西门子PG燃气轮机检修规程26213.pdf
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1、燃气轮机检修规程 一 燃气轮机本体 1 概述 通用设计特点 西门子PG燃气轮机是单轴单缸型机器。它们适用于在以基荷运行或调峰运行的电厂以定速驱动发电机。它们能用于联合循环发电与地区集中供热。它们能烧液态燃料如轻燃料油。或具有不同热值气态燃料,如天然气或高炉煤气。内外部结构 单缸单轴燃气轮机的主要组件是压气机与透平,这两个组件有共用的转子,转子只靠在压力区的外面两个轴承支撑。这能确保恒定的对中正确与良好的运转质量。压气机与透平还有一个共用的装置,即压力保持不变的外部壳体,它有三个机壳段分布在前轴承座与透平外壳之间。直接连接到前轴承座的铸件是初始级压气机。连接到这个铸件末端的是一部分是柱体,一部分
2、是锥体的焊接段,把一个静叶持环围圈起来;而静叶持环是悬空挂起的;以便于热膨胀,第三个压气机抽气口以及燃烧器留有余地。第三个柱形焊接的壳体有燃烧室与透平静叶持环。当栓接一起时,外部壳体与前轴承架形成一个坚固的圆筒体,将运输当中保持的弯曲应力与扭矩力传送到上部而没有多大的变形。水平的机壳连接便于进行维护工作。前轴承座包含着组合的径向轴承与推力轴承。前轴承座是固定在一个环上,而环落座在由六根肋条支撑的两个横向支架上,而径向肋条指引进气的流向。在压气机上游处有一进气结构,空气就是从这个结构引起来的,可以把转子卸下而不必卸下进口轴。排气室包括一个坚固的单件内缸。它支撑着透平轴承。五根肋片直接将衬套连接到
3、外室。废气是由排气室衬套指引的。因为衬套是依照能调节热膨胀而给支撑的。排气室把透平静叶持环连接到排气扩压器上。可以把透平轴承在扩压器侧面轴向地卸下来。转子 转子由许多圆盘(叶轮)组成每个圆盘有一个圆叶片与三个空心轴部件;由一个带预应力的中央联杆把三个部件固定在一起。圆盘上的Hirth 型表面锯齿(facial serrations)和空心轴与圆盘对中心,使径向膨胀自由展开,并传输扭矩。这个转子的结构能产生一个有相当硬度的自支承鼓筒,具有较高的临界转速与相对低的重量。透平转子在内部冷却。少量的压缩空气从压气机末端的主流(量)中渗流出去,又通过外部的冷却器输进。头一圈运作的叶片从压气机出口得到空气
4、,然后经流内部空心轴中的孔而进入转子。接着下面运作的叶片圈得到低压低温的空气。冷却空气流流经压气机圆盘中的孔而进入转子内部,再经过下游压气机圆盘里的圆盘衬套上的孔,经过把最后的压气机圆盘与最先的透平圆盘连起来的管道,再经过透平圆盘上的衬套孔,进入到第2 圈,第3 圈,第4 圈的叶片。最后冷却空气进入热态气体流。使衬套包满一层薄薄的冷空气。这种冷空气流能确保作为支撑部件的转子缸能浸没在来自四面八方的空气中,甚至浸没在透平部件中,而阻止产生额外的热应力;如果在负荷改变与急骤启动时,这种新增加的热应力能使转子变形。所有压气机动叶都能拆卸安装而不必取出转子。静叶持环及其支撑 压气机灼热的后部静叶环与透
5、平静叶都装在静叶持环中;持环能拆卸安装而不用取出转子。垂直提升地将上部静叶持环卸下后,下部静叶持环能旋转180,也能被提升起来。所有静叶持都是由外部壳体悬吊起来的,以便使静态的与运作的部件能自由产生热膨胀。位于偏心轴套上的销钉能确保相对于轴中心线的静叶持环,有正确的同心度在垂直中心线的顶部与底部,进行微调时,旋转偏心轴套。如果要调节轴向位移,可使用一个旋转对称的导向键与键槽件。压气机件中的环形间隙能渗出足够的空气,确保压气机在低速,特别是在启动与停车时能稳定的工作。四条渗出线都与缓冲阻尼器相连,通向排气扩压器,此外,冷却空气线使透平静态叶片圈2与圈4 以及排气箱得到在压气机位置抽出的冷却空气,
