ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:14 ,大小:105.96KB ,
资源ID:21127275      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/21127275.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(顺序阀单阀控制原理区别操作注意事项文档格式.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

顺序阀单阀控制原理区别操作注意事项文档格式.docx

1、一、调节级压力与流量的关系调节级的最危险工况是当第一调节汽门全开而其他调节汽门都关闭时,调节级动叶受力最大,为最危险工况14。1.当只有第一调节汽门全开而其他调节汽门关闭时,第一级理想比焓降最大;2.此时流过第一喷嘴组的流量是第一喷嘴组的最大流量;3.这股流量集中在第一喷嘴组后少数动叶上,每片动叶分摊的蒸汽流量最大;4.动叶的蒸汽作用力正比于流量和比焓降之积。二、喷嘴调节与节流调节的比较1.汽缸沿圆周上温度的均匀性节流调节原多应用于小型机组,目的是使调节系统及汽缸的结构简单,但是,现在大型机组亦有采用节流调节,其理由是:节流调节可以做到全周进汽,使汽缸在进汽段高温段)温度均匀,汽缸结构简单,减

2、小汽缸体内的热应力和因温度不匀引起的翘曲。对于大型机组采用节流调节时,为着避免节流调节阀尺寸过大,开启阀门所需要的提升力过大,将节流调节阀设计成为相同的若干个,外观上与喷嘴调节相同,但各阀同步开启和关闭。当用数个调节阀时,可以在机内内部联通成为全周进汽,亦可以分为几个弧段进汽降低汽缸承受的最大压差),这时进汽度稍小于1。喷嘴调节是几个调节阀分别向几个对应的喷嘴弧段供汽,随着负荷的增加,各阀依次开启15。为使汽缸结构简化,调节阀可设计安置在机旁,用导汽管与汽缸内喷嘴弧段蒸汽室)相联。因考虑热膨胀,导汽管甚长,使调节阀后有一不小的中间容积。当调节阀的数目较多、阀的尺寸较小时,亦有直接布置在上汽缸和

3、下汽缸上,与汽缸直接相连。因为喷嘴调节的喷嘴弧段是依次投入工作的,所以有一些弧段内为新汽,有一部分是节流后的新汽,当调节阀尚未开启时,该喷嘴弧段中的压力和温度和调节级后相等,使喷嘴弧段间的温差甚大,同时与其相邻及相接的汽缸亦有较大的温差;加上在调节级只有调节阀开启的弧段有强烈蒸汽流动,对应于未开启调节阀的弧段没有蒸汽流动。这些都将导致调节级处汽缸沿周向温度不均匀,除在汽缸体内会引起热应力外,还会使汽缸产生热翘曲。为了保证安全运行,使得汽轮机的前轴封和第一非调节级的喷嘴板汽封的径向间隙不能调得过小,否则会引起动、静之间碰磨,使机组发生事故。但较大的汽封间隙将增大漏汽量,降低效率。有一些机组采用了

4、喷嘴调节,又不希望在调节级汽缸处有过大的热应力和热变形,故设计成在开机及低负荷时各调节阀都开一些,各喷嘴弧段都有一些蒸汽通过,使汽缸圆周间温度较均匀。随着负荷增加,进入汽轮机的流量随之增大,除正常工作的喷嘴弧段外,其它调节阀及相应的喷嘴弧段又停止进汽,只有到大负荷时方重新开启。纯滑压运行常是调节阀全开,新汽温度维持不变,故汽缸在进汽段沿圆周间温度是均匀的。另外,有些机组滑压运行时不是让各调节阀都全开,这时汽缸沿圆周温度将不均匀。2.调节级叶片的负载对于节流调节或滑压调节,因为调节级工作喷嘴数不变,工作时通流面积不变,调节级前温度近似不变或不变;则认为在不同进汽流量下,调节级前后压力比近似认为不

5、变,即焓降不变,叶片上所受到的蒸汽作用力只是随着流量的增大而增大,故在最大流量时,叶片受力为最大。对于喷嘴调节,当第一个调节阀刚全开时,喷嘴前的压力近于新汽压力,调节级后压力因为流量较小而较低,故这时级的焓降为最大。同时级前后压差亦为最大,这时虽然全机流量并不大,但通过每一个工作喷嘴的流量却为最大常为临界流量),故这时作用到与工作喷嘴相对应的叶片上所受的蒸汽作用力要比额定工况时大得多16。加上工作叶片有时有工作蒸汽流过,有时又没有,使叶片所受到的扰动力很大,动应力大。调节叶片强度即按此工况设计,所以对调节级叶片强度要求很高,常把叶根设计成双T型,或者橄树型。叶片的宽度亦随机组的容量增大而增大,

