Методика и оборудование для определения топографии и скорости эрозионного износа лопаток влажнопаровых ступеней турбин

Проведение систематической диагностики износа лопаточного аппарата и определение остаточного ресурса эродированных лопаток. Внедрение в эксплуатацию в НЦ "Износостойкость" МЭИ измерительного устройства "Эрозимер МЭИ", исследование эрозионного износа.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 286,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Московский энергетический институт (технический университет)

Методика и оборудование для определения топографии и скорости эрозионного износа лопаток влажнопаровых тупеней турбин

А.В. Куршаков,

В.А. Рыженков,

А.А. Бодров

Аннотация

Для обеспечения безопасной эксплуатации паротурбинных установок необходимо проведение систематической диагностики износа лопаточного аппарата и определение остаточного ресурса эродированных лопаток.

Надежная и достоверная диагностика состояния поверхностей рабочих лопаток ЦНД в настоящее время производится со вскрытием цилиндра, что сопряжено с дополнительными затратами и не всегда возможно.

В научном центре "Износостойкость" МЭИ (ТУ) разработаны методика и измерительное устройство, позволяющие с достаточной точностью определять степень эрозионного износа рабочих лопаток последней ступени ЦНД как со вскрытием, так и без вскрытия проточной части, в том числе и при кратковременных остановах турбины.

Последние ступени ЦНД современных паровых турбин большой мощности эксплуатируются в паровой среде с расчетной степенью влажности от 8 до 14 % в зависимости от типа турбин.

По высоте рабочих лопаток последних ступеней распределение степени влажности пара носит неравномерный характер и в периферийных зонах влажность может локально увеличиваться в 3^-4 раза по сравнению с расчетными значениями. Это обстоятельство приводит к значительному износу входных кромок рабочих лопаток (уменьшение хорды, изменение профиля) и может служить причиной серьезных аварий.

При некоторых режимах работы по причине попадания крупнодисперсной влаги в корневую зону последних ступеней имеет место эрозия выходных кромок рабочих лопаток, которая также может служить причиной отрыва лопатки с последующими катастрофическими последствиями.

Выявленные в МЭИ (ТУ) основные закономерности развития процесса эрозии конструкционных материалов с использованием уникального эрозионного стенда [1], а также результаты длительных натурных исследований эрозионного износа лопаток турбин позволили разработать методику определения топографии и скорости эрозии с целью осуществления своевременного ремонта или замены эродированных лопаток.

Определение остаточного ресурса эродированных рабочих лопаток последних ступеней ЦНД турбин предполагает проведение систематических измерений характеристик их изменяющегося профиля, выявление кинетики и соответствующих периодов износа, построения реальных «кривых» эрозии с учетом предельно допустимых величин хорд в различных сечениях.

Для измерения геометрических характеристик лопаток, а также выявления выступающих из ранжира лопаток и лопаток с пониженными прочностными свойствами необходимо проведение систематических измерений хорд определенного числа подряд стоящих лопаток.

Учитывая, что для достоверной и более надежной оценки скорости эрозионного износа рабочих лопаток последней ступени ЦНД паровых турбин требуется тщательная и достаточно частая диагностика геометрических характеристик, возникает необходимость доступа к ним со стороны выхлопного патрубка с целью проведения измерений не только в периоды среднего и капитального ремонта (со вскрытием крышки ЦНД), но с периодичностью не реже 1 раза в год, т.е. без вскрытия ЦНД.

С учетом конфигурации и плотной упаковки определение значений хорд эродированных лопаток как со вскрытием, так и без вскрытия цилиндра может осуществляться с помощью универсального, достаточно компактного измерительного устройства. Измерения истинных значений хорд по высоте лопаток необходимо производить с достаточно малым шагом (при этом измерения в г-м сечении повторяются 3^-5 раз и поскольку подобные измерения проводятся на пакете лопаток, то общее количество измерений составляет несколько сотен), к измерительному устройству должны быть предъявлены особые требования по быстродействию, точности измерений, удобству и простоте обращения с ним, возможности автоматического фиксирования измеренных значений на дисплее с возможностью их последующей статистической обработки.

В рамках решения-этой проблемы в НЦ «Износостойкость» МЭИ (ТУ) было разработано и внедрено в эксплуатацию измерительное устройство «Эрозимер МЭИ» (рис. 1).

