工现场要有足够场地,运输道路必须畅通。

7、现场施工人员必须熟悉说明书,安装图纸,安装单位要配备专人负责和甲方技术人员一起开箱清点设备及安装工艺措施等技术资料。

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第一节汽机发电机组安装工艺一、汽轮机的型号和主要性能本机组型号为12MW背压式汽轮发电机组。

其主要性能如下:以下参数仅作参考二、结构概况该机组发电供热综合使用。

本汽轮机可按电负荷运行(此时热负荷不中调整),也可并入电网按热负荷运行(此时电负荷取决于热负荷),电负荷与热负荷不能同时调整。

本汽轮机为单元缸、冲击、背压式,汽缸内部有一级双列复速级和两个压力级,调节汽阀装于前汽自由式上部,内有8个蝶阀,根据需要能合理控制不同的热负荷,或电负荷的进汽量。

汽轮机转子,依托于前推联合轴和后径向轴承,转子的叶轮和汽封套均用红套(热装)在轮子上。

有平键、定位圈保证业位尺寸。

机组配有经济合理的汽封系统,轴端汽封和主汽门调节汽阀阀杆等漏汽,均接入汽封抽汽器。

减少和回收组漏汽的热损失。

油系统,由主油泵、注油器、冷油器、油箱、滤油器、高低压电动辅助油泵等所组成的一个完整的调节和润滑油系统。

本体汽缸由前后部分组成,前汽缸与前轴承座用“猫爪”连接,后汽缸安装在两侧的座架上。

前汽缸内的高压喷咀组用六角螺钉固定。

汽缸内部动静部分之间,逐级装有梳齿状曲径式汽封,用以防止间串汽。

汽轮机与发电机的转子连接由钢性联轴器相连接,联轴器有一个外圈齿与回转设备的齿轮相配,回转设备由蜗轮蜗杆等伟动机构组成,用于汽轮机动和停机时缓慢盘动转子,使转子受热均匀,防止主轴产生弯曲变形。

三、汽轮机安装程序图四、汽轮机安装前的准备工作及设备开箱检查为了确保汽轮机安装顺利进行,安装前必须对现场情况进行检查,检查内容如下:1、车间门窗(包括天窗)应封闭完毕,保证不漏水,遮蔽风砂。

2、汽机房天车应安装调试完毕。

试吊合格,保证使用。

3、基础施工完毕,并经有关部门检查验收,符合质量标准。

4、各层平台、走道、梯子、栏杆均安装完毕。

5、水源、电源和压缩空气应接到现场,并有安全防火措施。

6、施工现场要有足够场地,运输道路必须畅通。

7、现场施工人员必须熟悉说明书,安装图纸,安装单位要配备专人负责和甲方技术人员一起开箱清点设备及安装工艺措施等技术资料。

8、准备好安装工具,记录表格和用纸,安装材料和测量用具。

9、准备好临时保管场地和人员,接收甲方移交过来设备,交接一定要台帐手续清楚齐备。

按装箱单对设备进行检查,并根据安装程序合理划分各零部件堆放位置、尽量减少二次搬运,开箱检查时要和甲方有关人员共同进行,并作好开箱检相记录,开箱检查内容如下:1、开箱前应进行外观检查,检查箱板有无损坏及是否齐全,规格数量是否符合图纸要求。

