《燃气轮机的联合运行线族.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃气轮机的联合运行线族.docx(8页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、燃气轮机的联合运行线族1.1燃气轮机的联合运行线族在第3、第4和第5章中,我们己经分别讨论过压气机、燃烧室和燃气透平的变工况特性以及这些部件变工性能的表示方法。而燃气轮机的工作点以及它所表示的性能,则是压气机、燃烧室和燃气透平这三大部件协同工作时联合运行结果的具体反映。那么,这三大部件的联合运行点究竟怎样表示呢?目前用于发电目的燃气轮机大都是如图2.3所示那样的单轴简单循环方式的燃气轮机,我们就拟以此为例。图61是某台1200OhP的单轴简单循环燃气轮机的通用联合运行线族图,平衡运行点的参数应该满足以下三个条件,BP:(1)在任何一个工况下,透平的转速g必须与压气机的转速叫彼此相等,并维持恒定
2、不变;(2)在任何一个工况下,压气机的压缩比一与透平的膨胀比3*之间,必须满足3*=(占0的关系;(3)在任何一个工况下,由压气机和燃烧室供给燃气透平的折合流量(Ma-+而)比,必须与透平所能允许通过的折合流量Aig收7pj彼此相等,式中/是透平的冷却和泄漏的空气量,Mf是喷入燃烧室的燃烧量。3.02.00.71.0750IOOO1250262.8n=0.9233.6”=0.8图6-1某台1200OhP的当轴简单循环燃气轮机的通用联合运行线族图(IhP=745.7W)在图6-2中给出了这台1200OhP燃气轮机的压气机和燃气透平的通用特性曲a)压气机的通用特性曲线b)燃气透平的通用特性曲线图6
3、-2已知的压气机和燃气透平的通用特性曲由于机组用来拖动恒速发电负荷,因而在变工况条件下,压气机的运行点必定只能沿着%/斤=常数的那条等折合转速线移动。假如在某个负荷工况下,压气机是在图6-2a中的运行点1上工作,那么,在运行点1上必定会有一个完全确定的燃气初温比4=(荽)与之相对应,当然,在这个运行点上压气机的工作参数:压缩比*】、折合流量(必,、斤p)和效率*y,必定也是一个完全确定的数值。显然,为了保证压气机能够稳定地在运行点1工作,燃气的初温比T1必须从压气机和燃气透平的特性曲线上,根据以上三个必须满足的参数条件来加以确定,即:我们可以先假定一个初温丁3,根据3=0y2*和,/月两值,在
4、图6-2b上确定出相应的Mggf/耳值,由此可以求得A进而在压气机特性曲线上求得而。随后根据(-r吃、Mr以及机组的功率PgU和净效率N-当然,随着机组负荷的改变,透平、压气机和燃烧室的联合运行点必然要发生相应地变化。由于机组用来拖动恒速发电负荷。因而随着负荷的变化,机组的联合运行点在压气机的通用特性曲线上,将沿着内/月=常数的等折合转速线位移。那时,燃气的初温比就要发生变化,也就是说,机组的所有运行参数和特性参数都会相应地发生变化。至于这些新的平衡运行工况点的位置,及其运行参数和特性参数的具体数据,则可以重复上述步骤求解之。不难理解,重复以上各步骤,我们就能进一步求得:在不同的压气机等折合转
5、速%/月线上,使透平、压气机和燃烧室达到一系列平衡运行工况时所对应的各个值。假如把每条等折合转速线上值彼此相同的点联成轨迹,那么,就可以在压气机的通用特性曲线上,作出如图61那样的一组=常数的等燃气初温曲线族。很明显,这组=常数的等燃气初温曲线族的形状和位置,与透平通流部分的尺寸有密切关系(透平通流部分尺寸的改变,正意味着透平通用特性曲线的变化)。当透平的通流面积越小时,同一数值的等线就会更加趋近于压气机的喘振边界线。由此可见,我们可以用图61那样的通用联合运行线族,来描写燃气轮机的平衡运行工况。在这张曲线族上只要叫/斤,这两个参数确定了,那么,该燃气轮机的运行工况参数和特性参数和都完全确定了
6、。此外,我们还可以把图6/上各运行工况点所对应的运行工况参数和特性参数,改画成图63那样的燃气轮机的变工况特性线网。该图的横坐标是机组的转速n;纵坐标是机组的有效输出功率Pg;实线Q=常数的等温线;虚线是B=常数的等燃料消耗量线。由此,利用这张图我们就可以确定出机组的运行参数、功率和效率。同时可以获得这样一个基本概念,即单轴燃气轮机的运行工况及其特性参数(Pg1和T1NC),应该是机组的转速n和燃气初温T*3(或燃料消耗量B)这两个独立参变量的函数。当这两个参数确定后,机组的工况点及其一切特性和运行参数也就完全确定了。下面,让我们利用图61和图63所示的联合运行线族和特性线网,来讨论一下单轴简
7、单循环的燃气轮机在拖动恒速发电机负荷时的变工况特性。、C760CB=3.50th10000-75002.45th2.10th25000.5Mn06m12500120000.8zi0nr,min-15000O1.4rh设计点、I650,C3.15th600,C、/)1X2.80th一黄55Q,C图6-3当大气参数恒定时,单轴简单循环燃气轮机的变工况特性线网例如:在图6-1上我们取工况点“0”为设计工况点,它的=3.66,%/折=292(或=1.0)o那时,能发出额定功率Pgto=12000hp,喷入的燃料流量Bo=36OO向/=3.5th.此后,在大气压力和温度均不变化的前提下,假如由于外界用电