6、叶宽由高压机组的50mm左右逐步增大到75mm、100mm,甚至大到120mm左右,而相同参数及容量的节流调节机组,第一级叶片的宽度只有7080mm。喷嘴调节的调节级叶片在叶顶还需要较厚的包箍或双包箍,有时调节级就采用分流,而第一压力级并不分流,目的之一也是为了降低调节级叶片应力。为了减小喷嘴调节机组低负荷时的应力,应当增大第一个调节阀全开时的流量,提高调节级后压力,减小这时调节级的理想焓降。若采用较大尺寸的第一个调节阀,又会引起阀门设计和制造上的麻烦,并使开启阀门的提升力过大,调节阀零件不能互换等缺点,故常用的方法是让第一、二个调节阀结构相同并同时开启,要比只一个调节阀全开时全机流量大一倍,

7、调节级后压力亦高一倍,使焓降变小,有时还会使通过每个叶片的流量变小变为不超临界),使调节级叶片应力变小。3.负荷变化时汽缸及转子温度的变化对于喷嘴调节的机组,在负荷变小时,调节级级后压力变低,调节级的焓降增大,使调节级后的汽温随负荷升降而变动,这就使转子和汽缸受到冷却或加热,它们的内外温差增大,引起较大的交变热应力,因而限制了机组的负荷变化速度,以保证机组一定的使用寿命。对于节流调节,汽轮机在低负荷运行时,用调节阀节流降低新汽压力,汽温亦有些降低,但在流量由100%下降到25时以CLN600-24.2/566/566型600MW汽轮机为例)汽温只下降38,只是喷嘴调节的三分之一多些,故负荷适应

8、性能较好17。对于滑压调节,在负荷降低新汽压力降低时,但新汽温度不变,则转子及汽缸最高温度在负荷变动时基本不变,这样就允许机组的负荷有较快的变动,即机组的适应性为最好。4.高压缸排汽温度在负荷变动时,高压缸排汽温度亦将发生变化,当流量由100减小到25时,对喷嘴调节的机组,高压缸排汽温度下降108,节流调节只下降21,而滑压调节还升高8。由上可以看出,对于节流调节的机组,在流量由100下降到25时,高压缸内的蒸汽温度平均下降2040,滑压调节时高压缸内蒸汽、汽缸温度近似于不变。故从整个高压转子和汽缸的温度变化大小来看,喷嘴调节不适于负荷快速变化,滑压调节的负荷适应性最好。应当注意,上述的数据都

9、是对稳态而言,对于动态过程,因为中间再热机组有一甚大的中间再热容积,容积时间常大到1015s,这使得在汽轮机负荷变动时,例如负荷降低时,高压缸的排汽压力、中间再热压力较缓慢的下降,对于调节级或者节流调节的第一级来讲,距中间再热容积较远,受中间再热容积的压力影响较小,随着负荷下降,流量下降,压力较快下降,但不是阶跃式下降;对于距中间容积最近的一些级,例如高压缸最后一个级组,因级组前的压力因流量减小而降低,但级组后压力受中间容积中压力惯性的影响下降得很少,使得这一级组的焓降变小,效率变低,使高压缸的排汽温度不但不随负荷的降低而降低,反而有所升高,然后高压缸排汽温度再随着中间再热容积压力降低而降低。

10、5.汽轮机的效率对于节流调节和滑压调节来讲,高压缸的理想焓降在负荷变动时,基本上不变,当流量由100下降到25时,节流调节高压缸理想焓降基本上不变,只稍有增加,约4.2kJ/kg,对滑压调节亦是稍有增加,增加23kJ/kg,即理想焓降分别增大3及5%,故高压缸的相对内效率可以近似地认为不变。对于喷嘴调节而言,全开调节阀后压力近似于不变,而高压缸的排汽压力因流量减小而降低,使蒸汽在高压缸内的理想焓降增大361.7kJ/kg,非调节级的理想焓降因喷嘴前温度变低,还会变少一些,调节级的理想焓降比此值还大一些,使调节级的理想焓降增大了几倍3.13倍),亦即使级的速度比变小,离开设计点较多,使调节级的效

11、率显著下降,高压缸的相对内效率下降。根据对调节方案的分析,从热效率来看,节流调节及滑压调节都因初压变低,使每公斤蒸汽的作功能力变小,而喷嘴调节的每公斤蒸汽作功能力为最大。虽然喷嘴调节因高压缸排汽温度下降,使蒸汽在再热器中吸热量增大,仍可能是喷嘴调节的热效率高些。对具体机组要具体分析,进行比较最后方能决定18。一般地说,对于超高压机组,在负荷变低时,还是喷嘴调节的热效率稍高些、稍经济些,或者说与滑压调节的热效率相近。对于额定负荷来讲,喷嘴调节时仍是部分进汽,所以调节级有鼓风损失和斥汽损失,使调节级效率稍低,而节流调节和滑压调节,可以设计成全周进汽,或者部分进汽度较大,斥汽损失、鼓风损失较小,故在

