Регулировка турбин. Типы турбин Газовые турбины Паровые турбины. Центровка проточной части турбин (выставление подшипниковых опор и диафрагм с высокой точностью).

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лазерные системы для выверки геометрии промышленного оборудования Fixturlase Geometry. Учебные курсы повышения квалификации.
Advertisements

Геометрические измерения – нет ничего проще! Система лазерной выверки геометрии оборудования (измерение прямолинейности, параллельности, плоскостности и перпендикулярности).
Инфракрасные окна (ИК-окна) BALTECH TR-55W BALTECH TR-75W BALTECH TR-95W.
Взрывозащищенная лазерная система для центровки валов и валопроводов «КВАНТ-ЛМ-Ех»
Введение в центровку роторного оборудования. Польза центровки валов. Директор по маркетингу и сбыту, к.т.н. Романов Р.А.
Виброанализатор с балансировкой CSI Курс CSI Основы вибромониторинга. Знакомство с анализатором вибрации. Работа с загружаемой программой «Маршрут» BALTECH-CSI. Использование экспертных функций программы диагностики.
Правила составления отчетной документации по проведению работ по центровке и выверке оборудования.
Выполнили: Ходченко Мария Иванова Ольга Бухина Ксения Нефёдова Александра 11 «Г» класс.
Центровка шкивов ременных передач. Выверка цепных передач. Приборы для лазерной центровки шкивов.
Обзор стандартов ИСО в области контроля состояния и диагностики машин и механизмов по вибрации.
Для начала работы с документ камерой нужно навести мышь на левый нижний угол (кнопка ПУСК) и нажать левую кнопку мыши.
Вибродиагностика. Анализ данных. Виброанализатор CSI 2140 с программным обеспечением VibView.
Система повышения безопасности движения грузового поезда ООО «Финк Электрик»
Паровая турбинна. Парова́я турбин́на ( фр. turbine от лат. turbo вихрь, вращение ) это тепловой двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате.
Инфракрасные портативные термометры BALTECH TL (пирометры серии «ThermaLine»)
Автономная энергоустановка на базе РЛДВПТ роторно-лопастной двигатель с внешним подводом теплоты Руководитель проекта: Плохов Игорь Владимирович Докладчик:
Лазерные системы для центровки валов, валопроводов и выверки геометрических размеров промышленного оборудования FixturLaser (Романов Р.А)
"BALTECH-Expert" - Программное обеспечение для экспертной оценки надежности оборудования.
ПАРОВАЯ ТУРБИНА КПД ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ. Турби́на (фр. turbine от лат. turbo вихрь, вращение) двигатель с вращательным движением рабочего органа (ротора),
3. Разработка электронной презентации. Цели: Научиться: Добавлять встроенную анимацию Делать настройку времени Делать анимацию текста и объектов Делать.
Транксрипт:

Регулировка турбин

Типы турбин Газовые турбины Паровые турбины

Паровая турбина – как она работает? Клапан регулировки впуска (шариковый) Клапан регулировки выпуска (поршневой) Устройство поворота Регулировочный клапан Лабиринтное уплотнение Опорный подшипник Подшипник Ротор Лопасти Форсунки Корпус

Паровые турбины – как они работают?

Газовая турбина – как она работает? Впуск Компрессор Впрыск топлива Камера сгорания Ротор турбины Выпуск Выводной вал

Производство электроэнергии – паровые турбины Электростанции: Высокая выходная мощность: MВт Требование непрерывной работы Высокие технические возможности Важным показателем является КПД турбин

Производство электроэнергии – паровые турбины ГенераторHP турбинаIM турбинаLP турбина Несколько турбин устанавливаются последовательно и подключаются к генератору Роторы опираются на внешние и внутренние подшипники Различают турбины одиночного и двойного потока

Производство электроэнергии – газовые турбины Часто используются в CHP- установках (комбинированное производство тепловой и электрической энергии) Обеспечивают выработку дополнительной мощности Используются в течении пикового соотношения потребление/стоимость Применяются в небольших силовых установках Выходная мощность 5 MВт 100% - топливо 67% - потери 33% - электро- энергия Газовая турбина Диффузор Рекуперационный парогенератор Шкаф электрооборудования и КИП Выводы генератора Генератор Паровая турбина Трансформаторная подстанция

