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相似文献
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1.
推力轴承是保证汽轮机安全运行的重要部件,一旦推力过大,造成瓦块温度升高,乌金磨损烧坏,转子便会发生不允许的轴向位移,使汽轮机通流部分发生碰撞、磨损事故。通过对造成汽轮机推力轴承瓦块温度升高的原因进行分析,探讨了解决推力瓦块温度超标的方法。  相似文献   

2.
汽轮机轴承一般有径向轴承、圆筒瓦和推力轴承,径向轴承、圆筒瓦支撑转子的重量及因振动等因素引起的其他作用力,保证转子中心在径向与汽缸中心的一致性。推力轴承承担气流作用在转子上的轴向推力,并确定转子的轴向位置,以保证通流部分正确的动静轴向间隙。  相似文献   

3.
汽轮机轴向位移保护是保证汽轮机组正常安全运行的重要手段之一,其作用在于监视汽轮机转子轴向位移,即监视推力瓦块乌金磨损情况:一旦由于轴向推力突然增大或润滑油膜损坏,转子轴向位移超过允许极限值时,保护装置动作,进行紧急停机,以保护机组不受损坏。所以热机保护必须满足以下两方面的要求:  相似文献   

4.
汽轮机转子由推力轴承轴向定位,轴向位移反映其轴向推力的变化情况,是汽轮机通流部分动静间隙安全可靠的保障。某660 MW超临界机组在运行过程中多次出现轴向位移突然闪跳甚至导致机组跳闸的现象。通过对机组轴向位移历史数据的分析,对现场高压调门与喷嘴室间导汽管上的疏水管阀布置进行检查,找出事故由高压调节阀CV1开出后导汽管冷水汽进入汽机高压缸通流部分造成轴向推力突然增大引起。针对此影响机组运行的重大安全隐患,提出了防范措施,为类似机组安全运行和维护提供警示和参考。  相似文献   

5.
1设备简介   某厂8号机组汽轮机型号为N 200-130-535/535.该机采用高、中压缸对称布置的进汽方式,即高、中压缸进汽沿轴向对称布置在中轴承箱(以下简称中箱)两侧;高压缸排汽在前轴承箱(以下简称前箱)侧,中压缸排汽在低压缸侧,其目的是平衡转子的轴向推力.该机的综合推力轴承设在中箱内,其推力轴承部分由工作瓦块、推力盘、非工作瓦块组成,其中工作瓦块在中压缸侧,而非工作瓦块在高压缸侧,推力盘则夹在工作瓦块与非工作瓦块之间.……  相似文献   

6.
为了研究推力轴承对汽轮机径向振动的耦合影响,本文分析了推力盘在推力轴承中的运动机理,指出推力盘过大的锥形涡动将改变推力轴承中油膜厚度的分布,使得各推力瓦块作用在推力盘上的力不再均衡,并合成了一个动反力和动反力矩。受此影响,支撑转子的径向轴承在水平方向上的油膜合力不再为0,且垂直方向上的油膜合力也随之发生变化,进而改变了汽轮机径向振动的动态特性。结合现场工程实例对相关理论分析进行验证,并指出推力轴承对汽轮机径向振动的耦合特征主要表现为超低频的振动跳变,且跳变幅度受轴向推力的大小影响明显。  相似文献   

7.
山东鲁能沾化电厂3号机组调试启动过程中,由于运行参数不当引发汽轮机转子热不平衡、转子受到不均匀的轴向推力以及轴承稳定性恶化等问题,导致轴系振动超标而多次打闸停机或跳机,文中具体分析了故障产生的机理及改进措施,最终振动符合达标要求。此外,机组冲转过程中因转子轴向推力过大、进油量不足和轴承内动静部件之间的间隙过小等因素,使得工作推力轴承瓦块温度过高;打闸停机瞬间向发电机方向的轴向位移突然迅速增大,翻瓦检查发现推力轴承瓦块磨损,分析认为停机时产生的不均匀轴向推力和过高的轴承温度导致了划瓦,采取适当的处理措施,效果明显。  相似文献   