Измерительное устройство состоит из ручки-держателя, в которой закреплены с возможностью параллельного перемещения измерительный рычаг и соединенный с ним электронный микрометр. Электронный микрометр «ABSOLUTE DIGI-MATIC» представляет собой устройство с возможностью однократной установки начала отсчета с сохранением абсолютной нулевой точки. Прецизионность измерений сохраняется даже в случае повышенных скоростей перемещения подвижного контактного наконечника. Погрешность измерения составляет 20 мкм. Электронный микрометр соединен с компактным переносным минипроцессором -- принтером.

Минипроцессор обеспечивает статистическую обработку данных измерений и позволяет передавать их на компьютер или к дисплеям по интерфейсу. лопатка турбина износ

Проведение натурных исследований эрозионного износа рабочих лопаток последних ступеней турбин без вскрытия корпуса ЦНД предполагает определение следующих параметров:

* Протяженность и ширину (со стороны спинки и вогнутой части профиля) участков эрозионного износа входных и выходных кромок рабочих лопаток.

* Изменение значений хорд профиля эродированной рабочей лопатки по ее высоте Z>; =f(L); построение зависимости ДЖ>; =f(L), где ДЖ>, =bi - bi,bi - номинальные (заводские) значения хорды в г-м сечении профиля. Координаты сечений (включая контрольные по регламенту завода-изготовителя) определяются индивидуально для каждого типа лопаток.

* Локальные характеристики (протяженность по высоте лопатки ALBP, остаточные хорды Z>, и зависимости Abi =f(L)) в зонах эрозионных кратеров (сквозных промывов) с шагом по высоте не более 5 мм.

В качестве примера на рис. 2 приведено распределение значений хорд по высоте эродированных рабочих лопаток последней ступени ЦНД турбины К-255-162 (L = 1200 мм, титановый сплав ТС-5), проработавшей около 14 тыс ч. За этот период произведено 72 пуска турбины как из холодного, так и неостывшего состояний. Средняя диаграммная влажность пара перед рабочими лопатками последней ступени ЦНД -- 11 %. Оценка эрозионного износа рабочих лопаток ЦНД осуществлялась без вскрытия корпуса турбины.

Проведенная контрольно-измерительная диагностика, в частности, показала, что максимальное уменьшение хорды конкретной лопатки в результате эрозионного износа входной кромки в периферийном сечении достигло 6 мм.

В заключение следует отметить, что измерительное устройство «Эрозимер МЭИ» было также успешно применено в турбинах Т-100-130, Т-250/300-240 и позволяет с достаточной степенью точности без вскрытия корпуса ЦНД проводить диагностику лопаток длиной не менее 550 мм, определять их остаточный ресурс, что дает возможность своевременно осуществлять ремонт или их замену, а также исключить возникновение аварийных ситуаций.

Список литературы

1. Рыженков В.А. Повышение износостойкости оборудования паротурбинных электрических станций. Дисс... докт. тех. наук. М.: МЭИ, 2002. 58 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание процесса расширения пара в турбинной ступени. Построение треугольника скоростей на входе и выходе из рабочих лопаток. Определение числа и размера сопловых и рабочих решеток. Расчет относительного лопаточного коэффициента полезного действия.

    практическая работа [213,1 K], добавлен 04.12.2010

  • Определение тепловых двигателей как машин, преобразующих теплоту в механическую работу. Рассмотрение рабочего процесса паровых и газовых турбин. Изучение потерь в ступенях, коэффициентов полезного действия, мощности, размеров лопаток и расхода газа.

    контрольная работа [225,1 K], добавлен 17.10.2014

  • Построение процесса расширения пара в турбине в H-S диаграмме. Предварительный расчет паровой турбины. Определение прочности деталей турбин: бандажной ленты, шипов лопатки и связной проволоки, фланцевых соединений. Расчет рабочих лопаток на вибрацию.

    курсовая работа [492,7 K], добавлен 08.12.2011

  • Состав продуктов сгорания топливного газа. Расчет осевого компрессора и газовой турбины, цикла, мощности и количества рабочего тела. Определение диаметров рабочих лопаток, числа ступеней. Технические характеристики агрегатов ГТНР-16 и ГПА "Надежда".