8、情况的变化,致使发电机的负荷减小了。那么,在喷到燃烧室中去的燃料流量Bo尚未发生变化的时候,燃气轮机的转速就会逐渐增高。为了确保发电机的频率恒定不变,机组的调节系统就要起作用,以求减少燃料的喷入量Bo。其结果将会导致透平前的燃气初温Qo降低,并使机组发出的净功率恰好能与新要求的负荷功率相平衡;同时,使机组的转速重新稳定到ny=ny0=常数的水平上去工作。显然,经过这番变动后,机组的运行工况参数将会发生如下一些变化:(1)机组对外界发出的净功率Pgio减少了,但是由于调节系统的作用,机组的转速将基本上维持不变;(2)既然机组转速保持不变,鉴于轴流式压气机的特性曲线一般都很陡,因而当外界负荷降低时
9、,流经机组的空气流量M:o变化得少,实际上稍有增大的趋势;(3)既然空气流量变化很少,而喷到燃烧室中去的燃料流量去减少了,那么,必然会导致透平前的燃气初温Ro有相当幅度的降低;(4)既然M:。变化很少,而R。却降低了,也就是说,需要流过透平流道的燃气的体积流量减小了。这对于气流所施加的阻力减小了。由此可见,这将使压气机的压缩比-0相应地有所降低;(5)由于*0和Ro的降低,必然将使机组的效率有所下降。根据上述变化关系,我们不难从图6/上看清:当机组的负荷下降时,压气机、透平和燃烧室的联合工作点将从“0”点开始,沿着%/月=常数的等折合转速线,逐渐朝着空气的流M:0略有增大,而压缩比/o略有下降
10、的方向移动,最后将稳定到一个新的工况点“b”上去工作。那时,整台燃气轮机应该在一个完全注:图中的豆、亓;、N均以设计工况下确定的新的工况参数M*ht*3b、Bb、Pg1b下运行,而转速小则维持恒定不变。当我们重复上述过程而把机组的功率降低到Pgic=O时,不难推论,整台燃气轮机的工况将会沿着叫/月=常数的等折合转速线,位移到一个新的工况点C上去工作。对于拖动恒速发电负荷的单轴燃气轮机来说,燃气轮机变工况点的轨迹线(人们通称为“变工况运行线”)就是燃气轮机通过用联合的Bo、corPeO的相对值来表示图6-4单轴恒速燃气轮机变工况运行线族中的从“0”到C”的那段等折合转速线。这种燃气轮机的变工况参
11、数的变化关系,大体上可以用图6-4所示的曲线来表示。下面,让我们进一步分析一下这种机组变工况特性的某些优缺点,即:(1)机组的工作稳定性是很好的。显然,只要使设计工况下的运行点位置“0”选得恰当,即:使“0”点离压气机的喘振边界有一定的防喘安全裕度,=(M)(M)o.o,那么,除了起动工况外,机组在任何负荷工况下,是绝无发生喘振现象的危险的。(2)由于在整个变负荷范围内空气流量的变化幅度较小,因而当燃料快速增大到Bo设计值时,透平前的机组的加载性是比较可靠的。(3)随着负荷的下降,机组的效率n,有较大幅度的恶化。这是由于在整个负荷变化范围内,空气流量变化不大,致使透平前燃气初温度RO降低很多,
12、而且压缩比/也有相当幅度下降的缘故。(4)当机组的输出功率Pgt下降到零时(这个工况一般称为怠速工况或空载工况),这种机组所需消耗的空载燃料量BC必然是很高的,这是由于在怠速工况下空气流量M:,甚至要比设计工况时的M:。还要大一些的缘故。最后应该指出:图6.1和图63所示的曲线族还能用来分析单轴燃气轮机在携带其他类型负荷(如Pgt=cn3的不变节距的螺旋桨负荷)时的变工况特性,读者可自行分析之。1.2单轴恒速燃气轮机变工况的实例分析为了加深对于机组变工况性能的了解,下面对机组运行中可能出现的一个变工况实例进行分析。变时,它就是=常数的那条等折合转速线),图6-5单轴恒速燃气轮机的变工况运行线图
13、6-5中给出了一台在使用的6000千瓦单轴恒速燃气轮机的变工况运行线(当Tj恒定不其中A点表示机组在满负荷工况下的运行点。当这台机组在燃烧重油时,由于未对重油中所含的大量钠盐进行处理,因而在运行一阶段后,在透平叶片的表面上发生了结垢现象,致使透平的通流面积减小了。假如使这台机组仍然在额定转速Iv)和额定燃气初温t30”的情况下运行,机组的工作情况将发生什么变化?我们知道,当透平通流部分的面积由于叶片表面的结垢而减小时,必然会引起压气机排气侧流动阻力增高,换句话说,在t30*=常数的情况下,为了使透平的通流部分能够流过同样的容积流量,就需要提高压气机的出口压力(也就是使压比*增高)。由此可见,当Tj恒定不变时,压气机和透平的平衡运行点A,将沿二常数的等折合转速线,朝着压比增高的方向发展,最后会移到B点上去工作。显然,这将引起流经机组的空气流量My和机组的有效输出功率Pe逐渐减小,而机组的工作稳定性却逐渐恶化。从图65中还可以进一步看出:当同一台压气机配以通流面积不同的透平工作时,t30*=常数的等温线的位置必然也是不同的。透平的通流面积越小时,等温线的位置就越高,机组就越容易进入喘振区。由此可见,当透平叶片上的结垢越来越多时,为了保证机组不至于进入喘振工况,就应该不断地降低透平前的燃气初温。这样必然会引起机组的有效输出功率Pe进一步减小。