三大动力厂1000MW机组汽机本体结构比较.doc
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1、 超超临界1000MW汽轮机本体结构分析 摘 要进入21世纪来,我们所面临的能源问题日益紧张,加之我们对工业产业经济性的追求,常规火力发电厂的发展面临重大的能源和环境等问题,而且常规火电厂的效率低、污染大及自动化程度低,都制约常规火电机组的发展。这就要求我们发展更为高效、节能、环保、经济性高的高参数、大容量的火电机组超超临界火电机组。本设计的意义在于通过学习和分析国内三大厂家典型的超超临界1000MW汽轮机的本体结构,更多地了解国内外先进的汽轮机技术,为将来从事汽轮机运行和检修工作奠定一定的理论基础。 关键字:超超临界、1000MW、汽轮机、本体结构、哈尔滨汽轮机厂 1 目 录 1 概述. 3
2、1.1 超超临界1000MW汽轮机的发展简史 . 31.2 超超临界1000MW机组的优势 . 52 哈尔滨汽轮机厂超超临界1000MW汽轮机本体结构分析 . 62.1 概述 . 62.2 汽轮机的进汽部分 . 82.3 汽轮机转子 . 122.4 动(静)叶片 . 152.5 汽缸及滑销系统 . 162.6 隔板和隔板套 . 192.7 汽封 . 202.8 轴承 . 202.9 盘车装置 . 223 国东方汽轮机超超临界1000MW汽轮机简介 . 223.2 上海汽轮机厂超超临界1000MW汽轮机简介 . 233.3 三大厂家超超临界1000MW汽轮机的比较 . 25总 结 . 27参考文
3、献 . 28 2 1 概述能源是社会发展的物质基础,环境是人类维护自身生存和发展的前提。由于煤炭在一次能源结构中的主导地位,决定了电力生产中以煤电为主的格局。根据我国能源资源的特点,煤炭在一次能源生产与消费中的比例会长期保持在75左右的水平上,而且这一比重在将来的几十年超超临界1000MW汽轮机的发展简史1.1.1 国外超超临界机组的发展超超临界技术的发展至今以有近50的历史了,其发展过程经历了20世纪50年代的起始阶段、80年代的优化及新技术发展阶段和90年代的技术成熟阶段。20世纪90年代以来,由于环保及节约能源的需要,超超临界机组又进入了新一轮的发展时期。美国是发展超临界机组最早的国家,
4、从20世界50至70年代起,以美国GE和西屋公司为核心的发电机组制造企业就开始了超临界机组的生产,当时的起点就是超超临界参数,1956年325MW超超临界机组的进汽压力位34.5MPa,进汽温度达到了649.。该机组目前仍在运行,是目前世界上运行时间最长的超超临界机组。日本发展超超临界机组是采用引进美国和欧洲的技术,并进行第二次开发创新,现已跃居世界发展超超临界技术的先进国家行列。日本450MW以上机组均采用超临界或超超临界技 3 术,站总装机容量的百分之六十多。进入20世纪90年代以来,随着新技术和耐高温材料的出现,欧洲和日本燃煤发电工业进入了一个采用更高参数的发展阶段,火电厂投运机组的汽温
5、达到600.目前,超超临界参数的蒸汽轮机电站已经在主要工业化国家趋于成熟,并获得广泛应用,日本等各国正着手更高参数的超超临界机组全面的研究。 1.1.2 我国超超临界机组的发展过程国中国超超临界机组投产情况4 1.2 超超临界1000MW机组的优势超超临界机组由于参数较高,因此效率高是其最显著的特点,效率的他高又使得有害物质的排放量相对减少,燃料的运输成本相对降低,同时由于超超临界机组往往伴随大容量1000MW,这又具有单容量造价低、定员少、易于进行烟气净化等一系列优势。随着材料技术、制造工艺和自动控制技术的不断提高,超超临界机组的安全性、可靠性、灵活性自动化程度都达到了心得高度。目前世界上超
