在汽轮机运行过程中,汽轮机渗漏和汽缸变形是较为常见的设备问题,汽缸结合面的严密性直接影响机组的安全经济运行,检修研刮汽缸的结合面,使其达到严密,是汽缸检修的重要工作,在处理结合面漏汽的过程中,要仔细分析形成的原因,根据变形的程度和间隙的大小,可以综合的运用各种方法,以达到结合面严密的要求。汽缸是铸造而成的,汽缸出厂后都要经过时效处理,就是要存放一些时间,使汽缸在住铸造过程中所产生的内应力完全消除。如果时效时间短,那么加工好的汽缸在以后的运行中还会变形,这就是为什么有的汽缸在先一次泄漏处理后还会在以后的运行中还有漏汽发生。因为汽缸还在不断的变形。气轮机具有良好的氧化安定性。福州抽气式背压汽轮机
汽轮机中的疏水罐筒体连接在再热热段上,固定端温度高达600℃,会沿筒壁往下传导,但因散热作用而逐渐降低。如果疏水罐保温设计或者施工质量不理想,则疏水罐底部的温度会降低到相应蒸汽压力下的饱和温度,从而在疏水罐底部产生积水; 由于运行机组负荷变化,再热蒸汽压力也在变化,该积水液面的高低以及饱和温度也随之变化,在液面变化处,筒体金属产生交变应力,长期积水运行,引起筒体环向疲劳裂纹。机组运行时对疏水罐底部外壁温度以及液位开关引出管温度进行测量,发现已经低于相应蒸汽压力下的饱和温度,证实在疏水罐底部存在积水,在液位开关引出管内部有凝结水,只是由于在疏水罐内液位很低,没有被液位开关检测到。工业汽轮机磨损修复汽轮机主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。
汽轮机中的抽汽管道若存在积水,当汽轮机跳闸时积水会汽化并回流到汽轮机;当疏水管道出现压力倒挂时,会造成积水回流或者冷蒸汽回流。疏水系统设计应在所有可能积水的部位设计有足够通流能力的疏水管阀;在合适部位设计有用于监测、报警和控制积水、进水、冷蒸汽回流的仪器仪表( 如液位开关、温度传感器等);设计合理的联锁保护逻辑,通过控制疏水阀开关,防止汽轮机在各种工况下积水、进水或者冷蒸汽回流;在保证汽轮机设备运行安全基础上提高经济性。
汽轮机中汽缸的高、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。一般须与锅炉、发电机以及凝汽器、加热器、泵等组成成套设备,一起协调配合工作。
汽轮机的性能:良好的氧化安定性,汽轮机的使用寿命一般可达5-15年,需长期连续运转,因此要求有良好的氧化安定性,以防在空气、水和金属的长期接触中被氧化并生成酸性物质和沉淀物造成金属腐蚀、润滑油粘度增大、润滑性能降低等。燃气轮机的润滑油使用条件比蒸汽轮机更苛刻,因此要求有更好的抗氧化安定性。适宜的粘度及良好的粘温特性,不同的汽轮机对润滑油粘度的要求不同。用压力循环供给润滑油的汽轮机要有粘度较小的油。用油循环供给润滑油的小型汽轮机因转轴传热影响轴上油膜的粘着力要用粘度较大的油。具有减速装置的小型汽轮发电机组和船舶汽轮机,为保证齿轮良好的润滑液要用粘度较大的油。为保证汽轮机组在不同温度下都能保持良好的润滑,要求汽轮机有良好的粘-温特性(一般为80-90以上)。汽轮机以蒸汽为动力,并由蒸汽供电,将蒸汽的热能转化为机械工作是现代火力发电厂中普遍的原始动机。上海抽气背压式汽轮机
大功率汽轮机可以使用更高的蒸汽压力和温度,因此热效率更高。福州抽气式背压汽轮机
汽轮机疏水系统是指在汽轮机本体设备( 内缸、外缸、隔板套、主汽门及调门等) 及相关管道( 主再蒸汽、导汽、排汽、抽汽及轴封汽等管道) 的低点部位设置疏水管,在汽轮机启动、稳定运行、负荷变动、甩负荷、停机等过程中,通过合理控制疏水阀,排放内部积水,防止汽轮机设备及相关管道进水或者冷蒸汽回流,保证汽轮机设备安全。同时,为了提高汽轮机设备运行的经济性,疏水系统还必须能够减少疏水介质及热量损失。当前,汽轮机设备的进汽参数越来越高,单机容量不断增大,汽轮机的结构和运行控制变得越来越精细和复杂,这对汽轮机疏水系统的设计提出了更高的要求。福州抽气式背压汽轮机