6、因为这个位置有适宜的压力。压气机导向叶片第一圈的间距是可变的。导杆将外部叶片末端的枢轴连到一调节环上,调节环依圆周方向旋转。改变这些导向叶片的间距,就能将压气机吸入空气的容量调节到启动、停机与部分负载操作所需要的量。接着出现的静态叶片圈的叶片牢固地固定在有燕尾叶片根的环上。这些环装入外部箱或静态静叶持环的圆周槽里。对转子与振动缓冲阻尼的密封是靠内部环来得到的,与内部环相连的叶片都与枢轴或 T 形叶片根相配。如果旋转静态静叶上的环与配套的内环,就可得到取下这些叶片所要求的间距,即两个邻近圈旋转叶片之间的间距。透平静叶及其外部围带都安装在静叶持环内表面的相应槽沟里。第2圈到第4圈的内部围带附盖在扇
7、形环上,将转子密封住。静叶持环与所有透平叶片都经压缩空气冷却。这些压缩空气经过静叶持环与外部围带之间的中空地带,也经过空心的导向叶片。在第1圈到第3圈,这种空气流从叶片出来进入热气流洗提器而在第2圈到第4 圈时,这种空气流既充当冷却剂,也充当内部迷宫式密封。燃烧室 燃烧室由一环状火焰筒与24个燃烧器组成。火焰筒是一个双筒型,包括一个中心体和一个压力套筒。前者封住转子,没有壳体中分面,后者被中分面水平横截,燃烧器都在这一部分。热屏蔽保护这三个铸件不受热气流的浸入。冷却空气流从压气机出口扩压器出来,就分道扬镖:绝大部分通过燃烧器的对角线旋流器进入燃烧地区。一小部分空气流使火焰筒中的热屏蔽板冷却。外
8、部室与火焰筒压力套筒都有人孔;通过人孔可以进入火焰筒的内部。热屏蔽与燃烧器都可以通过人孔进行检查与换新,(如有必要的话)。使用内窥镜从这里可以达到下游的第2圈的叶片。环状燃烧空间中的24个燃烧器能产生相当均匀的温度,分布在透平的上游。2 主要技术规范 燃气轮机型号:SGT5-4000F(V94.3A)制造厂:上海电气 产品编号:800628、800691 型式:单轴、环形燃烧室、冷端输出、侧向进气、轴向排气 额定功率:272MW(ISO工况)/259MW(性能保证工况)热效率:%点火转速:400 rpm 自持转速:1560r/min 压气机:15级轴流式,压比17 透平级数:4级 燃烧室型式:
9、环型燃烧室 转子结构型式:中心拉杆轮盘式 燃烧器个数:24个 透平动叶进口初温:1230 C 进气系统:自清洁过滤系统 燃机排气压力:(ISO)燃机排气温度:591/594 C 燃机排气流量:648 647 kg13.8 kg 动纪录器(大修计数表)在超过点火速度之上的定义切换速度(约1/3的额定速度)时,则纪录一次开机。启机相应的加权因数是a=10(启机因数)。运行时间的测量也应基于这一速度切换点。对于快速温度变化的当量运行小时数,表示为t,同样采用与快速负荷变化,或者保护性措施甩负荷和跳机时相同的方法累计。反映快速温度变化的当量运行小时数在大修计数表中表示为动态运行小时数。快速负荷变化经常
10、发生在小型的,岛状的电网中,当为大电力负荷(例如电弧炉)供电或某一大电厂停止供电时。快速负荷变化造成急剧变化的(校准的出口温度)温度梯度,导致超出标准的自动控制程序中增加和减少负载时的正常值。决定性的因数是燃机出口温度的变化,不管其表现如何。明显的和快速的温度降低或升高增加了燃气轮机部件的最大压力差值。在10秒钟内超过18K的燃机出口温度变化称为温度台阶。如有“过度燃烧”的情况,电网编号的要求规定了对额外运行小时的分别计算。为阐明大修计数表计算程序如何计算源于快速温度变化 t,的当量运行小时数,图 3 描述了运算法则。相应的小时数变为的一个函数。举例:一次快速透平出口的温度变化从540变化到2