6、超临界机组的最高热效率达到了47%。一般认为参数为24.1MPa/538/538机组比参数为17.1MPa/538/538的亚临界机组效率提高2.0%至2.5%,参数为31MPa/566/566机组比17.1MPa/538/538的亚临界机组提高效率4.0%至6.0%超超临界机组的温度参数一般会有580/580、580/600、600/600等档次,如果机组进行二次再热,效率还会进一步提高,根据玫瑰GE公司的测算,不同温度档次以及二次再热的机组效率如表1-2所示。表1-2 蒸汽参数对机组效率的影响 火力发电的发电成本主要取决于电站的投资和燃料的价格,由于超超临界机组的参数较高,其主蒸汽和贼热蒸
7、汽的管道、阀门和相关部件的材料投资很高,因此,超超临界机组在发电成本上的主要取决于材料与燃料的价格比。随着材料技术的不断提高和世界能源的日益紧张,超超临济机组的优势越来越得到体现。由于超超临界机组的高效率,发电煤耗低于300g/(kWh),比同容量的亚临界机组每度电少耗煤进20g左右,因此大大有利于对环境的污染排放,有利于人类的身体健康和自然界的生态环境。一台1000MW的超超临界机组与常规机组每年少排放100多百万立方米的二氧化碳气体。5 2 哈尔滨汽轮机厂超超临界1000MW本体结构分析2.1 概述2.1.1 哈尔滨汽轮机厂超超临界1000MW汽轮机整体介绍哈尔滨汽轮机厂有限责任公司与日本
8、东芝公司共同研制。机组为一次中间再热、四缸、四排汽(双流低压缸)单轴、带有48英寸末级叶片的1000MW超超临界冲动凝汽式汽轮机,哈汽型号为“CCLN1000-25/600/600”,东芝型号为“TC4F-48”。汽轮机应用的设计和结构特征,在很多相近蒸汽参数和相近功率的机组上得到验证。汽轮机纵剖面和外形图如2-1,2-2所示。 2-1 哈汽N1000-25/600/600汽轮机纵剖面图6 2-2 哈汽N1000-25/600/600汽轮机外形图 7 2.1.2 哈尔滨汽轮机厂CCLN000-25/600/600型汽轮机技术规范表2-1 哈尔滨汽轮机厂CCLN000-25/600/600型汽轮
9、机技术规范2.2 汽轮机的进汽部分主蒸汽经主汽阀进入主汽调节阀,然后由高压导汽管进入高压缸的蒸汽通过双流调节级,流向调端通过冲动式压力级,做功后由高压排汽口排入再热器。再热后的蒸汽通过再热主汽调节联合阀流回到汽轮机双分流的中压缸。通过冲动式中压压力级做功后由中低压连通管流入两个双流的低压缸。蒸汽在通过冲动式低压级后,向下排到冷凝器。2.2.1 高压进汽部分 2.2.1.1 布置方式哈汽N1000-25/600/600汽轮机有4个主汽阀和4个主汽调节阀,阀门都采用立式结构,4个主汽阀的出口与4个主汽调节阀的进口对接焊成一个整体,用吊架支撑,布置在前轴承箱前方的运行层之下。如图2-3所示。 8 图
10、2-3 哈汽N1000-25/600/600汽轮机高压主汽阀,调节阀布置2.1.1.2 高压主汽阀和调节汽阀机组为了减小流动损失,在主汽阀前的蒸汽管道上不再装设电动主汽阀及其他阀门,因此主汽阀就是汽轮机进汽的总阀门。主汽阀打开,汽轮机就有了汽源,有了驱动力;主汽阀关闭,汽轮机就被切断了汽源,失去了驱动力。汽轮机正常运行时,主汽阀全开;汽轮机停机时,主汽阀关闭。主汽阀的主要功能就是,运行中当汽轮机的任一遮断型保护装置动作时,主汽阀应能快速关闭,实现停机。主汽阀的关闭速度主要由其控制系统的性能所决定,哈汽CCLN1000-25/600/600要求主汽阀完成关闭动作的时间小于0.2S。图2-5 哈汽
