简介:摘要:进入新时代,我国的高速发展,带动了科学技术水平的进步,目前,被广泛应用。现阶段,叶片是汽轮机的关键零部件,在高温、高压、高转速的条件下,承受巨大的离心力、蒸汽力和蒸汽激振力的作用。蒸汽品质不佳对叶片的腐蚀作用和湿蒸汽区的水蚀作用,会导致叶片通流面积减小和叶片表面的损伤,对机组的热经济性及安全可靠性的影响不容忽视。若未及时发现叶片腐蚀和水蚀损伤并采取针对性的处理措施,引起损伤加剧甚至叶片断裂,导致机组强烈的不平衡振动或整台汽轮发电机组损坏。因此,研究汽轮机叶片的腐蚀和水蚀现象产生的原因和防范措施,对保证汽轮发电机组的安全经济运行、预防事故具有重大意义。
简介:摘要:汽轮机是电力行业的核心动力设备。火电和核电汽轮机中有大量湿蒸汽级,其中广泛存在湿蒸汽两相流动,凝结水分的出现不仅影响气动效率,还会导致湿蒸汽级叶片水蚀。随着具有暂歇特性的风能和太阳能等可再生能源的大规模应用,为了保证电网安全稳定运行,需要火电机组承担调峰任务,汽轮机低负荷运行已成为新常态。同时,随着汽轮机单机容量的不断增大,末级叶片的最大圆周速度已经超过600m/s,这使汽轮机叶片更容易发生水蚀。水蚀损伤会导致叶片材料损失和外形变化,造成级效率下降,严重时还可能发生叶片断裂,造成重大运行事故。此外,叶片减重可能会影响汽轮机转子平衡,引发剧烈振动,严重影响机组的安全运行。因此,掌握汽轮机叶片水蚀损伤状态,减少或避免损害,对于保证汽轮机的正常运行具有重要意义。
简介:摘要:汽轮机是电力行业的核心动力设备。火电和核电汽轮机中有大量湿蒸汽级,其中广泛存在湿蒸汽两相流动,凝结水分的出现不仅影响气动效率,还会导致湿蒸汽级叶片水蚀。随着具有暂歇特性的风能和太阳能等可再生能源的大规模应用,为了保证电网安全稳定运行,需要火电机组承担调峰任务,汽轮机低负荷运行已成为新常态。同时,随着汽轮机单机容量的不断增大,末级叶片的最大圆周速度已经超过600 m/s,这使汽轮机叶片更容易发生水蚀。水蚀损伤会导致叶片材料损失和外形变化,造成级效率下降,严重时还可能发生叶片断裂,造成重大运行事故。此外,叶片减重可能会影响汽轮机转子平衡,引发剧烈振动,严重影响机组的安全运行。因此,掌握汽轮机叶片水蚀损伤状态,减少或避免损害,对于保证汽轮机的正常运行具有重要意义。
简介:摘要:服役期的输煤栈桥安全性历来受到工程师们的高度关注。通过对某火力发电厂运煤钢桁架廊体检测,发现其结构存在明显锈蚀损伤情况,为评估运煤钢桁架廊体健康状况,实地对其开展环境激励的模态实验,测试结构的自振特性,使用实测损伤杆件替换的方法计算有限元模型的结构响应,将现场实测数据与计算结果对比,评估锈蚀损伤对钢桁架廊体的影响。运用建筑结构抗倒塌设计中拆除构件法,对损伤杆件失效情况下钢桁架廊体进行了安全性分析。结果表明锈蚀损伤使得钢桁架廊体刚度存在明显下降,拆除构件法显示需要对目前锈蚀情况加以重视,而且所用方法对钢桁架安全性评估与分析有一定参考意义。
简介:摘要:在核电厂运行的过程中,由于核电厂性质特殊,为此在运行过程中其设备常会受到腐蚀损伤。由于腐蚀损伤问题的存在,往往会影响核电厂设备的正常运行,对设备带来负面、消极影响。为此,在当前核电厂的管理工作开展上,要重视对相应设备对典型腐蚀损伤的关注,并结合相应损伤采取科学的防护技术。基于此,确保在核电厂的设备使用上,降低典型腐蚀损伤的发生概率,尽可能让核电厂的设备在使用过程中,有较低的腐蚀损伤概率出现,提升河堤那场设备的综合防护效益。本文在观点论述的过程中,立足核电厂的日常运营情况出发,针对其设备常见的典型腐蚀损伤情况进行了评估,并给出了对应的防护技术。基于本文的观点分析,为我们更好保障核电厂典型设备腐蚀防护效果,优化核电厂运行效益展开了观点的分析和评估。
简介:油气田水力压裂施工时,高速注入的压裂液会对套管内壁产生一定冲蚀损伤,其中井筒造斜弯肘的冲蚀问题尤为严重。基于欧拉-拉格朗日多相流模型方法,采用RNGk-ε湍流模型和改进的冲蚀模型对水力压裂过程中套管内的携砂压裂液多相流动及冲蚀过程进行了数值模拟,研究了套管内部流场分布规律和压裂参数对套管冲蚀的影响规律。计算结果表明,套管内各位置颗粒浓度分布基本一致;从井口向井下压力逐渐降低,在弯肘处压力明显降低,压裂液流速接近峰值30m/s;在竖直井与水平井相连接入弯处45°前位置出现了冲蚀破坏危险点,冲蚀速率出现峰值。水力压裂过程中套管壁面平均冲蚀速率随平均砂比、压裂液排量及压裂砂平均粒径的增大而增大,对套管壁面冲蚀影响最为关键参数是平均砂比,其次是颗粒粒径和排量,而压裂压力影响最小。在此基础上,从井眼轨迹和套管设计、压裂工艺参数设置等方面提出了降低压裂过程套管冲刷磨损的优化建议。