8.
汽轮机轴封、隔板汽封间隙的大小直接影响机组的出力和热效率,如果把它调整好了,汽轮机组就能增加出力、提高热效率转换、并且正常稳定的运行,所以汽轮机轴封、隔板汽封间隙的调整加工是整个汽机大修中的关键所在。1.加工难度在火力发电厂中,为了减少汽流沿隔板内孔和主轴之间的缝隙泄漏,提高热效率;防止由于漏汽使叶轮前后的压力差增大,从而导致转子上的轴向推力增加,造成推力轴承的载荷增大,因此,保持隔板汽封的合理间隙,以防止发生推力轴承熔化事故尤为重要,为此在机组大修中都要调整隔板汽封的间隙。  相似文献   

9.
前言给水泵是锅炉给水的重要设备,其运行的可靠性,直接影响着机组的安全运行。富拉尔基发电总厂6号机1号50CHTA型给水泵,其推力轴承非工作瓦在5日内连续烧损2次。经观察分析,认为轴向力平衡装置的间隙调整不当是造成瓦块烧损的根本原因。在采取车削加工来增大平衡盘径向间隙的办法之后,运行16800小时,一直没有发生工作瓦块烧损的现象。1烧损原因分析给水泵的平衡装置见图1。菜的轴向力是采用双径向间隙见、S。与轴向间隙SE联合装置的平衡机构进行消除的,它能承受轴向力的90%~95%,而剩余的5%~10%则由推力轴承所承受。两次瓦…  相似文献   

10.
针对YT62型液力偶合器在实际运行过程中经常出现的泵轮侧推力轴承温度偏高、泵轮和涡轮侧推力瓦块烧毁以及泵轮叶片断裂等故障进行分析及探讨,提出了改造偶合器泵轮侧推力瓦块定位盘,扩大泵轮侧径向推力轴瓦中分面的油槽通流面积,在断裂的泵轮叶片最接近180°对称的叶片上挖去和断裂叶片大小相同的部分,将转子动平衡校验后回装等处理方法和改进措施。改进后的实际运行效果表明,设备安全可靠性得到了很大提高,运行良好。  相似文献   

11.
杨茂才 《热力发电》2007,36(8):69-71
国电石嘴山发电厂10号汽轮机推力轴承瓦块乌金(推力瓦)温度高于报警值,严重影响机组的安全运行。通过分析,找出推力瓦温度高的原因,主要是推力轴承上下瓦块所承受的轴向推力不平衡导致推力过大所致,经处理后推力瓦温度降至报警值以下。  相似文献   

12.
针对一台330 MW机组的高中压转子低频振动,通过调节阀控制试验,得出是由于汽流激振引起的。结合汽流激振的机理、振动特征以及实际情况,通过大修中调整轴瓦标高和通流间隙等措施后,汽轮机低频振动得到抑制,保证了机组安全运行。  相似文献   

13.
本文根据多年运行实践指出:汽轮机推力轴承出口油温和轴承瓦块金属温度不能有效监视推力轴承工作状况。根据润滑油流体动力学理论和实验,推力瓦块中心油压与瓦块油膜平均比压的比值为常数,平均比压单值地表征了推力轴承工作状况。因此,应该用推力瓦块油膜中心压力作为轴承工作状况的主要监视参数和保护系统的初始讯号,本文叙述了实现它的原理及工艺。  相似文献   

14.
针对某厂350MW超临界汽轮机投产后,随着机组负荷的增加,其推力轴承工作瓦块温度持续升高,并发生了两次磨损事故,严重影响汽轮机安全运行的现状,通过对汽轮机制造、安装以及机组保护方面检查,确认汽轮机轴向推力设计有误,制造厂根据重新计算结果对高压平衡鼓进行了车削处理,并对机组轴向位移、轴承温度保护进行了完善,现机组运行正常.  相似文献   