11、N1000-25/600/600汽轮机高压主汽阀和调节阀结构示意图哈汽N1000-25/600/600汽轮机高压主汽阀与高压调节汽阀为一体式结构,由耐热合金钢铸件同时制成,如图2-5所示。主要包括阀壳、阀座、阀碟(阀碟内装有预启阀)、阀杆、 9 阀杆套筒、阀盖、蒸汽滤网等部件。2.1.1.3 喷嘴蒸汽室大型汽轮机高压缸的进气端一般设立单独的两个喷嘴汽室,因而第一喷嘴就不能像其他压力级那样装设在隔板或者静叶环上,而是直接固定在喷嘴室上。采用这样的结构主要考虑的因素是:将汽缸与最高参数的蒸汽像接触的部分限制在最小的范围双流喷嘴示意图2.2.2 中压进汽部分2.2.2.1 布置方式由锅炉来的再热蒸汽
12、管道至运行层下方后分成两根汽管,分别进入布置在中压缸中部左右两侧的再热主汽调节联合阀,从再热主汽调节联合阀出来经短管自中压缸下半中部的左下方和右下方进入中压缸。这种布置方式的有点时左右两侧进汽的温度均匀,再热主汽调节联合阀后至中压缸进汽室之间的容积较小,事故情况下再热主汽调节联合阀快速关闭后不致引起机组超速。2.1.2.2 再热主汽调节联合阀再热主汽阀与再热主汽调节阀组合成一体就称为再热主汽调节联合阀,简称再热阀。再热主汽阀属保护装置,它不参与负荷调节,其阀门位置只有全开和全关两个位置。再热主汽调节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,再热主汽调节阀处于全
13、开状态不参与调节,以避免节流损失。10 图2-7 哈汽N1000-25/600/600汽轮机再热主汽调节联合阀图2-7是哈汽N1000-25/600/600汽轮机再热主汽调节联合阀的结构示意图。中压主汽阀与高压调节汽阀公用一个壳体,为立式结构,其上部为再热主汽调节阀,下部为再热主汽阀,两阀合用一个壳体和同一腔室、同一阀座,而且两者的阀碟呈上、下串联布置。两阀各自配有执行机构,一个位于再热阀侧面的油动机和弹簧操纵座通过杠杆控制再热调节阀的开启或关闭;而位于再热阀下部的另一个油动机和弹簧操纵座则控制再热主汽阀的开启或关闭。2.2.3 汽轮机通流部分的固体颗粒侵蚀(SPE)及防护措施2.2.3.1
14、固体颗粒侵蚀汽轮机尤其是超临界压力汽轮机,通流部分高、中压级的喷嘴、动叶片及主蒸汽阀、旁路阀经常会发生固体颗粒侵蚀( Solid Particle Erosion 简称SPE,也称硬质颗粒侵蚀) 是一种发生在锅炉启动或者长期低负荷运行情况下,锅炉过、再热器及主蒸汽管道内剥落下来的氧化垢层,这些坚硬的固体颗粒随蒸汽一起进入汽轮机,侵蚀通流部分的喷嘴、动叶片。固体颗粒的侵蚀导致汽轮机通流效率降低,功率下降,检修周期缩短,维修费用上升。2.2.3.2 固体颗粒侵蚀的防范措施解决冲蚀最合理的办法是消除固体颗粒源。从锅炉方面通常采用定期清洗锅炉管道,在粒子进入管道之前用滤网和旁通阀将粒子去除等办法可以减
15、少进入汽轮机的粒子数目。但是此举还是不能完全消除颗粒源,这就要求在汽机发的结构和运行上采取必要的措施。在超超临界汽轮机结构设计上的防治措施包括:11 (1)改进调节级喷嘴端壁面的几何形状,喷嘴采用子午面型线,既可以减少二次损失,也能起到减少固体颗粒侵蚀的效果。(2)冲动级喷嘴出口气流速度比反动级高,冲动级静叶出口和动叶受到的固体颗粒侵蚀比反动级严重。尽可能的把冲动式叶片的使用局限在调节级,其余高中压级采用反动式叶片。(3)采用倾斜喷嘴可减少撞击在喷嘴出口表面上的固体颗粒数量,并使得撞击速度降低,撞出角减小,使第一级喷嘴出汽边固体颗粒侵蚀的损伤率减小。(4)调节级和再热第一级喷嘴和动叶的设计,应
16、选取蠕变强度高和耐固体颗粒侵蚀能力强的高温叶片材料。(5)调节级和再热第一级的喷嘴和动叶采用防固体颗粒侵蚀的保护镀层或者涂层。 目前表面涂层技术主要有表面等离子喷涂工艺和扩散渗层工艺。超临界压力汽轮机的高压级和中间再热的前几级的喷嘴及动叶片采用表面硬化处理方法能大大提高其耐固体颗粒侵蚀的性能。电厂运行经验证明喷嘴采用硼化物扩散渗层及动叶片采用碳化铬等离子涂层是预防汽轮机通道SPE损伤的有效方法,能延长喷嘴、动叶片的使用寿命并能长时间保持机组的较高的可靠性和效率,大大降低机组的维修成本。2.2.3.3 哈汽1000MW汽轮机采取的防固粒腐蚀措施哈汽N1000-25/600/600汽轮机中,中压第