11、30或从230变化到540,OTC为310,因此产生的EOH为:当IGV全开时温度变化,EOH为71h;当IGV半开时温度变化,EOH为29h;当IGV关闭时温度变化,EOH为8h。如图4,限定了燃机跳机和甩负荷时的透平出口温度变化梯度值 OTC:跳机150;甩负荷IGV全开时200、IGV关闭时275。跳机或甩负荷后,一旦相应的限定值达到,OTC变化会变得缓慢。发生上述事件(跳机或甩负荷)时,压气机入口0级可调导叶的位置(VLe0)作为参数参与大修计数表动态运行小时的计算。更进一步可以从图3和图4中给出的VLe0设定来计算。跳机和甩负荷引起的温度突变会对某些热部件猛烈的冲击,如果带入全部流量
12、的冷压缩空气,这种冲击尤为显著。不管是运行人员,还是制造商都应仔细的分析每次跳机或甩负荷的原因,并采取适当的措施以消除引起跳机或甩负荷的根源。在跳机或甩负荷时,通过全部或部分的关小IGV开度的办法来减小空气的流量,能使透平的冷却速度比IGV全开时减缓,于是透平会受到相对较弱的热冲击。图4 跳机和甩负荷产生的EOH 举例:透平出口的温度为 OTC=540时:当IGV全开时跳机(温度突降)产生的EOH为138h;当IGV全开时甩负荷产生的EOH为90h;当 IGV 关闭时跳机产生的 EOH 为 22h。维护 运行任何设备和电厂都要支付磨损费用。失去检查和在检修或大修中做必要的磨损修复工作,燃机不可
13、能可靠运行。检修以决定机器的状况,并进行必要的纠正工作或修理。检修的目的是防止非计划停机及因此产生的损坏、减少发电量。西门子的维护程序并入燃机的设计。在燃机的设计中已经制定了燃机的特性及检修范围及检修工期。因此,西门子燃机连续性表现在简单、耐用的设计和数十年的寿命。在相同的范围,它们需要很少的维护物资,有利于维护的设计,具有在整个运行周期平稳过度的特性:容易从人孔进入机器进行检查;从人孔进入燃机可接近一级和未级透平叶片,可直接检查路叶片的外观;容易更换燃烧室壁元件(陶瓷隔热瓦CHS、金属隔热瓦MHS、燃烧器支撑等);从内侧、外侧都能很容易的接近燃烧器;通过检查孔可轻易检查到所有部件;中分的缸面
14、结构更容易接近全部零件;上下分半的静叶持环能在不吊转子的情况下拆卸;在不分解转子下可更换压气机和透平叶片;在不吊转子的情况下可拆卸压气机和透平轴承;转子采用叠盘拉杆设计,用气膜冷却的轮盘可减小热应力和材料周期疲劳;单独的透平静叶片(相对扇两个或更多的叶片组成的段形)可减小热应力和材料周期疲劳;热通道中无阻尼元件;由于启动扭矩大,在正常的启动温度下能快速加速,意味着可以快速通过固有频率。根据检修范围和检修间隔区分有三种检修类型:小修:只是作简单的检查,进入燃机内部可进入的区域(图5),进行目视检查;装配工作为打开人孔,拆除内人孔门。图5:环型燃烧室检查 热通道检查(HGPI):本质上是针对热通道
15、部件的大修。也就是打开透平外缸,吊出透平静叶持环的上半部分,滑出透平静叶持环的下半部分,拆下透平动、静叶片,进行修复或更换。习惯上并一打开压气机部分,也不吊出转子。实际上,有时也进行扩大性的热通道检查。大修:将机器彻底分解,做全面的外观检查和无损检测,根据计划和现场实际情况采取修理措施。分解转子并不一定作为惯例,但是它对检查来说非常必要。小修 强烈推荐将压气机清洗作为检修的准备工作。进行检修时打开进气道人孔、燃烧室人孔、排气扩散段人孔。按检查表进行检查,主要有以下部位。压气机进口,包括进气结构;燃烧室,包括隔热瓦和燃烧器;透平一级和末级叶片;排气缸内衬和排气部分。通常主要进行如下工作:外观检查
