大型汽轮机运行特性.ppt
《大型汽轮机运行特性.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型汽轮机运行特性.ppt(150页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、大型汽轮机运行特性,主讲:傅忠广,本课程的主要内容,汽轮机的调峰运行与汽轮机热应力和寿命管理汽轮机启停和正常运行中的几个关键问题汽轮机几种典型运行事故与运行特性相关的汽轮机几个典型系统及运行管理 汽轮机采用的提高经济性的先进技术汽轮机组状态的监测和故障诊断,第一章 汽轮机的调峰运行与 汽轮机热应力和寿命管理,国内火电机组发展现状与技术基础,电力发展成就很大,但电力需求结构发生了较大变化,导致电网峰谷差增大,供电紧张我国电网的问题主要表现为:高峰期电力短缺电网峰谷差大最大负荷增长的波动性加大电网调峰困难,日负荷曲线,负荷低谷-日最小负荷负荷尖峰-尖峰负荷或最大负荷最小负荷以下的负荷称为基荷最大负
2、荷与最小负荷之差称为峰谷差,目前电网的应对策略,对于缺电严重的地区,通过加强需求侧管理减少拉路限电,力争做到限电不拉路在用电高峰期间,依靠各级政府的主导和支持,配合有关部门采用行政手段为主、经济手段为辅的方式进行移峰或避峰。电力供应紧张的华东、河南、河北等地区,对工业用户可实行周轮休制度,以均衡周负荷,降低工作日的高峰负荷水平。中西部一些地区,安排大用户和高耗能企业在用电高峰季节和日高峰时段进行设备检修,以腾出负荷空间,电网峰谷差增大的主要原因,第二产业用电比重减小第三产业和居民生活用电比重相应提高电网高峰负荷中,空调负荷大约占30%,在经济发达地区,可能要大于这个数字工业内部高耗电行业(冶金
3、、化工、建材等)和传统行业(纺织、煤炭等)用电比重减小,低电耗、高附加值产业的用电比重相应提高,预期电网负荷的变化趋势,发达国家电网平均调峰幅度约为50,中等发达国家约为40,第三世界国家约为30。据2002年调查,我国电网平均调峰幅度约为37,国外电网的调峰手段,水电机组调峰抽水蓄能调峰机组火电机组调峰燃气轮机机组调峰联合循环机组调峰,制约我国电网调峰的主要因素(1),我国水电的总体调峰容量十分有限主要是水电站季节贫水欠发时间长,有很多是径流式,汛期库容小,不宜弃水调峰;水电站要服从于水利枢纽工程的综合利用,充分兼顾防洪、发电和航运的作用,特别是汛期,发电必须服从于防洪。因此火电机组的调峰压
4、力很大。,制约我国电网调峰的主要因素(2),部分地区,如山东等经济比较发达的东部地区,受水力资源限制,基本没有可供经济开发的水电站站址抽水蓄能电站的建设要有合适的地形和水源,条件好的抽水蓄能电站的站址越来越少,而且抽水蓄能电站一般造价高(需要引进可逆式机组)、建设周期长,制约我国电网调峰的主要因素(3),受油气资源限制,一些地区没有燃油或天然气的燃气轮机发电用于调峰,制约我国电网调峰的主要因素(4),电网结构不合理,受区域电网潮流及负荷联络线稳定极限的制约,导致电网局部地区负荷分配不合理,造成局部“窝电”、“欠电”现象,被迫加大电网调峰的现象普遍发生。,制约我国电网调峰的主要因素(5),电源结
5、构不合理,火电机组所占比例大,但没有相应的火电调峰电站;供热机组多数是以热定电,调峰能力差,2000年10万千瓦及以下凝汽机组和小于0.6万千瓦的小火电共计6000多万千瓦退役。,电网中很多大机组都参与了调峰,但调峰能力不足依然是电网运行的主要矛盾。,调峰机组的运行特性,启、停频繁负荷变动范围大对外界负荷变化的响应迅速,影响机组运行机动性、灵活性的因素很多。这里重点关注:影响汽轮机、锅炉运行机动性、灵活性的有关因素,关注:调峰机组汽机转子的局部设计对运行特性的影响,研究发现:汽轮机转子上的局部结构不同导致机组不同的运行特性。,调峰机组汽机转子的局部设计对运行特性的影响,调峰机组汽机转子的局部设
6、计对运行特性的影响,调峰机组汽机转子的局部设计对运行特性的影响,调峰机组汽机转子的局部设计对运行特性的影响,调峰机组的设计与运行特性,日本东芝公司十分重视高温汽缸头几级叶轮区域附近转子表面形状的改进工作。通过采取特殊的结构措施,大大提高了汽轮机的机动性。,调峰机组的设计与运行特性,如对某厂运行的100MW机组进行的分析表明:该型汽轮机不宜作两班制调峰运行。若一定要参与调峰运行,建议车大弹性槽圆角半径和隔板汽封进出汽处过渡圆角半径。,汽轮机的调峰运行(peak and cyclic load operation),我国火电机组调峰现状,可供燃煤机组选择的调峰方式 低负荷运行方式 两班制运行或周末
