[实用新型]一种降低长叶片鼓风温度的汽轮机联通孔隔板结构有效
申请号: | 202020897098.6 | 申请日: | 2020-05-25 |
公开(公告)号: | CN213016460U | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 高庆;屈杰;居文平;王妍 | 申请(专利权)人: | 西安热工研究院有限公司;西安西热节能技术有限公司 |
主分类号: | F01D9/02 | 分类号: | F01D9/02;F01D25/12;F01D25/04 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李鹏威 |
地址: | 710032 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 叶片 鼓风 温度 汽轮机 联通 隔板 结构 | ||
本实用新型公开了一种降低长叶片鼓风温度的汽轮机联通孔隔板结构,本实用新型通过在最末级静叶隔板的外环凸肩端面上开设有若干连通孔,使末级静叶前端腔室与末级动静叶叶顶空腔连通,工作时能够引入通流区上游高压蒸汽进入下游腔室,提升了末级动静叶顶区域间的压力,形成了末级动叶叶顶的正压梯度区,当级前压力高于级后压力时,流动恢复顺流方式,该区域的回流耗散涡将被破碎拉伸,降低了涡系动能耗散,从而降低长叶片的鼓风高温区温度。从而达到保障汽轮机调峰工况低压通流区小容积流量运行时,长叶片安全稳定性的目的,对保证汽轮机调峰工况低压通流区小容积流量安全运行具有重要的工程应用价值。
技术领域
本实用新型属于汽轮机发电领域,具体涉及一种降低长叶片鼓风温度的汽轮机联通孔隔板结构。
背景技术
当前,由于我国能源需求的增长和环境问题的凸现,可再生能源在我国能源结构中所占比例急剧提高。受电网新能源消纳吸收因素的影响,火电汽轮机组常处于调峰运行工况。随着机组负荷率降低,汽轮机低压缸进汽参数随之降低,容积流量大大减少。研究表明,机组在小容积流量条件下运行,原气动设计流场将被破坏,末级动静叶沿叶高的热力参数将重新分布,并在通流区形成大尺度回流涡。同时气流通过次末级、末级长叶片区域时不再推动叶片做功,将在叶片旋转扇动作用下通过叶栅通道,这便是鼓风流动现象。长叶片的鼓风将使得能量转换为热能,具体表现为气流温度升高,严重时导致气缸升温变形,使机组转静中心线偏离,引发动静碰磨,从而造成振动隐患。
面对调峰工况下长叶片的鼓风温升问题,目前工程应用中主要通过开启后缸喷水系统来解决。但考虑到喷水系统存在水滴扩散区域范围较小、雾化程度较弱等的技术缺陷,使得长叶片鼓风区的降温幅度非常有限。若大幅增加所投用的减温水除盐水量,也将进一步加剧长叶片水蚀风险。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种降低长叶片鼓风温度的汽轮机联通孔隔板结构,能够保障汽轮机调峰工况低压通流区小容积流量运行时,长叶片安全稳定,保障机组安全可靠性。
为了达到上述目的,本实用新型最末级静叶隔板的外环凸肩端面上开设有若干连通孔,连通孔用于连通末级静叶前端腔室与末级动静叶叶顶空腔。
连通孔为圆形孔、椭圆形孔、正方形孔、长方形孔或六角孔。
所有连通孔等角度均布在最末级静叶隔板的外环凸肩端面上。
连通孔的旋转周期角度为2-60°。
连通孔的孔径为1-20mm。
连通孔距最末级静叶隔板的外环凸肩外缘的距离为2-10mm。
连通孔的轴线能够与最末级静叶隔板的轴线平行呈直孔,或连通孔的轴线与最末级静叶隔板的轴线相交锐角呈斜孔。
与现有技术相比,本实用新型通过在最末级静叶隔板的外环凸肩端面上开设有若干连通孔,使末级静叶前端腔室与末级动静叶叶顶空腔连通,工作时能够引入通流区上游高压蒸汽进入下游腔室,提升了末级动静叶顶区域间的压力,形成了末级动叶叶顶的正压梯度区,当级前压力高于级后压力时,流动恢复顺流方式,该区域的回流耗散涡将被破碎拉伸,降低了涡系动能耗散,从而降低长叶片的鼓风高温区温度。从而达到保障汽轮机调峰工况低压通流区小容积流量运行时,长叶片安全稳定性的目的,对保证汽轮机调峰工况低压通流区小容积流量安全运行具有重要的工程应用价值。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的安装示意图;
其中,1、最末级静叶隔板,2、外环凸肩,3、连通孔,4、末级静叶前端腔室,5、末级动静叶叶顶空腔。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明。
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