2、按装箱单清点,按图号校对,检查所有零部件是否齐全。

3、对每个零部件均作外表检查,检查记录注明“完好”或“损坏”等字样。

祥细填写损坏原因及损坏程度。

4、开箱检查过的零部件应按号分类、妥善保管。

原有标号不清楚的,应重新编写。

5、对短缺和损坏的零部件,应写出报告要求,限期解决,以免影响安装进度。

6、开箱时要注意安全,拆除箱板时要用起钉器,以免伤人。

7、对开箱检查过的零部件,要认真维护加强管理,防止丢失损坏腐蚀和变形。

8、随机带来的专用工具要认真清点,作好记录,妥善保管,防止丢失,安装调试完毕后将整套专用工具移交甲方。

五、基础检查和放线为了确保安装工作顺利进行,并确保安装质量,在汽轮机安装前要对汽轮机基础进行一次全面复查。

复查内容和对基础要求见“电力建设施工及验收技术规范”,在复检中应重点检查以下项目:1、基础各平面的标高和地脚螺钉孔的平面位置是否符合图纸要求。

2、各地脚螺钉孔的断面尺寸是否符合图纸要求。

3、地脚螺钉孔的垂直度是否符合图纸要求(用测量孔壁垂直度的方法进行检查)。

4、如果设备已到现场,最好和实物核对一次,以免在安装中发生问题。

5、基础复查完毕后,即可按汽轮机制造厂提供的“垫铁布置图”划线,确定垫铁的具体位置,垫铁布置包括找平找正用的平垫铁和铲平基础后的斜垫铁高度。

六、基础垫铁的施工1、按制造厂的垫铁布置图,在基础和台板上划出垫铁位置,并用钢字头打上钢号。

2、按垫铁布置图对划好的正式垫铁位置进行铲麻面,铲麻面用扁铲和磨光机进行,铲好的基础与垫铁应平整,无翘动现象。

3、两块斜垫铁之间要进行刮研,结合面积要求达到70%,0.05的塞尺不得塞入。

4、斜垫铁与台板也要进行研刮,结合面的要求达到70%以上,0.05的塞尺不得塞进,刮研合格的垫铁和台板之间也要打上钢号以便安装时对号入座。

5、正式垫铁与临时垫铁更换,是在汽轮发电机组,水平和同心度基本合格后进行。

七、前座架、前轴承座和下汽缸安装1、用拉钢丝的方法确定好汽轮机的纵横向中心,放好临时找正用的平、斜垫铁后,即可安放汽轮机前座架和汽缸导板(发电机后轴承座架也在这时进行安装)。

2、各座架上平面用水平仪初步找平,横向不水平度差允许0.05mm,后汽缸纵向水平允许误差小于0.03mm,汽轮机前座架和发电机后座架分别向前后两端有适当扬度,初步调整为0.20mm/m,其目的是要使两个转子在联接处是水平状态。

3、将前座架与前轴承座的接触面清理干净,涂上银色黑铅粉,然后将前轴承座的下半装于前座架上,其接触面之间用0.05mm塞尺检查不得通过,使纵向引导键两侧的间隙相等,。

4、安装压板,将压板螺钉拧紧,用塞尺检查前轴承座架与压板之间的间隙。

必要时对有关平面进行刮研,汽缸受热膨胀后,保持此间隙数据的目的,是在汽轮机运行时,汽缸受热膨胀后,轴承座能在前座架上作纵向移动。

5、汽缸前端的“猫爪”应反搭在前轴承座的滑键上,然后将汽缸上的垂直键,安装时各部间隙符合要求。

6、将后汽缸的纵向键槽安装于后汽缸导板的中央。

7、测量汽缸水平分面的标高,其数据应符合设计要求,中分面的横向水平误差不得超过0.05mm/m(即0.05/1000)纵向水平要求向前轴承方向上扬起。

杨度值可初步控制在0.20mm/m(即0.20/1000)以内,使后轴承呈水平状态,(即保证转子安装后其后轴颈不水平位置)调整好后,即可安装前轴承座上的“猫爪”压板,并将压板螺钉拧紧,压板与“猫爪”的安装。

八、轴承安装1、安装前的检查轴承安装前应进行外视检查,检查内容如下:(1)巴氏合金应无夹渣、气孔、裂纹或脱胎现象。

(2)用煤油浸泡法检查巴氏合金层与胎体结合的紧密性。

其方法为:将轴承衬瓦放在煤油内浸泡8—12小时,然生取出擦干,用手压巴氏合金层,看有没有煤油渗出现象。

(3)经向轴承的水平接合面必须接触良好,其中分面在自由状态下的接触间隙不大于0.05mm。

(4)轴承进油孔应清洁畅通进行油孔应对准轴承座上的来油孔,并要注意转子的旋转方向。

(5)轴承进油孔部位应打上钢号,以保证安装位置方向正确无误。

2、前轴承安装汽轮机前轴承为经向推力联合轴承,承担着转子的轴向和径向负荷。

其安装质量要求如下:(1)径向轴承部分调整垫块与轴承应接触良好,当三个垫铁接触均匀后,将下部垫块处的垫片抽去0.04mm,使球面座与轴承座间保持0.02—0.04mm间隙,这样当转子放入后不致使轴瓦两侧翘起,从而可保持轴承的稳定性。