7、停机运行方式 低速旋转热备用调峰方式 强制频繁启停和深度调峰,影响到机组的安全性、经济性与可靠运行,两班制运行,机组白天基本满负荷运行,夜间低谷时停运810小时,清晨热态启动,周末停运。应具备三个条件机组启停损失小,停运比低负荷运行经济机组启停迅速,能在8小时内顺利启动机组具有一定自动化程度,运行人员操作工作量不过于繁重,夜间低负荷运行,机组白天基本满负荷运行,深夜负荷低谷时降低负荷运行。有的小机组夜间采用少蒸汽无负荷运行方式,发电机转为电动机方式运行,带无功负荷,故也称为调相运行。要求:机组具有负荷快速变化(510%/分钟)的适应能力低负荷运行稳定性好,并能保持较高的热效率,周末停机,电网负
8、荷一般在周末比较低,为此要求机组周末停运,周一启动。这类机组应具备较好的启动特性和较高的运行经济性。,机组调峰运行存在的问题,机组原设计按承担基本负荷设计,负荷适应性较差锅炉低负荷稳燃问题,导致调峰能力差一些机组自动化程度不高,热态启动性能不好,很难实现两班制运行调峰手段应多样化。如:建抽水蓄能机组,水电厂再开发,燃气轮机等。,机组带厂用电运行operation at auxliary powerload,优点:系统故障时,可加快恢复电网供电,进一步提高厂用电源的可靠性,保证重要地区符合的需要。缺点:对机组是一种恶劣工况,会影响机组的寿命。因此,应尽可能缩短运行时间,一般推荐带负荷运行时间为1
9、020min。,汽轮机异常工况运行,汽轮机处于正常工况容许变动范围之外,但尚不至于立即发生设备损坏事故的工况下运行会导致汽轮机效率的显著恶化并加速设备运行寿命的损耗常见的异常工况有:主蒸汽参数偏差过大高背压低真空运行回热加热器停运叶片截短或缺级运行超出力运行,等。,机组调峰运行存在的问题,机组原设计按承担基本负荷设计,负荷适应性较差锅炉低负荷稳燃问题,导致调峰能力差一些机组自动化程度不高,热态启动性能不好,很难实现两班制运行调峰手段应多样化。如:建抽水蓄能机组,水电厂再开发,燃气轮机等。,影响机组运行的关键因素 热应力&疲劳寿命损耗,热应力的基本概念,热变形受到约束时,在物体内部产生热应力。当
10、物体的温度不均匀时,即使没有外界约束,也将产生热应力。热应力的数值可以用简单的虎克定律表达:,转子温度场和应力场,转子热应力的特点温度场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 应力场模型转子的应力场 应力重点监测部位,转子热应力的特点,直接求取转子热应力很困难 由于汽轮机是高速旋转的部件,目前尚无直接测量其金属温度及热应力的有效手段,需要通过理论计算来解决。有些进口的机组虽然装有转子温度探针,其实这种探针同样是通过数学模型来显示转子内外温差的,并非直接测量转子内外壁的温度,因此它的准确计算同样依赖于数学模型的建立。,温度探针,通过模拟原理建立一个数学模型,使棒体各部的温度能够模拟转子的径
11、向温度及其差值。这种设备形似直接探测,实际上是通过传热学模型来建立模拟关系。,转子热应力的计算方法,求解温度场及应力场,通常有两种方法:一种是解析法,将转子视为无限长的圆柱体的一维模型,根据一维不稳定导热微分方程求得温度分布,再由体积平均温度差计算转子内外表面的热应力。另一种理论算法是数值解法,它将转子考虑为轴对称二维计算模型,避免了一维模型简化时造成的误差,用来比较精确的计算几何边界条件及温度边界条件复杂的工程实际问题。,转子温度场和应力场,转子热应力的特点温度场模型应力场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 转子的应力场应力重点监测部位,温度场的数学模型,计算汽轮机转子不稳定温度场
12、时,可以认为转子是一个均匀、各向同性且无内热源的物体,属于解轴对称非定常温度函数的问题,温度t(z,r,)在区域中应满足下列偏微分方程式:(1)确定上面微分方程的解,除了需要满足初始条件 t=(z,r)外,在物体边界条件上还应满足一定的边界条件,这里属于传热学中的第三类边界条件,即边界与介质的热交换条件为已知:当放热 系数时,上式化为绝热边界条件,温度场的数学模型(续1),由变分原理,偏微分方程式(1)的第三类边界条件问题,可等价地转换为下列泛函(2)的极值问题,即 在求泛函数极值的基础上,对区域D进行离散化,在每个单元上,泛函式(2)是成立的,由于整个区域D是全部单元的总和,温度场的数学模型
