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* 600MW、450MW、300MW三种工况改造前后热耗分别降低645kJ/kWh、617kJ/kWh、624kJ/kWh。综合热耗是更为重要的热耗指标,反映机组在不同负荷下的热耗水平,所以一般开展100%、75%、50%负荷下的热耗试验。 * 300MW、225MW、150MW三种工况改造前后热耗分别降低370kJ/kWh、357kJ/kWh、239kJ/kWh。 * 供热区域发展前景:区域发展趋势,供热潜力的提升,同区域供热机组的数量 * * * 转子弯曲:制造、运行 转子质量分布不对称:制造、加工、装配、检修、安装 * * 平行不对中:两条轴线存在上下、左右的偏差;角度不对中:两条轴线相交成一定角度 安装、运行过程 * * 有关:尽量消除原始振动 无关:应控制空负荷下的振动矢量方向,尽量使其能与热态变量方向相反。加重平面的选择很重要,不限于转子跨内,外伸端加重有时也可以产生满意效果。 * * * 振动不稳定:启动过程中,稳定在某一转速振动仍然上升,降速时振动比升速时大,转子晃度明显增大。振动的趋势是连续变化的,不会有突变。 随机性:工况不改变、没有任何操作的情况下也会发生,这时动静部分处于似接触非接触状态。 * 静态蒸汽激振力:采用喷嘴调节的机组,在某个进汽工况下,蒸汽对转子的作用力可能是一个向上抬起的力,减小了轴承比压,轴瓦稳定性降低。 动态蒸汽激振力:转子在汽缸中偏斜引起叶顶和汽封间隙蒸汽激振力导致轴系稳定性降低;安装或检修不当及热膨胀引起轴承标高下降使其稳定性降低。 提高轴承稳定性:消除轴瓦缺陷;提高轴承比压,调整中心,减小长径比;调整油温;采用稳定性更好的轴承 与负荷有关:在一定负荷突然出现振动,当低于这个负荷时,振动衰减下去。 * * * 同样的我将从以下几方面向大家作介绍:一是系统概述,二是该系统面向社会公众的功能,三是面向各级政府部门的功能,四是使用系统时需要注意的事项,五是省网管中心提供的技术支持信息。 * * 1)高中压转子启动过程中动静摩擦。某些机组(哈东芝)在冷态启动升速或暖机时,高中压转子易发生动静碰磨,导致1、2瓦振动大而被迫停机。原因是该种机型的高中压部分对动静摩擦非常敏感,轻微的摩擦就会产生很大的振动。(停机偏心很大,恢复得也快) 2)部分机组(东汽)高中压转子在带大负荷工况运行中发生突发性不稳定低频振动即汽流激振。该种振动频率为半频或与转子的临界转速频率接近,与负荷有关。原因与300MW机组相同。 3)低压转子叶片、围带等在运行中飞脱导致的突发性振动(哈、东汽)。多台机组正常运行过程中,在几秒钟之内轴系相关轴瓦振动突增,然后稳定在一个较高的水平,往往伴随着相位的变化。原因是由于碰磨、水击或汽流冲击等导致转动部分飞脱,使转子失衡。 * 4)低压转子轴承座振动问题(三家)。某些机组两个低压缸的4个轴瓦中的某几个存在轴承座振动偏大,同时存在不稳定现象,随机组工况、时间呈现非定常的过大变化。发生这种现象的机组通常是低压缸轴承座落在排汽缸上的湿冷机组,因而缸体的振动一般也比较大;而另一方面,对应的低压转子的相对轴振并不大。轴承座振动大的原因不是由于激振力过大造成的,而在于转子支承系统刚度不足、低压缸整体结构刚度偏低。(低B多一些) 5)发电机转子及稳定瓦轴振超标问题。某些机组投产或大修后发电机转子或稳定瓦振动超标。原因是安装、检修的工艺、质量问题,在调整低—发、发—励中心时,中心存在较大偏差或更换对轮螺栓、调整螺栓紧力时出现问题;或者在检修时抽转子后拔护环检查,回装时出现偏差。 * * 无论空冷机组还是湿冷机组,都包括了许多供热机组。在电科院技术监督的机组中, 26%的空冷机组为供热机组,61%的湿冷机组为供热机组。总之,华北电科院技术监督所属的发电集团广泛,机组类型多样,相应地,对监督和技术服务而言,涉及的相关规范和标准种类繁多,对技术要求相应较高。 * 由于华北电科院监督的机组类型较多,节能监督指标重点分析供电煤耗和对其影响显著的负荷率。 纯凝机组近5年供电煤耗普遍降低2-5g/kWh。超临界机组煤耗降低较为明显(5g)。其中,百万机组2011年投产不久,后来就针对部分设备选型偏大,陆续进行了技改和运行优化,煤耗降低较为明显。超临界500MW机组由于在2013年进行了供热改造,供电煤耗大幅降低。许多300MW机组在这几年都进行了通流改造,煤耗降低也比较明显(6g)。相较而言,亚临界600MW机组煤耗降低不是很明显(1.6g) * 2012年负荷率有较大下降,近2年负荷率又有下降趋势。所有这些都与实体经济的发展状况有关。正因如此,装机容量越大的机组负荷率越低。这种趋势下,大容量机组的节能形式比较严峻,低负荷工况下的节能潜力挖掘成为一项重要工作。200MW小容量机组逆势反弹,因为仅有4
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