Газотурбинные установки ТЭС

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Теплотехника
  • 26 26 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 13.06.2014
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

Оглавление
Введение 3
1 Описание тепловых схем ГТУ 4
2 Охлаждение проточной части газовой турбины 11
3 Конструкция газовых турбин 16
4 Технические характеристики ГТУ и ПГУ фирмы Альстом. 23
Заключение 24
Список использованной литературы: 25
Фрагмент для ознакомления

Свободная индивидуальная посадка лопаток в диске устраняет возможность появления высоких температурных напряжений в ободе диска и в лопатках, а также позволяет при необходимости легко заменить лопатку. При вращении ротора турбины центробежные силы, действующие на лопатку, надежно прижимают ее к плоскостям замкового соединения, не позволяя лопатке смещаться под действием осевых усилий. Поэтому для фиксации лопаток в осевом направлении используются простейшие устройства, чаще пластины с отгибаемыми краями, или детали ротора, выполняющие другие функции (см. рис. 16). Рабочую часть лопатки называют пером. Оно должно быть изготовлено с очень высокой степенью точности, допускается отклонение от теоретического профиля не более 0,15 мм. Каждая лопатка проходит индивидуальный контроль, взвешивается, и ее данные заносятся в компьютер.Рисунок 16 - Способы осевой фиксации рабочих лопаток турбины с елочным хвостом1 — упорное кольцо Рабочая часть лопатки выполняется с постоянным или переменным по высоте профилем. Центры тяжести расчетных сечений рабочей части лопатки располагаются на одном радиусе с осью симметрии замкового соединения либо смещаются от него на некоторое расстояние. В первом случае центробежные силы вызывают только растягивающее действие. Во втором — смещение рассчитывают таким образом, чтобы момент, вызванный центробежными силами, был направлен против действия на лопатку газовых усилий, разгружая тем самым лопатку от напряжений изгиба. На периферии лопатки во многих конструкциях перо переходит в полку. В собранном виде полки образуют бандаж, наличие которого снижает потери, связанные с перетечками газа в радиальном зазоре и ограничивает амплитуду колебаний лопаток и особенно их тонких кромок, которые иногда от вибрации обламываются. На наружной поверхности полок располагаются тонкостенные гребешки, выполняющие роль лабиринтных уплотнений.Кроме того, они снижают вероятность аварии при касании лопатки статора. Для увеличения декремента колебаний и соответственного снижения динамических нагрузок от вибрации у длинных лопаток примерно на половине высоты их пера выполняются отверстия, через которые свободно проходит проволока. При больших центробежных силах, действующих на проволоку, силы трения между проволокой и лопатками объединяют последние в единый пакет. Отверстие в пере лопатки приводит к концентрации напряжений, поэтому профиль лопатки возле отверстия иногда утолщают. Статор газовой турбины выполняет две основные функции. Во-первых, он является силовым элементом, воспринимающим давление рабочего тела (газа) турбины. В моноблочных конструкциях ГТУ вместе с корпусом камеры сгорания, статором компрессора и патрубками, статор турбины должен составлять единый силовой блок, воспринимающий также через подшипники вес и динамические нагрузки роторов, передавая все усилия на раму установки. Для этого статор должен быть достаточно прочным и жестким. Во-вторых, статор образует неподвижную часть проточной части турбины, соприкасается с высокотемпературным газовым потоком, к нему крепятся сопловые лопатки. Для этого статор должен быть достаточно эластичным, иметь возможность независимого теплового расширения отдельных элементов, образующих проточную часть турбины. Эти требования не столько противоречивые, сколько взаимно исключающие. Решением проблемы стало применение статоров, состоящих из двух корпусов, один из которых помещен внутри другого. При этом каждый из корпусов выполняет одну из указанных выше противоречивых функций. Подобныйпринцип в различных модификациях применяется во всех современных газовых турбинах. Наружный корпус статора является силовым, он воспринимает давление в проточной части, но практически полностью разгружен от действия высоких температур. Его внутренняя поверхность покрыта термоизоляцией и омывается относительно холодным воздухом. Внутренний корпус статора образован деталями и узлами, свободно подвешенными к наружному корпусу, который по отношению к внутреннему выполняет следующие функции: обеспечивает центровку внутреннего корпуса относительно ротора посредством силовой связи с опорами подшипников ротора, воспринимает вес и осевые нагрузки внутреннего корпуса. Корпуса подшипников связываются с наружным корпусом радиальными жесткими тягами. Задний подшипник турбины обычно окружен кольцевой полостью, образованной диффузором, которым заканчивается проточная часть турбины (о назначении развитого диффузора шла речь в предыдущей главе). В результате тягам, соединяющим корпус подшипника со статором, приходится пересекать поток достаточно горячих газов. Т.