(2)垫块下的调整垫片应采用整张的钢质垫片,每个垫块的垫片数不宜超过三层,垫片应平整,无毛刺和卷边,其尺寸比垫块稍窄。

垫片上螺栓孔或油孔径应比原孔稍大且要对正。

最终定位后记录下每处垫片的张数及每张的厚度。

(3)推力瓦块在安装前要进行外观检查,测量几何尺寸,厚度差应不在于0.02mm并这个编号。

(4)推力瓦块厚度差大于0.02mm时,亦不宜立即修刮,应在装转子时将推力盘压住瓦块视磨痕情况再行修正,修刮量较大时,可修刮瓦块背面。

必要时在定位环处加装垫片,并作出安装记录。

(5)推力轴承定位环的承力面应光滑平整,沿其周长厚度差应不大于0.02mm,厚度值记入安装记录。

3、后轴承安装汽轮机后轴承没有球面座,没有推力瓦块,是一个径向轴承。

轴承体通过调整垫块直接安装在后轴承座上。

调整垫块和轴承座应接触良好,当三个垫块接触均匀后,将下部垫块处的垫片抽出0.02—0.04,作用同前。

对垫片的要求同前,具体尺寸见:(续表5)。

4、轴承盖的安装轴承盖与轴承座间应有0.0——0.03mm预紧力间隙,把紧螺钉后,保证能将轴承体压紧,确保轴承稳定。

5、电机前后轴承安装发电机的前后轴承均为径向轴承,前后轴承有球面座。

在安装汽轮机前后轴承时,亦应安装发电机前后轴承,安装质量要求参见汽轮机前后轴承。

6、轴承安装记录轴承的安装质量,是汽轮机安装质量的一项重要指标,轴承安装质量的好坏,直接影响汽轮机投产后能否正常运行,故在安装轴承前,除应遵守各项技术要求外,还应认真作好以下各项质量检查记录。

(1)各垫块处的垫片安装记录和下部垫块处的间隙记录。

(2)轴承盖紧力记录。

(3)轴承中分面在自由接合状态下的间隙记录。

(4)推力瓦块厚度记录。

(5)推力轴承定位环(安装环)的厚度记录。

(6)推力瓦间隙记录。

(7)油档间隙记录。

九、检查轴承和汽缸的同心度1、轴承安装检查完毕,即可用拉钢丝的方法检查前后轴承和汽缸的同心度。

2、支撑钢丝的支架,钢性要好,任何方向上的晃动不得大于0.02mm能在垂直方向和横向作微量调整(0.01mm)。

3、汽缸不动,以汽缸前后汽封洼窝处的中心为基准,调整钢丝的位置,使之与汽缸同心。

初调时用钢板尺测量即可,精调时用千分尺测量。

十、转子试装1、前后轴承安装完毕,用拉钢丝方法和汽缸找同心后,即可试装转子,试装转子的目的如下:(1)复查汽缸各有关部位与前后轴承的同心度。

(2)将转子找正找平,使后轴颈处于水平状态,前轴颈可向上扬起。

(3)用压铅法测量轴瓦和轴颈的顶间隙,用塞尺测量测间隙,并检查轴瓦的轴颈的接触情况,必要时进行刮研。

(4)与发电机转子找同心。

2、试装转子时应注意以下各项:(1)清洗转子的轴颈,检查表面有无擦伤情况,浇上透平油。

(2)清洗前后轴承,装上推力瓦块。

(3)用制造厂带来的专用工具将转子平稳吊起,用水平在轴颈处找平,使水平度误差在0.1/1000以内。

(4)将吊起的转子移往汽缸上部,扶稳找平,缓慢下落,注意不能使转子偏斜。

以免压坏轴瓦。

(5)转子就位后,将推力盘涂上透平油,装在转子上。

(6)慢慢转动转子,转子转动应灵活,无磨擦卡阻现象。

3、试装汽轮机转子的同时,也要安装发电机转子,其目的是要完成以下几项工作。

(1)校正两个转子的水平,方法如下:调整前轴承座的安装水平,使汽轮机转子后轴颈处呈水平状态,前轴颈可向上扬起,调整发电机后轴承座的安装水平度,使发电机前轴颈处于水平状态,后轴颈可向上扬起。

(2)测量轴承和轴颈之间的顶间隙和侧间隙,必要时进行刮研,调整合格后,用桥形规,分别测量前后轴颈的间隙,并将其数值刻于桥规的相应部位,以便以后检修时作为校验数据。

4、检查轴瓦现轴颈的接触情况,其接触面中心角为α=60-70°,在此角度范围沿下瓦全长接触达75%,超过此范围的接触面应当刮去,接触点要分布均匀,每平方厘米应有2—3个接触点。

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