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 16.04.2014

  • Сущность трения, износа и изнашивания в современной механике. Разновидности трения и их отличительные признаки. Оценка влияния скорости скольжения и температуры на свойства контакта и фрикционные колебания. Инерционные и упругие свойства узлов трения.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 29.08.2008

  • Требования к прокладке кабелей через палубы и переборки. Определения допустимой величины износа коллекторных пластин. Правила использования плавких вставок. Принцип работы синхронного генератора. Допустимые нормы сопротивления изоляции для защитных щитов.

    шпаргалка [2,6 M], добавлен 29.06.2011

  • Определение температуры в зоне контакта плиты, слоя. Напряженно–деформированное состояние слоя. Условие термосиловой устойчивости покрытия. Вычисление контактного давления. Нахождение закона изменения толщины покрытия вследствие износа, численные расчеты.

    дипломная работа [526,7 K], добавлен 09.10.2013

  • Расчет токоведущих частей контактора, токов термической стойкости, контактной системы, соединений, контактной и возвратной пружины, износа дугогасительных контактов. Алгоритм расчета магнитной системы по участкам. Оптимизация дугогасительного устройства.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 04.09.2012

  • Процесс внедрения парогазовых турбин в энергосистему страны. Коэффициент полезного действия и экономичность газовых турбин. Электрическая мощность вводимой установки. Электрическая схема парогазовых турбин. Расчеты по внедрению парогазовых турбин.

    реферат [266,9 K], добавлен 18.06.2010

  • Методика определения систематической составляющей погрешности вольтметра в точках 10 и 50 В. Вычисление значения статистики Фишера для двух значений напряжений. Расчет погрешности измерительного канала, каждого узла с учетом закона распределения.

    курсовая работа [669,2 K], добавлен 02.10.2013

  • Зависимость, описывающая основное принципиальное положение теории внешнего трения. Схема строения поверхности при повреждаемости и изнашиваемости. Понятие окислительного износа. Факторы возникновения усталостных повреждений. Описание фреттинг-процесса.

    реферат [216,7 K], добавлен 23.12.2013

  • Использование законов кинематики поступательного и вращательного движения для определения скорости пули. Схема установки для определения скорости пули кинематическим методом. Формулы для определения частоты вращения дисков. Начало системы отсчета.

    лабораторная работа [96,1 K], добавлен 24.10.2013

  • Понятие и содержание теплового баланса, порядок его составления и проведение необходимых расчетов. Определение расхода энергоносителя. Расчет теплогенерирующего устройства, парогенератора и тепловой изоляции. Вычисление удельной теплоемкости аппарата.

    курсовая работа [280,3 K], добавлен 30.05.2013

  • Расчет текущих эксплуатационных параметров, ресурса элементов электрооборудования, оптимальной периодичности профилактических мероприятий, годовых затрат на эксплуатацию. Разработка диагностического устройства и расчет его ориентировочной стоимости.

    курсовая работа [261,1 K], добавлен 05.01.2012

  • Задачи ориентировочного расчета паровой турбины. Определение числа ступеней, их диаметров и распределения тепловых перепадов по ступеням. Вычисление газодинамических характеристик турбины, выбор профиля сопловой лопатки, определение расхода пара.

    курсовая работа [840,0 K], добавлен 11.11.2013

  • Расчет и выбор электродвигателя. Определение общего передаточного числа по номограмме числа, зубьев по ступеням, геометрических размеров вала и зубчатого колеса на последнем валу, диаметров делительных окружностей колес. Проверка числа ступеней механизма.

    контрольная работа [84,2 K], добавлен 02.07.2014

  • Определение рабочих параметров центробежного дутьевого вентилятора консольного типа, его краткая характеристика и аэродинамический расчет. Проверочный расчет на прочность лопаток и основного диска рабочего колеса. Выбор привода вентиляторной установки.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.08.2013

  • Закон изменения угловой скорости колеса. Исследование вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. Определение скорости точки зацепления. Скорости точек, лежащих на внешних и внутренних ободах колес. Определение углового ускорения.

    контрольная работа [91,3 K], добавлен 18.06.2011

  • Принцип действия и основные конструкции паротурбинных установок. Процесс расширения пара в паровой турбине. Закономерности процесса эрозии рабочих лопаток. Технология удаления отложений и защиты поверхностей оборудования турбоустановок от коррозии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 25.04.2016

  • Проектная разработка парусной ветроэнергетической установки и определение технических условий её эксплуатации. Оптимизация рабочих параметров ВЭУ в зависимости от скорости ветра, вращения вала и вырабатываемой мощности. Повышение износостойкости ВЭУ.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 11.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.