文/陳倪,董真,沈堅 上海電氣電站設(shè)備有限公司上海汽輪機廠(200240)
陳倪(1965年~),1985年畢業(yè)于上海機械學院動力系?,F(xiàn)任上海汽輪機廠設(shè)計研究所設(shè)計二室主任。
上海電氣向西門子引進了配F級燃機的HE型聯(lián)合循環(huán)汽輪機的技術(shù),并陸續(xù)生產(chǎn)了9臺,已在4個電廠全部投入運行。該汽輪機在結(jié)構(gòu)合理性、運行靈活性、高效節(jié)能方面都是非常出色的,在同類型機組中居先進水平。其結(jié)構(gòu)設(shè)計從總體到局部都經(jīng)過了縝密的構(gòu)思,先進、獨特而又合理,這些設(shè)計方法可供借鑒以提高自身設(shè)計水平。
該型號汽輪機為雙缸、三壓再熱型。與西門子同類產(chǎn)品一樣,采用了模塊化設(shè)計,即采用H和E兩個模塊(亦稱H缸和E缸)。除了這兩個模塊之外,該機組還配置了一個自同步離合器。使得整套聯(lián)合循環(huán)機組自前到后由燃氣輪機、發(fā)電機、自同步離合器、汽輪機H缸、汽輪機E缸幾大部分構(gòu)成同軸布置,如圖1所示。這也是西門子HE型聯(lián)合循環(huán)機組總體布置的一大特點。
由于汽輪機部分為雙缸結(jié)構(gòu),汽輪機轉(zhuǎn)子由高壓和中低壓2根轉(zhuǎn)子組成,兩者之間剛性連接,采用三支點支承方式??紤]了自同步離合器的支承后,汽輪機部分共有4個軸承,分別裝在落地式的前軸承座、中軸承座和座缸式的后軸承座內(nèi)。其中,中軸承為袋式軸承,集徑向軸承和推力軸承為一體,為機組相對死點;汽輪機的絕對死點也設(shè)在中軸承座處。
該機組總體布置的另一大特點是單層布置,這得益于汽輪機E缸獨特的軸向排汽方式。因此,凝汽器布置在E缸的后端,而汽輪機的出軸則設(shè)于高壓缸的前端,這一點也是與常規(guī)汽輪機明顯不同的。
同軸、單層布置使電廠整個工程的造價大大降低,帶來了經(jīng)濟和社會效益。
圖1 燃氣輪機、發(fā)電機及汽輪機的布置
S S S離合器還具有吸收汽輪機、發(fā)電機轉(zhuǎn)子膨脹的功能。汽輪機、發(fā)電機轉(zhuǎn)子各有自己的死點,并向離合器方向膨脹而產(chǎn)生差脹,SSS離合器在結(jié)構(gòu)上保證了可以吸收這個差脹。
圖2 SSS離合器結(jié)構(gòu)
雖然SSS離合器的采用使軸系稍顯復(fù)雜,但它帶來的好處也是明顯的。它使燃氣輪機的啟動和運行不受汽輪機的制約,可實現(xiàn)燃機單循環(huán)運行;汽輪機啟動后可通過SSS離合器連上發(fā)電機,輸出功率;在SSS離合器脫開狀態(tài)下,汽輪機還可獨自進行維護。因此,SSS離合器的采用,大大增加了聯(lián)合循環(huán)機組運行的靈活性,縮短了聯(lián)合循環(huán)的啟動時間,降低了運行成本。SSS離合器的采用是整個聯(lián)合循環(huán)裝置的一大亮點,并已逐漸成為許多聯(lián)合循環(huán)設(shè)備供應(yīng)商和電廠用戶的首選。
該HE型汽輪機配備了三組閥門:主汽閥組、再熱閥組和補汽閥組。它們有著共同的特點,都是直接固定在汽缸上,其間無導(dǎo)汽管連接。其中主汽閥組為焊接式,其他為法蘭連接式;下方都用支架支撐自身重量,以利于汽缸熱脹。
圖3所示為再熱閥組與汽缸直接連接的結(jié)構(gòu)型式。
圖3 氣缸模型
由于閥門與汽缸直接連接,無導(dǎo)汽管,所以它有蒸汽壓損極小、效率高的特點,加之采用了中低壓合缸模塊,沒有中低壓聯(lián)通管,因而實現(xiàn)了本體無導(dǎo)汽管布置,使整個機組結(jié)構(gòu)更加簡潔高效。
前軸承座內(nèi)僅裝有SSS離合器軸承、前軸承和SSS離合器,不僅落地,而且前軸承座是固定于基礎(chǔ)上的。H缸的后貓爪支承在中軸承座上并作軸向定位,前貓爪支承在前軸承座上,H缸的熱脹使前貓爪在前軸承座上產(chǎn)生滑動。由于前軸承座不參與熱脹滑動,使得前軸承座包括軸承與支承在軸承上的轉(zhuǎn)子重量均不產(chǎn)生摩擦阻力,僅H缸靜子部分的約一半重量在滑動面上產(chǎn)生摩擦阻力,使摩擦阻力降至最小, 從而有利于H缸的熱脹。
H缸采用西門子獨特的圓筒型設(shè)計,圓筒型汽缸的優(yōu)點已經(jīng)為業(yè)界所認識,它可以減小運行中產(chǎn)生的應(yīng)力,加快啟動速度,提高設(shè)備壽命,這些對聯(lián)合循環(huán)汽輪機來說尤為重要。圖4為H缸的結(jié)構(gòu)示意。
設(shè)置仿真時間為60 min,隨機種子為128,運行仿真.結(jié)果顯示,網(wǎng)絡(luò)在5 min左右趨于平穩(wěn),全局統(tǒng)計量網(wǎng)絡(luò)時延穩(wěn)定在0.32 ms左右,數(shù)據(jù)庫查詢和HTTP頁面的響應(yīng)時間分別穩(wěn)定在35.80 ms,3.35 ms左右.這3個全局統(tǒng)計量鏈路聚合后60 min的移動平均分別如圖5~7所示.核心交換機CS6509與匯聚交換機CS3560G之間下行鏈路的排隊時延峰值為0.036 ms,吞吐量峰值為662.16 Mb/s,利用率峰值為66.22%.這3個鏈路統(tǒng)計量鏈路聚合后60 min的移動平均分別如圖8~10所示.