12、额定负荷时调节级的效率稍高,较喷嘴调节的调节级的效率高出0.4%0.6%,此数值虽小,对于经常在满负荷下运行的大机组,亦是一个不可忽视的因素19。顺序阀改造方案汽轮机原有阀门控制函数托电汽轮机原有高压调门控制函数与纯单阀稍有不同,采取的是滑压复合配汽方式运行,如图3-1所示20212223。图中可以看出,先后两种控制方式对应两种不同的进汽方式,低流量时单阀方式可以实现机组的节流调节运行,高流量时部分实现机组的喷嘴调节运行。为减小启动过程中的热冲击,以单阀方式启动即采用节流配汽出口角节距叶片数叶高叶宽出口面积面积比符号NoSin1g(2g1gtZLp/LdBFp(FdFd/Fp单位/mm只cm2

13、喷嘴JZ.640.250914.5317.09184/19255.954.86440.92动叶DZ.370.38722.7774.634458.976.2717.261.627备注=1时,Z=156只,静叶平均直径971mm,动叶平均直径973mm。表3-2 汽轮机调节级喷嘴组数据Table 3-2 The nozzle group data of turbine velocity stage喷嘴组号进汽率喷嘴出口面积喷嘴数FpFpZpZp0.2969136.60570.18230.479283.88220.4835920.6615304.351270.9583184确定顺序阀改造方案喷嘴调节

14、机组在部分负荷运行时,调节级喷嘴部分进汽。不同的阀门开启顺序,进汽的部位不同,对机组产生不同的影响。主要影响有两个。一是启动时,进汽的部位不同,汽缸被加热的部位不同,产生的热应力有大有小。但是,600MW机组用单阀启动,全周进汽,没有这个问题。二是部分进汽时,进汽的动叶受到一个汽流产生的切向力和前后压差产生的轴向力,不进汽的动叶就没有这些力。所以,调节级叶轮受到不均衡的切向力和轴向力28。这些力通过转子作用到轴承上,对1号和2号轴承的载荷产生较大的影响,不同的开启顺序产生不同的影响,而且调节级功率越大,产生的影响越大,不容忽视。托电汽轮机顺序阀改造提出三种方案,如图3-5所示。图3-5 汽轮机

15、高压阀门开启顺序三种改造方案Fig 3-5 Three transforming schemes of opening sequence of turbine governing valves经过比较,B方案是比较安全的,最终确定了“1号、4号调门同时先开,然后依次开2号和3号调门”的方案,如图3-6。图3-6汽轮机高压阀门位置及开启顺序的改造方案顺序阀切换时间的选择顺序阀不容易实现的原因之一就是单阀与顺阀切换过程中机组跳闸,使人产生害怕心理。盘山电厂在切换过程中机组多次跳闸,平圩电厂机组也因此跳闸过。经过分析认为是切换时间短,蒸汽的扰动力大,使转子失稳,轴瓦温度和振动快速上升。经验表明切换时

16、间大于10分钟,蒸汽的扰动力减少很多,转子稳定,轴瓦温度和振动变化缓慢。初步确定托电汽轮机单阀、顺序阀切换时间为15分钟。单阀、顺序阀切换实验单阀、顺序阀方式切换方法两套函数。该画面与“DEH AUTO CTL”(DEH自动控制画面类似,除画面中新增的两个按钮“CV CTRL MODE”和“MODE HOLD”外,其余按钮及对话框所具备的功能与“DEH AUTO CTL”画面中的相应的按钮及对话框一致,画面如图3-8。1.在单阀控制方式下,“CV CONTROL MODE”画面显示相关描述为:显示字体“SINGLE VLV MODE”。“TRANSFORM PROCESS”为“100%”。“T

17、IME”所对应的时间为完成整个转换过程所需要的时间。2.在顺序阀控制方式下,“CV CONTROL MODE”画面显示相关描述为:显示字体“SEQUENCE VLV MODE”。“TIME”所指示的时间为完成整个转换过程所需要的时间。图3-8单阀、顺序阀切换操作画面Fig 3-8 The operation frame of switching from single-valve to sequence-valve mode3.由单阀控制方式向顺序阀控制方式转换点击“CV CTRL MODE”按钮,弹出对话框,“SINGLE”为红色字体,“SEQ”为黑色字体,“CONFIRM”为灰色字体;点击