к. их температура за турбиной может достигать 600 ºС. Поэтому тяги окружают обтекателями, вовнутрь которых подают охлаждающий воздух, используемый далее для охлаждения корпуса подшипника. Пространство внутри обтекателей используют также для подвода и отвода масла к подшипникам. Наружный корпус статора стационарных ГТУ выполняется обычно сварным и имеет горизонтальный разъем, что облегчает монтаж и центровку. Сварная конструкция существенно легче литой, а необходимая жесткость создается в ней за счет приваренных с наружной стороны ребер. Сопловые аппараты являются неотъемлемой частью внутреннего корпуса турбины, они бываютнеразъемными с сопловыми лопатками, приваренными к наружному кольцу, подобные конструкции обладают повышенной жесткостью,однако неудобны, так как для их замены приходится разбирать турбину. Поэтому обычно сопловой аппарат выполняют из двух половин или нескольких сегментов, что существенно упрощает ремонтные работы.Рисунок 17 - Продольный разрез газовой турбины ЛМЗ 1 - сварной ротор; 2 - обойма; 3 - выхлопной патрубок; 4 - упорный подшипник; 5 -Переднее лабиринтное уплотнение; 6 - заднее лабиринтное уплотнение; 7 - гибкая муфта.4Технические характеристики ГТУ и ПГУ фирмы Альстом.Технические характеристики энергетических ГТУ фирмы Alstom приведены в таблице 1. В таблице 2 представлены параметры ГТУ и основные показатели ПГУ на их основе.Таблица 1 – Технические данные энергетических ГТУ фирмы Alstom (по ISO 2314 на уровне моря)ПоказательТип ГТУ«Hurrykane»TB5000«Typhoon»«Tornado»«Tempest»«Cyelone»IIIIIIIVЭлектрическая мощность, МВт1,653,924,354,705,256,526,757,7012,90Электрический КПД, %26,025,029,729,429,731,3031,329,1135,1Степень повышения давления воздуха в компрессоре9,27,613,114,315,312,212,213,716,7Начальная температура газов, 0С-9151088107511161020102011301250Расход выходных газов, кг/с7,3-17,618,920,327,427,629,0539,2Температура выходных газов, 0С617488534526537479479536579Расход топлива (метан 100%, Qi = 50 056 кДж/кг), кг/с0,12680,3130,2930,3190,3530,4160,4300,5280,547Удельный расход рабочего тела, кг/(кВт·ч)15,9-14,614,513,915,114,713,610,8Частота вращения вала, об\мин--165701738417384--1390714100/9500Масса ГТУ, т13,534--12--5560Габаритные размеры ГТУ, м:-длина-ширина-высота5,7523,29,72,42,4------5,32,43,4------9,92,43,4912,02,73,65Таблица 2 - Технико-экономические показатели современных ГТУ и одновальных ПГУ-КЭС на их базе (частота вращения 50 об/с)Показатель GT-26Газотурбинная установкаЭлектрическая мощность, МВт281Электрический КПД, %38,3Расход газа, кг/с 632Степень сжатия компрессора30Температура уходящих газов, °С614Парогазовая установка Электрическая мощность, МВт424Электрический КПД, %58,5ЗаключениеВ данном реферате были рассмотрены основные тепловые схемы газотурбинных установок, устройство и конструкция газовых турбин, а также приведены характеристики ГТУ и ПГУ фирмы Альстом. Можно сделать вывод, что находят широкое применение в энергетике в качестве оборудования тепловых энергетических станций. Кроме того, значительный прогресс в области аэродинамики турбомашин и в разработке жаропрочных сталей и сплавов, позволит поднять тепловую экономичность ГТУ до более высокого уровня, что создаст предпосылки для ещё большего внедрения ГТУ в энергетике.Список использованной литературы:Буров В.Д., Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 584 с.Зысин Л.В. Парогазовые и газотурбинные тепловые электростанции: учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. – 358 с.Степанов И.Р. Парогазовые установки. Основы теории, применение и перспективы. – Апатиты: изд. Кольского научного центра РАН, 2000. – 169с.Ромахова Г.А. Газотурбинные установки электростанций. СПб: СПбГПу, 2008.http://www.alstom.com/

Список использованной литературы:
1. Буров В.Д., Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 584 с.
2. Зысин Л.В. Парогазовые и газотурбинные тепловые электростанции: учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. – 358 с.
3. Степанов И.Р. Парогазовые установки. Основы теории, применение и перспективы. – Апатиты: изд. Кольского научного центра РАН, 2000. – 169с.
4. Ромахова Г.А. Газотурбинные установки электростанций. СПб: СПбГПу, 2008.
5. http://www.alstom.com/

Вопрос-ответ:

Какие тепловые схемы используются в газотурбинных установках ТЭС?