圖4 H缸縱剖面
該H缸采用內(nèi)外雙層缸設(shè)計,除外缸采用了圓筒型設(shè)計外,還有以下幾個特點:
(1)高壓進汽為切向進汽
如圖5所示,主蒸汽由外缸進汽口,經(jīng)內(nèi)外缸夾層后,切向進入內(nèi)缸作功。切向進汽明顯減小蒸汽壓損,提高了效率。
E缸的再熱進汽也同樣采用了切向進汽。
圖5 高壓切向進汽
(2)內(nèi)缸低應(yīng)力設(shè)計
內(nèi)缸為中分面型,可以看到,整個內(nèi)缸都被高溫高壓蒸汽包圍,使中分面螺栓以及缸體自身不受到高壓蒸汽張力,雖然級份越往后內(nèi)外溫差越大,但壁厚也越薄,溫度應(yīng)力的分布偏均勻。而內(nèi)缸軸向定位外圓受到的軸向力,通過結(jié)構(gòu)的巧妙設(shè)計互相抵消而達到最小。端部的端蓋因其工作在壓力較低的汽封區(qū)域,使固定端蓋的螺栓受力很小。
E缸模塊采用的是中、低壓合缸的結(jié)構(gòu)型式。中壓部分采用內(nèi)外雙層缸結(jié)構(gòu),低壓部分則采用持環(huán)型式。流道設(shè)計成中壓逆流、低壓順流的反流形式,以減小轉(zhuǎn)子軸向推力。轉(zhuǎn)子采用焊接轉(zhuǎn)子,以解決中壓段的FATT和低壓段的機械強度問題。
E缸最大的特點在于軸向排汽,其優(yōu)點如前所述。除此之外,E缸還有幾處獨到的設(shè)計:
(1)外缸采用鑄鐵材料
雖然中壓部分的進汽為經(jīng)過再熱的高溫蒸汽,但外缸仍采用鑄鐵材料,這得益于兩點,一是進汽部分的合理設(shè)計,二是以中壓的內(nèi)外缸夾層作為中壓排汽通向低壓部分的通道,使外缸的工作溫度降低。
外缸采用鑄鐵材料可大大降低機組成本,同時使整個汽缸的剛度得到提高。
圖6 E缸縱剖面
(2)空心靜葉
汽輪機的末級靜葉采用由模鍛成型鋼板拼焊而成的空心結(jié)構(gòu),其空心的腔室經(jīng)特別設(shè)計的通道與凝汽器相連,在靜葉頂部一定高度表面上加工有若干小孔。這種獨特設(shè)計在節(jié)約材料和成本的同時,還起到了高效的除濕作用。利用這些小孔和凝汽器真空,將靜葉表面的水分吸出并排入凝汽器,比起傳統(tǒng)的除濕手段,這種小孔除濕的方法在除濕效能上要強許多。
(3)液壓驅(qū)動的回轉(zhuǎn)設(shè)備
該機組回轉(zhuǎn)設(shè)備位于轉(zhuǎn)子排汽末端,由液壓馬達驅(qū)動,液壓馬達與轉(zhuǎn)子之間采用超越離合器連接。液壓馬達在正常盤車時采用高壓頂軸油驅(qū)動,其他時間采用軸承潤滑油驅(qū)動。這種設(shè)計的優(yōu)點是:
(1) 由于與轉(zhuǎn)子同軸,采用超越離合器自動嚙合和脫離,不存在常規(guī)回轉(zhuǎn)設(shè)備中需齒輪嚙合脫開的過程,動作可靠;
(2) 采用頂軸油驅(qū)動,只要頂軸油壓建立,就驅(qū)動液壓馬達進行盤車,不需另設(shè)TSI元件測零轉(zhuǎn)速來啟動盤車,系統(tǒng)簡單而合理;
(3) 汽輪機升速越過液壓馬達轉(zhuǎn)速時,超越離合器使轉(zhuǎn)子自動與液壓馬達脫離;
(4) 采用DenisonCalzon的MR型徑向活塞式液壓馬達(圖7),具有機械效率高、低油耗、大輸出扭矩、高可靠性等特點。
HE型汽輪機的設(shè)計無疑是先進的,其單層同軸布置、SSS離合器、高效的配汽機構(gòu)、固定式前軸承座、圓筒型高壓缸、中低壓合缸、中空靜葉、液壓回轉(zhuǎn)設(shè)備,以及其他細節(jié)(如不設(shè)同軸主油泵、采用電超速等)構(gòu)成了整個HE汽輪機的靈魂。不僅如此,其葉片、輔助系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等都有其獨特和先進的設(shè)計,使整個機組的優(yōu)良性能在電廠得以充分體現(xiàn)。事實上,西門子仍在對該產(chǎn)品進行優(yōu)化改進,如改E缸的反流為順流等。隨著對清潔能源需求的不斷增加,HE型汽輪機將會有更好的市場前景。