18、“SEQ”按钮,在“CONFIRM”变为黑色字体时迅速点击其按钮,则转换过程开始,然后“SEQ”变为红色字体,“SINGLE”变为黑色字体,“CONFIRM”恢复为灰色字体。转换过程中画面文字主要显示:“SINGLE TO SEQUENCE”闪烁;“TRANSFORM PROCESS”从0%向100% 变化;字体“SINGLE VLV MODE”消失。转换完成后画面显示顺序阀控制状态下的正常显示。4.顺序阀控制方式向单阀控制方式转换点击“CV CTRL MODE”按钮,弹出对话框,“SEQ”为红色字体,“SINGLE”为黑色字体,“CONFIRM”为灰色字体;点击“SINGLE”按钮,在“CO

19、NFIRM”变为黑色字体时迅速点击其按钮,则转换过程开始,然后“SINGLE”变为红色字体,“SEQ”变为黑色字体,“CONFIRM”恢复为灰色字体。“SEQUENCE TO SINGLE”闪烁;“TRANSFORM PROCESS”从0%向100%变化;字体“SEQUENCE VLV MODE”消失。转换完成后画面显示单阀控制状态下的正常显示。5.“MODE HOLD”按钮的使用在CV调门控制方式转换过程中,系统一但出现异常情况,运行人员可点击“MODE HOLD”按钮,在弹出的对话框中点击“HOLD”按钮,使转换过程停止并保持在当前状态,画面显示红色闪烁字体“HOLD”。当系统稳定后,再点

20、击“MODE HOLD”按钮对话框中的“RESET”键,使转换过程继续进行。此按钮只有在CV控制模式转换过程中起作用,与“DEH AUTO CTL”画面中的“GOHOLD”按钮无任何关系。单阀、顺序阀方式切换注意事项1.汽轮机冲车前确认CV控制方式在“SINGLE VLV MODE”;2.机组首次进行CV控制方式转换时使用DEH LOAD CONTROL;3.当实际负荷与负荷指令偏差大于20MW时或DEH在手动控制方式都会导致转换过程自动停止,各参数稳定后再进行切换。首先解除机、炉主控自动,退出CCS CTL(协调顺序系统,投入LOAD CTL(DEH负荷控制,然后开始进行切换。切换过程中,出

21、现负荷或阀位摆动大,立即按“HOLD”按钮进行保持(切换时负荷与初始负荷偏差达到20MW后,切换自动保持,解除汽机DEH自动,手动调整总阀位指令,维持切换前负荷参数稳定后,投入DEH自动及LOAD CTL,按“RESET”复位,继续进行切换。3特殊方式下注意事项冲转前必须确认汽机调门控制方式在“单阀”方式,否则切换至单阀方式。正常停机,机组负荷300MW时将汽机调门控制方式切换至“单阀”方式。汽机总阀位指令顺阀与单阀时不同,机组发生RB、灭火等紧急降负荷的情况时,注意观察机组负荷及各调门开度,防止逆功率保护动作。改造效果及其评价托电公司汽轮机顺序阀改造后,降低了轴承金属温度,轴承振动没有大的变

22、化,提高机组了运行的安全性和可靠性;顺序阀有明显节能效益,汽轮机热耗下降从而使煤耗降低,提高了机组的经济性。节能效果显著托电公司目前装机容量为8600MW,因为线路送出受阻八台,机组运行最大负荷将近4000MW,最大负荷率将近90%,正常负荷率75%,即机组平均负荷为450MW。根据实验及实际运行情况看,汽轮机顺序阀改造后的机组发电煤耗下降在1.5克/千瓦时以上。托电2007年八台机组发电量约244亿kWh,消耗原煤约1290万吨,折合标煤约782万吨。按煤耗降低1.5克/千瓦时(实际发电煤耗311.19克/千瓦时,节约原煤约62180吨,折合标煤约37694吨,按照标煤单价246.8元/吨计

23、算,燃料成本将降低约930.29万元。从上面数据可以看出,电厂汽轮机顺序阀改造大大地提高了机组运行的经济性,有非常显著节能效果。延长设备寿命,提高设备可靠性汽轮机采用顺序阀配汽可使1、2号轴承金属温度显著下降,轴承工作状况得到了明显改善,从而降低汽轮机轴承损坏的故障率,提高了汽轮机运行的可靠性。顺序阀不能实现的首要原因就是单阀与顺阀切换过程中机跳闸,托电在改造过程中,延长了切换时间到15分钟,没有出现在切换过程中机组跳闸的现象,说明此时间选择比较合理,提高了顺序阀切换的可靠性。减少环境污染汽轮机采用顺序阀配汽后,机组煤耗降低,相当于少燃烧煤碳,减少了氮氧化物、二氧化硫、粉尘和大量二氧化碳等污染物的排放,降低对大气污染,保护了环境。如果按照燃煤含硫量0.764%计算,则减少二氧化硫排放量约760吨(燃烧产物80

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1