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天津高压背压汽轮机 上海含商建设工程供应

信息介绍 / Information introduction

大功率汽轮机可以采用较高的蒸汽压力和温度,天津高压背压汽轮机,故热效率较高。19世纪以来,天津高压背压汽轮机,汽轮机的发展就是在不断提高安全可靠性、耐用性和保证运行方便的基础上,增大单机功率和提高装置的热经济性。汽轮机的出现推动了电力工业的发展,到20世纪初,电站汽轮机单机功率已达10兆瓦。随着电力应用的日益普遍,美国纽约等大城市的电站尖峰负荷在20年代已接近1000兆瓦,如果单机功率只有10兆瓦,则需要装机近百台,因此20年代时单机功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出现了165兆瓦和208兆瓦的汽轮机。此后的经济衰退和第二次世界大战期间爆发,使汽轮机单机功率的增大处于停顿状态,天津高压背压汽轮机。汽轮机转子包括主轴、叶轮、动叶片和联轴器等汽轮机。天津高压背压汽轮机

焊接转子:汽轮机低压转子质量大,承受的离心力大,采用套装转子时叶轮内孔在运行时将发生较大的弹性形变,因而需要设计较大的装配过盈量,但这会引起很大的装配应力,若采用整锻转子,质量难以保证,所以采用分段锻造、焊接组合的焊接转子。它主要由若干个叶轮与端轴拼合焊接而成。焊接转子质量轻,锻件小,结构紧凑,承载能力高,与尺寸相同、有中心孔的整锻转子相比,焊接转子强度高、刚性好,质量轻,但对焊接性能要求高,这种转子的应用受焊接工艺及检验方法和材料种类的限制。天津高压背压汽轮机汽缸是汽轮机的外壳,其作用是将汽轮机的通流部分与大气隔开。

大功率汽轮机可以采用较高的蒸汽压力和温度,故热效率较高。19世纪以来,汽轮机的发展就是在不断提高安全可靠性、耐用性和保证运行方便的基础上,增大单机功率和提高装置的热经济性。发展前景:汽轮机的出现推动了电力工业的发展,到20世纪初,电站汽轮机单机功率已达10兆瓦。随着电力应用的日益普遍,美国纽约等大城市的电站尖峰负荷在20年代已接近1000兆瓦,如果单机功率只有10兆瓦,则需要装机近百台,因此20年代时单机功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出现了165兆瓦和208兆瓦的汽轮机。

汽轮机的接地方式有哪些?主要有以下三种接地方式:工作接地,工作接地是将中性点接地。目的是降低触电电压。汽轮机中性点不接地的系统;对于中性点接地的系统,触电电压就降到接近或等于相电压。迅速切断故障设备。中性点不接地的系统,一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小;而对于中性点接地系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,一相接地时,会使另两相的对地电压升高到线电压;希罗记述的利用蒸汽反作用力而旋转的汽转球,又称为风神轮,是较早的反动式汽轮机的雏形。

汽轮机装置的热经济性用汽轮机热耗率或热效率表示。汽轮机热耗率是每输出单位机械功所消耗的蒸汽热量,热效率是输出机械功与所耗蒸汽热量之比。对于整个电站,还需考虑锅炉效率和厂内用电。因此,电站热耗率比单独汽轮机的热耗率高,电站热效率比单独汽轮机的热效率低。一座汽轮发电机总功率为1000兆瓦的电站,每年约需耗用标准煤230万吨。如果热效率相对值能提高1%,每年可节约标准煤 6万吨。因此,汽轮机装置的热效率一直受到重视。为了提高汽轮机热效率,除了不断改进汽轮机本身的效率,包括改进各级叶片的叶型设计(以减少流动损失)和降低阀门及进排汽管损失以外,还可从热力学观点出发采取措施。汽轮机按结构:有单级汽轮机和多级汽轮机。合肥小型背压式汽轮机

汽轮机按照工作原理分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机。天津高压背压汽轮机

减速器和汽轮机端采用3S离合器联接,减速器、电机以及风机之间采用膜片联轴器联接。背压式汽轮机拖动系统的设备主要包含了余热锅炉和驱动汽轮机这两组设备,这两组设备中锅炉主要起到了产生蒸汽的作用,驱动汽轮机能够为设备提供良好的驱动方式。汽轮发电机组真空系统漏泄直接影响着汽轮机组的热经济性和安全性,一是影响机组热经济性,一般真空值每降低1,汽耗约增高1.5%--2.5%左右,传热端差每升高1°C,供电煤耗约增加1.5%--2.5%左右,所以真空值的高低对汽轮机的热经济性有很大影响。天津高压背压汽轮机

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