15.
南屯电厂是兖矿集团科奥铝业有限公司所属的热电联产自备电厂。该厂4,5号机均为上海汽轮机厂生产的CC50-8.83/4.12/0.44型调整抽汽式汽轮机。该汽轮机共一个转子,转子前轴承采用径向联合推力轴承,后轴承采用椭圆瓦。安装在联合推力轴承中的推力瓦为8瓦块带圆柱支撑的推力瓦,轴承材料为巴氏合金。4号机组自投产以来,一直存在推力瓦温度高的问题,负荷低时下部左侧瓦块温度高,随着负荷的升高,上部瓦温度逐渐增高,至35MW时上部右侧瓦块温度已升至100℃以上,与规程规定的不大于90℃的标准相差较多,导致该机组不能满负荷运行。1原因分析1.1径向…  相似文献   

16.
我厂 DG270-140型给水泵投运以来,经常由于平衡盘的严重磨损,而被迫停泵检修,通过对平衡盘进行解体检查,发现平衡盘被磨损,是由于平衡室的压力升高超过了允许值(8公斤/厘米~2),致使平衡力遭到破坏,造成动静部分的磨损。一般来说在水泵平衡盘的动静部分之间有一个水间隙,这个水间隙能够产生一个类似推力轴承油膜层的水膜层,因此它可以起到承受轴向推力的“推力轴  相似文献   

17.
金斯伯里平衡式推力轴承工作面和非工作面各有6块推力瓦块 ,2套瓦块之间是转子的推力盘。任何轴向推力都通过推力盘 2个端面传递到推力瓦块上 ,再由瓦块支承件即调平板、轴承壳及调整垫圈传递到轴承座和基础上 (图 1)。图 1  6瓦块轴承采用的平衡结构该型式推力轴承在设计上有以下特点 :推力盘传递到任何一块推力瓦上的力都会使该瓦块压紧其下边的上层调平板 ,上层调平板又把这种力分解给两边的下层调平板 ,上、下层调平板接触面为斜面 ,所以通过圆周方向位置调整达到各轴瓦均等受力。下层调平板被定位键固定在轴承壳上 ,呈“凸”字形 ,键…  相似文献   

18.
文立斌 《广西电力》2012,35(6):18-21,42
汽轮机调门开启顺序不当会引起汽轮机汽流激振和汽轮机轴承瓦金属温偏高,对机组的安全性造成严重影响。针对汽轮机调门开启顺序不当引起的这些故障现象进行了机理分析,采取了改变调门开启顺序的处理措施后消除了故障现象。提出了汽轮机进汽应选择作用于汽轮机转子上的横向力尽可能小的调门开启方式,认为汽轮机调门开启顺序应尽可能使汽轮机通流部分进汽均匀,特别是保证汽封间隙处蒸汽流均匀;在汽轮机汽封间隙调整过程中,应防止汽封间隙严重不均匀现象出现,尤其是上游汽封间隙明显大于下游汽封间隙。  相似文献   

19.
针对某电厂125 MWe汽轮机推力轴承瓦块温度升高导致超标影响机组带负荷的情况,从轴向推力增大、推力轴承安装、联轴器缺陷等方面进行了分析,并采取相应的对策,从而消除了缺陷,保证了机组安全运行.  相似文献   

20.
邹县发电厂N1000—25/600/600型超超临界火电机组第一次大修中发现低压转子大轴磨损严重,低压通流所有压力级隔板汽封全部被磨损。综合低压转子质量、支撑跨距、工况等因素,对比设备厂家给定的低压通流径向间隙的安装调试标准与机组实际的低压通流径向间隙,结合机组低压通流事故情况,进行全面分析,并针对性提出了改进、修订措施,如提高转子材料等级,提高转子刚性;适当放大低压通流径向间隙调整标准;调整汽封底部弹簧的退让能力,更换被磨损的汽封等。  相似文献   

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