16、挑选的部件,测量规定的间隔、间隙,检查松动或缺损的零件。这样可以判断出整个机组的状况。对比其它厂家生产的燃机,这种检修免去了分解燃烧室和大量耗时的内窥镜检查等工作。设计双缸燃烧室的优势就是在检修期间所有热通道部件(如金属隔热瓦、陶瓷隔热瓦)及其使用的附属件(螺栓、隔热瓦固定件)都可以直接目视检查。原则上说,直接的目视检查比通过内窥镜检查更加可靠。内窥镜检查可能在出现意外情况的时候进行辅助测量时有用,比如外物损伤。直接进入这可以进入的区域,也能达到这个目的。本燃机也设计了内窥镜检查孔。更换哪个部件,应对检查时发现问题的措施都明确在检查表中,补救措施清册是产品手册的一部分。通常以规定间隔的进行燃烧
17、室检查并不一定要更换热通道部件(如陶瓷隔热瓦、金属隔热瓦及其固定件)。如果在检查时发现有必要更换这些零件,在设计上允许不吊缸更换这些零件。如前面所述,需检查的部件包括陶瓷隔热瓦,它不象金属隔热瓦那样具有延展性,即使在初始安装时,也能看到其在设计生产过程中出现的细微裂纹,裂纹延伸只是意味着在燃机运行过程中释放了较高的热应力。因此,其检查表规定了以外观检查来判断其表面裂纹。通过相应的补救措施清册和评估模板指示并判断出作为一种预防性措施更换哪一块CHS。如有缺陷的隔热瓦不是与假隔热瓦(安装时的最后一块),应先拆除它与那排假隔热瓦间的所有隔热瓦。根据CHS的位置,需要拆除金属的假隔热瓦或最后的瓦片。燃
18、烧室瓦片的裂纹与每台燃机的运行模式有关,每个电厂的隔热瓦期望更换率有所不同。一旦检查过程中发现了问题隔热瓦的固定件、燃烧器支撑件、金属隔热瓦及附件也应(由西门子人员)更换。便于维护的优点意味着这些零件的附件可以很快就更换好。这些零件期望更换率也是随运行模式变化。相应更换件的维修包包括运行到大修前需要的零件(安装金属、陶瓷隔热瓦等),包括检修安装的零件。这个维修包随检修时的发现表逐一更新。经过适当的培训,运行人员可根据检查表和补救措施清册逐一完成检修工作。此时,应通知制造商发现和补救措施,以便维护商以此信息评估制定下一次检修或大修的计划。热通道检查和大修 如上所述,在燃机的维护计划中,热通道部件
19、是最重要的。燃机的热通道部件,特别是透平动叶和静叶,是有限寿命设计。以叶片的蠕变力为基础设计,叶片容许有一定的蠕变损伤。图6中描述了在运行时抗蠕变力的储备和修复。为了防止几排叶片热侵蚀,并充分的利用抗蠕变力储备,必须一定的保护措施。这种保护系统有一定厚度的涂层,是一层铝化合物。这种保护涂层的作用是牺牲涂层以保护零件,涂层的寿命要比零件低得多,因此必须按一定的间隔更新。这些叶片拆下重新涂层后继续回装使用。在热通道检查间隔内检修时确定保护涂层的剩余量在允许的厚度范围内。A 小修 B 大修或热通道时更新 t期望寿命(设计)C、E 基体材料和保护涂层的预期恶化 图6 热通道部件的期望寿命和涂层更新 西
20、门子燃机的透平叶片同其它的热通道部件(金属燃烧室内衬)一样,也是采用高强度耐热合金,并花巨资铸造。由于不可避免的制造公差,这些部件承受不同的负荷,有不同的强度;此外,在制造过程中不连续的结构不能通过试验显示出来;这样在运行过程中可以发展成缺陷,比如裂纹。这些部件在服役期出现不同的强度和负荷形状。通过在加工过程中贯彻全面的质保措施(如用X射线评估叶片、每一步工序后的表面裂纹检查),以保证机组运行到热通道检查。届时,一部分进行必要的检查,同时修理或修复这些零件,保证机组运行到下一次检修。由于存在前面描述的部件个体差异,必须假定一定数量的叶片不能继续服役,因为很小的、最初不能发现的结构缺陷已经发展。