13、(续2),对于边界单元:对于内部单元:设温度在单元体中呈线性分布,对单元作变分计算,可得:,温度场的数学模型(续3),通过公式推导,可得到n阶线性代数方程组以求解n个节点的温度,选用伽辽金格式,其形式为:上式稳定且不振荡的条件是:,边界条件的处理,在计算温度场的时候,中心孔边界作为作为绝热边界条件处理轴的外表面可视为已知放热系数及介质温度的第三类边界条件当换热系数较大时,介质温度的变化对转子温度场的影响很大。汽轮机调节级汽室温度是影响机组热应力的关键参数。蒸汽温度变化率是运行中应重点监控的参数轴径部位,属于已知边界温度的第一类边界条件,转子温度场和应力场,转子的热应力的基本知识温度场模型放热系
14、数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 应力场模型转子的应力场 应力重点监测部位,放热系数的计算(westinghouse公司),汽封中的放热系数 调节级叶轮两侧的放热系数 压力级叶轮两侧的放热系数 光轴的放热系数,汽封中的放热系数,式中 蒸汽的导热率,kJ/(m.h)汽封间隙,m;汽封环境宽度,m;漏汽面积,-漏汽量,kg/s;蒸汽粘度,Pa.s 汽封漏汽量,t/h;、分别为其流入口及出口的压力 汽封入口的蒸汽比容,汽封齿数,调节级叶轮两侧的放热系数,调节级叶轮可作为在无限流体空间旋转的圆盘来处理,其两侧的放热系数为:,压力级叶轮两侧的放热系数,当雷诺数 时当雷诺数 时,光轴的放热系数,式中,光
15、轴半径,m,放热系数变化规律,转子温度场和应力场,转子的热应力的基本知识温度场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 应力场模型转子的应力场 应力重点监测部位,汽轮机启动时转子的温度变化,汽轮机启动时转子的温度变化,国产100MW机组温态启动终了的温度场,转子的内外壁的温度时间关系曲线,转子温度场和应力场,转子的热应力的特点温度场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 应力场模型转子的应力场 应力重点监测部位,应力场的数学模型,求解应力场的关键是解出在非稳态温度变化下,单元上各节点的位移,从而求得单元内的应变及应力,以热弹性理论为基础,单元各节点的位移可用矩阵表示为:单元内的位移为
16、:将上式代入几何方程:单元内的应变为:,应力场的数学模型(续1),有了应变之后,利用物理方程求得应力:,转子温度场和应力场,转子的热应力的基本知识温度场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 应力场模型转子的应力场 应力重点监测部位,转子的应力场,国产100MW机组温态启动终了的应力场,转子的重点部位的应力时间关系曲线,热应力的简化计算:,转子温度场和应力场,转子的热应力的特点温度场模型应力场模型放热系数的计算汽轮机启动时转子的温度变化 转子的应力场 应力重点监测部位,应力重点监测部位,在机组启停过程中,转子高中、压轴封段和前几级所经过的温度变化最为剧烈,因而产生的热应力也最大。弹性槽以
17、及叶轮根部的过渡圆角和轴肩等处,由于热不匹配会存在着不同程度的热应力集中现象,因而也应视为机组启停时的监督重点。,国产100MW机组高压转子有限元计算网格划分图,转子的热应力,过渡工况下的热应力:汽轮机在启动、停机或负荷变化时,转子金属内部将产生较大的温度梯度并由此产生热应力,这种过渡工况下的热应力是影响机组寿命损耗的重要因素。重点部位:汽轮机高、中压转子的前轴封段和前几级,在启停及负荷变动过程中,汽温的变化最为剧烈,导致了该部位温度梯度及热应力为最大,成为整个转子的最危险部位。,转子的应力集中的部位,转子的应力集中的部位:在汽轮机转子外表面的叶轮根部圆角、轴肩以及槽沟等部位都存在不同程度的热
18、应力集中现象。在机组启停时,这些部位特别是轴封弹性槽处的热应力可能达到很高的水平,是影响机组启停安全和寿命损耗的重点部 位。,国产100MW机组停机时的热应力场,国产200mw机组转子弹性槽的应力集中,汽封齿的热应力集中问题不大。,国产200MW机组中压第一级叶轮根部应力集中,N125机组弹性槽在冷态启动终了的应力集中,热应力集中的特点,应力集中均密集在槽底12mm深度以内,在这个深度以外,应力迅速衰减至公称应力水平。因此初始裂纹深度常为12mm。在这个深度以外,原有的应力水平很低,当加工车去表面裂纹后,新表面还可有相当高的疲劳寿命。,槽形状的改变对热应力集中的影响,热应力集中的影响因素,几何
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型 汽轮机 运行 特性

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6456959.html