17、1级静叶的腐蚀是由于动叶片反弹回来的固体颗粒冲击产生的,主要在静叶片的出汽边背弧损害较大。因此,中压第1级的静叶片采用涂陶瓷材料的方法防止腐蚀。高压喷嘴的腐蚀在出汽边的汽轮机转子转子是汽轮机转动部分的总称,它担负着把喷嘴叶栅出来的蒸汽的转动能转变为推动轴选装的机械功及传递功率的重任,是汽轮机最重要的部件。2.3.1 转子的结构汽轮机的转子可以分为轮式转子和鼓式转子两种基本类型。轮式转子装有安装动叶片的轮,鼓式转子则没有叶轮,动叶直接装在转鼓上。通常冲动式汽轮机采用轮式转子;反动式汽轮机为了减小转子上的轴向推力,采用鼓式转子。(1)轮式转子按转子的制造工艺,汽轮机转子可分为套装转子、整段转子、焊
18、接转子和组合转子。一台机组采用何种类型的转子,由转子所处的温度条件及各国的锻冶技术来确定。套装转子套装转子的叶轮与主轴分别加工制造,然后热套在轴上。这种转子加工方便,材料利用合理,叶轮及主轴锻件尺寸小,质量容易保证。但它不宜在高温条件下工作,否则会因为高温蠕变变化过大的端差使叶轮与主轴的过盈消失,发生松动。所以套装转子只适用于中亚汽轮机和高压以上汽轮机的低压部分。整段转子整段转子有轮式和鼓式两种结构,后者多用于反动式汽轮机。整段转子的叶轮、轴封套和联轴节等部件与主轴是由一整锻件车削而成,五热套部件,这解决了高温下叶轮与主轴连接可能松动的问题,因此,整段转子常用于大型汽轮机的高、中亚转子。整段转
19、子的优点是:结构紧凑,装配零件少,可缩短汽轮机的轴向尺寸;没有套装的零件,对启动和变工况的适应性较强,适于在高温条件下运行;转子刚性较好。缺点是: 12 工艺要求高,加工周期长,大锻件质量难以保证;且质检比较复杂,又不利于材料的合理使用。现代大型汽轮机,由于末级叶片长度的增加,套装叶轮的轻度已不能满足要求,所以某些机组的低压转子也开始采用整段结构。整段转子通常钻有一直径为100mm左右的中心孔,目的是去点锻件中心的杂志及输送部分,以防止缺陷扩展,同时便于借助潜望镜等仪器检查转子1000MW汽轮机转子的特点大型汽轮机机组的转子广泛采用整段转子。叶轮和主轴是一体锻造出来的,所以,不存在键槽应力腐蚀
20、开裂和套装件的松弛等问题,比套装转子具有明显的优越性。大型汽轮机转子广泛采用无中心孔的整段转子。过去生产的大型汽轮机转子多数是有中心孔的。开中心孔的目的主要是为了除去中心材质最薄弱的部分,同时也便于探伤检查。但转子开中心孔也带来不少弊端。中心孔的存在使得孔面的离心应力增加一倍以上,工作应力的上升还使得工作在高温区域转子的材料蠕变损伤速度加快。随着炼钢、锻造、热处理以及探伤技术水平的提高,无中心孔的整段转子结构得到了广泛的应用。国外很多电厂采用了无中心孔的结构。归结起来无中心孔整段转子有如下优点:工作应力低;安全性能好;有利于使用更长的叶片;可以改善机组的启动性能,缩短启动时间;造价便宜等。2.
21、3.3 哈汽1000MW转子结构哈汽N1000-25/600/600超超临界汽轮机为冲动式,采用转轮式转子。其轴系由一个但流程反向布置的高压转子、一个分流式中压转子和两个分流式低压转子组成。所有转子均为无中心孔整段转子,转子与转子之间的连接采用刚性联轴器,转子采用独立的双轴承支撑。高压转子跨距为5810mm,中亚转子跨距为5750mm,低压转子跨距为7500mm。转子叶轮处揩油平衡孔,以减小转子的轴向推力。高压转子采用具有良好的耐高温和抗疲劳强度的12Cr合金钢制成,并进行加工而形成轴、叶轮、推力盘和联轴器法兰。高压分流式调节级喷嘴后的腔室体内,发电机端的腔体设计压力要比前轴承箱端的腔室压力略
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