Способ контроля присосов атмосферного воздуха

 

Изобретение относится к турбиностроению, может быть использовано для контроля за работой лабиринтных уплотнений и позволяет совершенствовать и расширять контроль присосов воздуха в проточную часть цилиндров низкого давления (ЦНД), ЦНД 1 содержит корпусы 3 концевых уплотнений и выхлопной патрубок 9, в котором и в осевом зазоре 10 между диском 11 последней ступени и корпусом 3 установлены термопары 12 и 13 для измерения температур отработавшего пара и газовой смеси соответственно . На трубопроводе 4 подачи упГLJ .-V; :itir tLj J- лотняющего пара установлена термопара 19. Термопары 12, 13 и 19 через клеммные коробки 14 и 15 соединены с информационно-вычислительной машиной 16, имеющей блоки 17 и 18 сравнения и сигнализации. После выводя ЦНД 1 (турбины) из ремонта при условии отсутствия присоса воздуха по термопарам 12 и 13 определяются температуры отработавшего пара и газовой смеси, в зависимости от температуры уплотняющего пара, измеряемой термопарой 19, во всем диапазоне ее возможных эксплуатационных значений. По разности температур газовой смеси в зазоре 10 и пара в выхлопном патрубке 9 определяется начальный параметр присоса при различных температурах уплотняющего пара. В процессе эксплуатации определяется текущее значение параметра присоса и сравнивается в блоке 17 с начальным параметром присоса. В блоке 18 сигнализации формируется сигнал о режиме работы корпуса 3 концевого уплотнения ЦНД 1. При уменьшении текущего значения параметра присоса по сравнению с начальным определяют наличие присоса в ЦНД 1 атмосферного воздуха. 1 ил. е О Ю $ ioo о

СГ)К):3 COI3F ГСКИХ

СГ)ЦИЛ11ИС ГИ IF CVI",Õ

РГ г;11УГ !1ИК

Гсис F 01 D 21/06

Г (тсУ/1hвс Гпf:1IIIIбIИ VГ)11ИГГ т

11Г) И.ЗГ)ЬГ Г I Г 11И IM И Г)1 VI Ы1И1191

Г1НИ Г К11 Г ГСГ:В

i i-, бб т1 .,.д:.: . \ . .. ..1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ( ),(л О 00

1 ; 9

1(!

1—

9

1 б

9 (21) 4429945/06 (22) 25.05.88 (46) 07,02.91. Бюл. N. 5 (71) Научно-производственное обьединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова (72) И.А.Оксмэн и В.Г.Орлик (53) 621.165 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1460357, кл. F 01 0 21/06, 1987. (54) CllOCOh КОНТРОЛЯ ПРИСОСОВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (57) Изобретение относится к турбиностроению, может быть использовано для контроля за работой лэбиринтных уплотнений и позволяет совершенствовать и расширять контроль присосов воздуха в проточную часть цилиндров низкого давления (ЦНД), ЦНД 1 содержит корпусы 3 концевых уплотнений и выхлопной патрубок 9, в котором и в осевом зазоре 10 между диском 11 последней ступени и корпусом 3 установлены термопэры 12 и 13 для измерения температур отработавшего пара и газовой смеси соответственно. На трубопроводе 4 подачи упSU 1625989 А1 лотняющего пара установлена термопэрэ

19, ТермоГ)эры 12, 13 и 19 через клеммные коробки 14 и 15 соединены с инфор 1ационно-вычислительнои машиной 16, имеющей блоки 17 и 18 сравнения и сигнализации.

После вывода ЦНД 1 (турбины) из ремонта при Условии отсутствия присоса воздуха по термопарэм 12 и 13 определяются температуры отработавшего пара и газовой смеси, в зависимости от температуры уплотняющего парэ. измеряемой термопэрой 19, во всем диапазоне ее возможных эксплуатационных значений. По разности температур газовои смеси в зазоре 10 и парэ в выхлопном патрубке 9 определяется начальный параметр присоса при рэзличных температурах уплотняющего пара. В процессе эксплуатации определяется текущее значение параметра присоса и сравнивается в блоке 17 с начальным параметром присоса. В блоке 18 сигнализации формируется сигнал о режиме работы корпуса 3 концевого уплотнения

ЦНД 1. Г!ри уменьшении текущего значения параметра присоса по сравнению с начальным определяют наличие присоса в ЦНД 1 атмосфеГ)ного воздуха. 1 ил.