21、热通道检查包括小修的范围加上一些热通道部件的修复或更换。这需要拆除燃烧室和透平区域的外缸,并吊出燃烧室上半缸和透平静叶持环(包括滑出相应的下半)。规定不打开压气机部分,不吊转子。然而,实际上,也发展成扩大性中修。增加的范围是打开压气机并按检查表检修可以接近的部件 以下观点支持扩大性中修:在扩大性中修时打开压气机缸清洗压气机叶片,并可以除去叶片上的沉积残渣;这种检修可以恢复损失的功率和效率。通过统一编制计划协调工作,避免额外停机时间需求。由用户决定热通道检查的范围,至少提前一年开预备会,以便做健全的、从容不迫的决定。此次会议也应以上次检修结果为基础,保证在制定热通道检修范围时考虑到相应的检查发现
22、。大修的范围包括热通道检查的项目,增加打开压气机部分并对其叶片进行无损检查。此时视涂层的状况,重新对压气机叶片进行喷涂;通常要将压气上半缸拆除。分解转子以接近检查不到的部件并不一定作为惯例,但是它对检查来说非常必要。关键件的更换和翻新周期 根据维护计划中确定的更换和修理范围,得出更换件的预算计划。注意参照在电运行中工程师评估的大致范围。在头脑中会形成这样的一个运行与维护之间的长期的公式,并基于以下假设:连续以基荷运行;燃料和空气符合西门子要求;按厂家说明书运行;按厂家的指导方针和说明书日常维修、检修、大修机组。这只能作为长期的备件和维修计划的指导方针。针对特定的电厂,从小修和大修中获取的具体数
23、据要与电厂的运行经历结合在一起,并形成预期修理或更换间隔的结论。100,000EOH后机组的关键件达到了设计寿命,必须更换。因此,这时要评估个别零件是否可以超期运行。此外,包括在大修检修范围内的部件,特别是转子,不能按常规评估。由于电厂的使用寿命(2040年),远远超过热通道部件的设计寿命因,此燃对机的延寿投资非常重要。通常可以将新热通道部件需求和电厂升级(提高效率、出力或电厂的其它方面)并在一起投资。推荐的工作范围如下表:部 件 热通道检查(HGPI)大修 1 透平动静叶片 1级和2级动叶 翻修 更换 3级动叶 翻修 翻修 4级动叶 外观检查、无损检测 翻修 1级和2级静叶 翻修 更换 3级
24、静叶 翻修 翻修 4级静叶 翻修 翻修 导环 翻修 更换 1-4级动叶密封件 翻修 翻修 2 压气机动静叶片 涂层级 6)翻修 未涂层级 6)外观检查、无损检测1)3 静叶持环 透平 外观检查、无损检测1)外观检查、无损检测1)压气机 6)外观检查、无损检测1)4 热通道零件 陶瓷隔热瓦 外观检查2)外观检查2)金属隔热瓦(铸造)翻修5)更换 金属假隔热瓦(板)+螺栓 更换3)更换3)燃烧器支撑 外观检查2)更换 5 转子 4)4)6 燃烧器 外观检查、无损检测1)外观检查、无损检测1)7 开环和闭环控制设备,管线 修理或更换处的功能测试,压力/泄漏试验 修理或更换处的功能测试,压力/泄漏试验
25、 1)无损检测(NDE)2)小修时也根据检查情况更换 3)视检查情况,可能不必要。如果要更换,瓦片和附属螺栓都要更换 4)根据检查情况分解转子,例如,当运行参数比较平稳衰变时,达到3000次启停或100,000EOH后才进行转子分解检查。5)视运行情况,如果检查结果显示不需要翻修,翻修可以省略。6)如果压气机部分已打开(扩大性中修),对能接近的部件进行无损检测和清洗。检修周期 检修计划包括小修、热通道检查、大修的协调,如下表,各自的间隔要保证基本的EOH。维修类别 维修周期 小修 8,000EOH 热通道检查 25,000EOH 大修 50,000EOH 热通道检查包括小修的范围,大修包括热通
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