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汽轮机启动
汽轮机启动 4.1 汽轮机启动的有关规定 4.1.1 启动方式划分 4.1.1.1 DEH在每次挂闸时,自动根据汽轮机启动前高压内缸调节级处内上壁金属温度来 划分机组的启动状态,若内上壁金属温度测点坏,自动由该处下壁金属温度信号来代替: 1)冷态启动 T:<150℃ 2)温态启动 T:150℃~ 300℃ 3)热态启动 T:300℃~ 400℃ 4)极热态启动 T:≥ 400℃ 4.1.1.2 按启动时汽缸的进汽方式划分: 1)高、中压缸联合启动 2)中压缸启动 4.1.2 启动参考时间:见下表(单位 min) 表 4.1 启动状态 冲转方式 冲转至额定转速 时间( min) 并网至额定负荷 时间( min) 冲转至额定负荷 时间( min) 冷态 高、中压缸冲转 ~ 125 ~320 ~445 温态 高、中压缸冲转 ~25 ~115 ~140 热态 高、中压缸冲转 ~17
TRT(高炉煤气余压透平发电装置)是利用高炉冶炼的副产品(高炉煤气)具有的压力能及热能,使煤气通过透平膨胀机做功.将其转化为机械能,驱动发电机或其他装置发电的一种二次能源回收装置。该装置既回收减压阀组释放的能量.又净化煤气、降低噪音、稳定炉顶压力.改善高炉生产的条件。不产生任何污染,可实现无公害发电。
与TRT并联的地方,还有两组快开慢关旁通阀(简称旁通阀),作为TRT停机时TRT与减压阀之间的平稳过渡之用,以确保高炉炉顶压力不产生大的波动,确保高炉生产的稳定安全。
旁通阀设置的主要目的是调节二级增压系统高低压级增压器的工作点。同废气放气阀一样,旁通阀开度变化时,增压系统高低压级增压器的工作点也会发生变化,进而对发动机的性能产生影响。这里主要对旁通阀对增压系统的调节作用进行分析。
图2和图3分别给出的是海拔高度4000m不同放气阀开度时,高压级压气机和低压级压气机的压比随旁通阀开度的变化。
从图2中可以看到,尽管旁通阀只是对低压级涡轮进行排气旁通,但由于随着旁通阀开度的增大,高压级涡轮的排气背压减小,流过高压级涡轮的废 气膨胀更加充分,因此在同一放气阀开度下,高压级压气机的压比随着旁通阀开度的增加而增大。另外,从图2中还可以发现,在放气阀开度较小时,高压级压气机的压比随着旁通阀开度的增加而有较大幅度的上升说明放气阀开度较小时,旁通阀对高压级压气机的压比具有较大的调节范围。而放气阀开度较大时,高压级压气机的压比随旁通阀开度的变化则相对较小,此时旁通阀对高压级压比的调节范围相对较小。
从图3中可以看到,由于随着放气阀开度的增大,流过低压级涡轮的废气流量减少,同时其入口压力也有所降低,因此低压级压气机的压比随着旁通阀开度的增加而减小。放气阀开度较小时,低压级压气机的压比随旁通阀开度的增加而有较大幅度下降放气阀开度较大时,低压级压气机的压比随旁通阀开度的增加则变化相对较小即放气阀开度越小,旁通阀对低压级压气机压比的调节范围越大这一点与高压级压气机相类似。
图4给出的是海拔高度4000m不同放气阀开度时,增压系统的总压比随旁通阀开度的变化。
从图4中可以看到,在同一放气阀开度时,尽管随着旁通阀开度的增加高压级压气机的压比增大,但由于低压级压气机的压比减小,因此造成增压系统的总压比随着旁通阀开度的增加而下降。从对总压比的影响程度上看,在旁通阀开度的整个变化范围内,总压比的变化相对较小,而放气阀开度的变化对总压比的影响则相对较大。