1625989

Изобретение относится к турбосгроеник> и облас1и контроля и защиты паровых турбин и может былгь использовано в других областях техники для контроля за работой лабиринтовых уплотнений, Цель изобретения — совершенствование и расширение контроля наличия присосов воздуха в проточную часть цилиндра низкого давления (ЦНД) за счет устранения необходимости обеспечения неизменного давления в конденсаторе турбоустановки при сравнительных измерениях.

На чертеже представлена структурная схема концевых уплотнений (КУ) цилиндра низкого давления (ЦНД) в полностью автоматизированном варианте для реализации данного способа.

Схема содержит ЦНД 1 со ступенями 2 длвлpния и корпусами 3 КУ, связанными грубопроводами 4 с, установленными на них регулирующими вентилями 5 с коллектором

6 подачи уплотняющего пара и трубопроводами 7 отсоса паровоздушной смеси с коллектором 8 отсоса паровоздушной смеси.

В выхлопном патрубке 9 ЦНД 1 и в осевом зазоре 10 между диском 11 последней ступени и корпусом 3 KY установлены термопары 12 и 13 для измерения температур отработавшего в ЦНД 1 пара и газовой смеси соответственно. 1ермопары 12 и 13 через компенсационные клеммные коробки 14 и

15 соединены со станционной информационно-вычислительной машиной (ЦВМ) 16, в которой используются блоки 17 и 18 сравнения и сигнализации. В трубопроводе 4 установлена термопара 19 для измерения температур уплотняющего пара.

Способ контроля присосов атмосферного воздуха в ЦНД паровои турбины осуществляется следующим образом.

После вывода ЦНД (турбины) 1 из очередного ремонта, а также после аварийных остановов иэ-за повышения вибрации (не показаны) роторов ЦНД 1, возникновение недопустимо высоких температурных разностей "верх низ" или относительных перемещений "ротор-корпус" по ЦНД 1 при стационарной нагрузке турбины произвольной величины производят измерение по термопарам 12, 13 и 19 температур (tBHxл, азад и 1пол) отработавшего пара в выхлопном патрубке 9, газовой смеси в осевом зазоре

10 и уплотняюще о пара в трубопроводе 4 соответственно. По данным измерений опрелеляется параметр присоса (значение ра -i,ости) Л! = тзад -te xn., т.е. минимально допустимое значение этой разности при условии отсутствия присоса воздуха в ЦНД 1 через данный корпус 3 КУ при данном зна

55 чении !под. При этом определяется и величина д! -- запас по температурному параметру Л! .

Для определения величины А1 при каждом значении тел1пературы tnng вначале, посредством манипулирования вентилем 5 на трубопроводе 4 подачи уплотняющего пара, искусственно создается режим с присосом атмосферного воздуха в ЦНД 1 через корпус 3, а затем плавным открытием вентиля 5 достигается режим работы беэ присоса воздуха Контроль наличия присоса воздуха производится с помощью галоидного течеискателя. При достижении режима работы КУ ЦНД 1 без присоса воздуха производятся замеры указанных контрольных температур.

По данным измерений составляются графики задания для величин Л! и д!каждому корпусу 3 КУ ЦНД 1 в зависимости о г слайд во всем диапазоне ее возможных изменений в ходе эксплуатации турбины.