Тепловые схемы в газотурбинных установках ТЭС могут быть различными, включая открытый, закрытый и комбинированный циклы. В открытом цикле горячие газы, выходящие из газовой турбины, с помощью теплообменника передают тепло рабочему телу. В закрытом цикле горячие газы охлаждаются водой или паром, а затем возвращаются в турбину для повторного использования. Комбинированный цикл объединяет преимущества открытого и закрытого циклов.

Как осуществляется охлаждение проточной части газовой турбины?

Охлаждение проточной части газовой турбины происходит за счет присоединенной системы охлаждения, которая подает воздух на лопатки и статорные лопатки турбины. Это помогает снизить температуру работы и увеличить срок службы турбины.

Какова конструкция газовых турбин?

Газовые турбины состоят из ротора и статора. Ротор состоит из диска и лопаток, которые вращаются внутри статора. Диски оснащены лопатками, которые направляют поток газа на следующий ряд лопаток и обеспечивают достижения высокой эффективности работы турбины. Также, в конструкции присутствуют системы охлаждения для снижения температуры работы и увеличения срока службы турбины.

Какие технические характеристики имеют ГТУ и ПГУ фирмы Альстом?

Технические характеристики газотурбинных установок (ГТУ) и парогазовых установок (ПГУ) фирмы Альстом могут включать следующие параметры: мощность, КПД, расход топлива, скорость вращения ротора, состав топлива, эффективность системы охлаждения и т.д. Конкретные характеристики зависят от модели и назначения установки.

Как свободная индивидуальная посадка лопаток в диске обеспечивает безопасность работы газовой турбины?

Свободная индивидуальная посадка лопаток в диске позволяет предотвратить появление высоких температурных напряжений в ободе диска и в лопатках. Это помогает предотвратить разрушение диска и лопатки из-за перегрева. Кроме того, такая конструкция позволяет легко заменить отдельные лопатки при необходимости.

Какие тепловые схемы используются в газотурбинных установках ТЭС?

В газотурбинных установках ТЭС применяются различные тепловые схемы, такие как открытая, полуоткрытая и закрытая. В открытой схеме воздух используется только как охлаждающая среда для турбины и сгорания продуктов. В полуоткрытой схеме воздух также используется как охлаждающая среда, но его некоторая часть после охлаждения сгорает в камере сгорания. В закрытой схеме воздух не участвует в процессе сгорания, а служит только для охлаждения.

Как осуществляется охлаждение проточной части газовой турбины?

Охлаждение проточной части газовой турбины осуществляется с помощью воздуха. Воздух подается на внутреннюю поверхность лопаток и статоров, проходит по ним и охлаждает их. Это необходимо, чтобы предотвратить перегрев и повреждение лопаток и статоров при высоких температурах, которые достигаются в процессе сгорания топлива.

Какова конструкция газовых турбин в газотурбинных установках ТЭС?

Газовые турбины в газотурбинных установках ТЭС имеют сложную конструкцию, состоящую из ротора и статора. Ротор состоит из диска, на котором закреплены лопатки, и оси, которая обеспечивает вращение ротора. Статор состоит из корпуса и стационарных лопаток, которые направляют поток газа на рабочие лопатки ротора. Эта конструкция позволяет эффективно преобразовать энергию газа в механическую энергию вращения ротора.

Какие технические характеристики имеют газотурбинные установки и парогазовые установки фирмы Альстом?

Технические характеристики газотурбинных установок и парогазовых установок фирмы Альстом варьируются в зависимости от конкретной модели. Например, установка фирмы Альстом GT26 имеет мощность около 240 МВт, КПД около 60% и может работать как в открытой, так и в полуоткрытой схеме. Парогазовая установка фирмы Альстом GT26C имеет мощность около 340 МВт и КПД около 61%. Такие установки обладают высокой эффективностью и надежностью работы.

Что такое газотурбинные установки ТЭС?

Газотурбинные установки ТЭС (термической электростанции) - это энергетические установки, которые работают на основе газовых турбин. Они предназначены для производства электроэнергии путем преобразования энергии, получаемой от сжигания газа или жидкого топлива, в механическую энергию, а затем в электрическую.