降低凝汽式汽轮机的排汽压力,虽可提高热效率,但因排汽比容增大,汽轮机末级通流面积和叶片需要相应增大,这加大了制造成本,使加工困难。因此,好的排汽压力需通过技术经济综合分析确定。一般凝汽式汽轮机排汽压力取为0.004~0.006兆帕。汽轮机功率决定于蒸汽流量。凝汽式汽轮机可通过的大流量决定于末级叶片长度。由于叶片越大,离心力越大,这使它受到材料强度的受限。末级叶片长度可高达1000~1200毫米,叶片顶端可以允许圆周速度为550~650米/秒,单排汽口极限功率约为100~120兆瓦。低压缸采用分流式结构可提高单机功率。到80年代末,上海抽气式背压汽轮机,常规火电厂凝汽式单机功率,上海抽气式背压汽轮机,上海抽气式背压汽轮机,双轴机组为1300兆瓦,单轴机组为800兆瓦。汽轮机汽缸的上半和下半均在垂直方向被分为三个部分。上海抽气式背压汽轮机
各国都在进行大容量、高参数机组的开发和设计,如俄罗斯正在开发的2000MW汽轮机。日本正在开发一种新的合金材料,将使高中、低压转子一体化成为可能。汽轮机是能将蒸汽热能转化为机械功的外燃回转式机械。来自锅炉的蒸汽进入汽轮机后,依次经过一 系列环形配置的喷嘴和动叶,将蒸汽的热能转化为汽轮机转子旋转的机械能。蒸汽在汽轮机中,以不同方式进行能量转换,便构成了不同工作原理的汽轮机。汽轮机种类很多,根据结构、工作原理、热力性能、用途、气缸数目的不同有多种分类方法。上海抽气式背压汽轮机汽轮机静子包括进汽部分、汽缸、隔板和静叶栅、汽封及轴承等。
我们可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要,1884年,英国的C.A.帕森斯制成第1台10马力(7.35千瓦)的单级反动式汽轮机。由于涡轮产生旋转运动它特别适合于用来驱动发电机——在美国(1996年)约90%的所有发电是由使用汽轮机进行发电。汽轮机是能将蒸汽热能转化为机械功的外燃回转式机械,来自锅炉的蒸汽进入汽轮机后,依次经过一系列环形配置的喷嘴和动叶,将蒸汽的热能转化为汽轮机转子旋转的机械能。汽轮机与往复式蒸汽机相比,汽轮机中的蒸汽流动是连续的、高速的,单位面积中能通过的流量大,因而能发出较大的功率。
汽轮机围带的作用:增加叶片刚性,改变叶片的自振频率,以避开共振,从而提高了叶片的振动安全性。减小汽流产生的弯应力;可使叶片构成封闭通道,并可装置围带汽封,减小叶片顶部的漏气损失。拉筋:拉筋的作用是增加叶片的刚性,以改善其振动特性。但是拉筋增加了蒸汽流动损失,同时拉筋还会削弱叶片的强度,因此在满足了叶片振动要求的情况下,应尽量避免采用拉筋,有的长叶片就设计成自由叶片。汽封转子和静体之间的间隙会导致漏汽,这不会降低机组效率,还会影响机组安全运行。汽轮机也称蒸汽透平发动机,是一种旋转式蒸汽动力装置。
汽轮机围带的作用:增加叶片刚性,改变叶片的自振频率,以避开共振,从而提高了叶片的振动安全性;减小汽流产生的弯应力;可使叶片构成封闭通道,并可装置围带汽封,减小叶片顶部的漏气损失。拉筋:拉筋的作用是增加叶片的刚性,以改善其振动特性。但是拉筋增加了蒸汽流动损失,同时拉筋还会削弱叶片的强度,因此在满足了叶片振动要求的情况下,应尽量避免采用拉筋,有的长叶片就设计成自由叶片。汽封转子和静体之间的间隙会导致漏汽,这不仅会降低机组效率,还会影响机组安全运行。高压汽轮机:主蒸汽压力在5.88—9.8Mpa。上海抽气式背压汽轮机
汽轮机按工作原理:有蒸汽主要在各级喷嘴(或静叶)中膨胀的冲动式汽轮机。上海抽气式背压汽轮机
汽轮机常用的冷却方式有空气冷却、水冷却和氢气冷却。由于氢气热传导率是空气的7倍,氢气冷却效率较空冷和水冷都高,所以会用氢气冷却汽轮机。因此,如果说给汽轮机选择冷却方式的话,可以用氢气冷却这种方式进行冷却。使用这种冷却方式不会伤害到设备,而且冷却速率高。能量损失较少。汽轮机在使用过程中,因为产生的能量很高加上几乎无热量散失的情况,所以说如果使用它发电的话可以说发电量会更高一些,所产生的能量也更大一些。我们还要随时警惕汽耗率是否下降,因为汽耗率下降会影响设备的正常使用:影响汽轮机汽耗率的因素主要由两部分构成:通流部分效率与蒸汽动力循环汽耗率效率。上海抽气式背压汽轮机
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