B процессе эксплуатации системы контроль наличия присоса воздуха через отдельные корпуса 3 KY ЦНД 1 осуществляется поочередно, очередность контроля определяется оперативным персоналом и может быть введена в программу работы информационно-вычислительного комплекса (ИВК) электростанции. Контроль за режимом работы данных корпусов 3 КУ производится системой путел1 автоматического измерения текущих значений температур тзал. (вихл термопарами 12 и 13 через компенсационные клеммные коробки 14 и 15 поступают в блок 17 сравнения,В блоке 17 сравнения производится проверка выполнения условий отсутствия присоса воздуха и через корпус 3 КУ

ЦНД 1 или угроза их возникновения, При уменьшении текущего значения параметра

:"11присоса по сравнению с начальным при отсутствии присоса определяют наличие присоса атмосферного воздуха в ЦНД 1. По сравниваемым значениям параметров присоса воздуха вырабатываются сигналы для передачи в блок 18 сигнализации. где формируются сигналы для оповещания оперативного персонала о режиме pahoты данного корпуса 3 KY ЦНД 1. Выдав оператору информацию о режиме работы данного корпуса 3 КУ, ИВК автоматически (либо по команде оператора) перехо дит к контролю следующего корпуса 3 KY.

Определение параметра присоса воэдух-i при текущих значениях нагрузки и параметрах пара в ЦНД 1 позволяет усовершенствовать и расширить возможности контроля присосов воздуха в ЦНД 1 через корпуса 3 КУ, а при наличии на

1625989 электростанции достаточно развитого ИВК полностью автоматизировать контроль присосов воздуха в ЦНД 1.

Госiалитель B.Гуторов

Тех prд М.Моргентал

Редактор В.Бугренкова

Корректор C.1!1лкмар

Заказ 266 7ираж 322 Подписное

В01ИИ(1И Государе венного комитета по изобретениям и открытиям при I I;II I (, Г

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Г1ргизводственно-излэ лльскии комбинат "Патент", г. Уж прод ул l,>r-н нн: ir

Формула изобретения 5

Способ контроля присосов атмосферного воздуха преимущественно в цилиндр ни=кого давления паровой турбины путем определения начального параметра присоса воздуха измерением температур газовой 10 смеси в осевом зазоре между диском последней ступени и корпусом концевого уплотнения и отработавшего пара в выхлопном патрубке при отсутствии присосов, последующего определения и сравне- 15 ния параметра присоса с начальным, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью совершенствования контроля наличия присосов, в качестве параметра присоса воздуха используют разность температур газовой смеси в осевом зазоре и отработавшего пара в выхлопном патрубке, которую при последующем определении параметра присоса вычисляют по измеренным текущим значениям температур газовой смеси в осевом зазоре и отработавшего пара в выхлопном патрубке, и при уменьшении значения параметра присоса по сравнению с начальным определяют наличие присоса воздуха.

Способ контроля присосов атмосферного воздуха Способ контроля присосов атмосферного воздуха Способ контроля присосов атмосферного воздуха 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике и м.б

Изобретение относится к турбиностроению и позволяет автоматизировать процесс обнаружения присосов воздуха в цилиндр низкого давления паровой турбины через концевые уплотнения

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить надежность и экономичность
Изобретение относится к энергетическому машиностроению, в частности к отключению турбин в экстренных случаях

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на паровых и газовых турбинах тепловых и атомных электростанций при их эксплуатации в процессе плановых и аварийных остановов турбин, в особенности при необходимости производства ремонтных работ на агрегатах системы регулирования и маслоснабжения

Изобретение относится к газотурбинным двигателям с биротативным вентилятором авиационного применения. Газотурбинный двигатель с биротативным вентилятором содержит подпорные ступени, размещенные между рабочими колесами биротативного вентилятора, а также биротативную турбину, соединенную валами с рабочими колесами биротативного вентилятора. Лопатки переднего и заднего рабочих колес биротативного вентилятора выполнены поворотными вокруг радиальной оси, подпорные биротативные ступени на выходе выполнены с диффузорным каналом, первая лопатка внешнего ротора биротативной турбины выполнена с выпуклыми на продольном разрезе газотурбинного двигателя в осевом направлении входной и выходной кромками, а лабиринтное уплотнение между внешним ротором и статором биротативной турбины выполнено с внутренним и с внешним ярусами, с промежуточной воздушной полостью между ярусами, соединенной на входе с промежуточной ступенью компрессора, и оснащено системой активного управления радиальным зазором внешнего яруса уплотнения. Позволяет повысить надежность, экономичность и снизить вес газотурбинного двигателя. 4 ил.
Наверх