Промышленные паровые турбины Применение: Управление механизмами Использование выделяемого тепла В процессах парообразования

Промышленные газовые турбины Производство электроэнергии (генераторные установки) Управление механизмами (например, насосы и компрессоры)

Какого типа измерения необходимы? Выравнивание на основании и фундаменте Выравнивание нижней части корпуса Регулировка расположения опорных подшипников роторов Регулировка внутренней обшивки, диафрагм и уплотнений Регулировка вала OL2R-измерения

Регулировка турбины Измерение прямолинейности: Опорных подшипников Внутренней обшивки турбины Диафрагм Уплотнений/изоляций

Зачем необходима регулировка турбины? Для предотвращения трения между ротором и диафрагмой Для повышение КПД обшивки Для уменьшения нагрузки на подшипники Для уменьшение уровня вибрации Для получения наибольшего КПД Для увеличения срока службы

Традиционные методы Натянутая струна и звуковой микрометр Промежуточный вал и стрелочный индикатор Оптические методы

Особенности регулировки турбины Технические аспекты: Измерения половины диаметра (разделяемый корпус) Большой диапазон диаметров Различные модели диафрагм Плохое состояние поверхности Большие расстояния

Лазерная регулировка Лазерные системы появились на рынке с начала 90-х. Лазерные системы регулировки не заменяют основные методы. Любой метод во всех условиях не дает достоверных измерений: он или становится слишком сложен на практике, или основывается на уникальных методах измерения, которые не могут быть проверены традиционными способами.

Лазерные системы Fixturlaser Начало 90-х: Digilaser- Combi (1-ось), простой индикатор и специальные приспособления. Требует записи результатов вручную. Середина 90-х: Digilaser (2- оси), ADcom (основан на PC) индикатор, различные гибкие приспособления для приемника. 2001: Тестирование Fixturlaser Geo300, DU20 многоточечная программа, гибкая система приспособлений для приемника и передатчика.

Накопленный опыт Уникальные принципы измерений принимаются с трудом. Одноосевые измерения менее чувствительны к состоянию поверхности, чем методы, основанные на 2-х осях. Очень важны приспособления! (жесткость, гибкость и транспортабельность). Запись, отображение и оценка результатов измерений должны быть просты для понимания. Документация не должна отличаться от документации традиционных методов.

Почему именно лазерные системы? Повышенные требования к простоте регулировки системы Традиционные методы более зависимы от оператора Традиционные методы требуют наличия квалифицированных специалистов Трудность в подборе опытного персонала Традиционные методы трудоемки Необходимость выполнения дополнительных работ одновременно с регулировкой Все более и более важна документация

Требования - Fixturlaser Turbine Измерения основаны на традиционных методах (Одноосевое измерение) Дополнения к платформе Fixturlaser (возможность модернизации) Основано на стандартном программном обеспечении по измерению прямолинейности Гибкая система приспособлений для различных моделей турбин Установка без специальных инструментов Возможность получения текущего значения регулировки Документация (на объекте и в PC)

Fixturlaser Turbine Состав: T110 лазерный передатчик Набор приспособлений для передатчика R221 приемник, 2-х осевой со встроенным инклинометром Набор приспособлений для приемника Приспособления-пробники DU30, программное обеспечение турбины Принтер Кабель, 3 м PC-кабель футляр

Процедура - подготовка Определение опорных, направляющих и измерительных точек. Сторона турбины Сторона генератора Право Лево

Процедура - установка Установка лазерного передатчика Линия раздела T110

Процедура - установка Установка приемника

Процедура – настройка лазера Ближняя часть: сместите лазер в сторону и установите высоту приспособлений Дальняя часть: установите угол при помощи винтов микрометра

Процедура – настройка приложения Измерение разделяемого диаметра Различные расстояния между точками

Процедура – проверка повторяемости Для оптимизации установок фильтра

Процедура – запись значений 1-й замер

Процедура – запись значений 2-й замер Возврат к первому замеру

Процедура – запись значений 3-й замер Возврат к первому замеру

Процедура – подтверждение значений Одноосевые замеры и угол Положение центра

Процедура – следующая точка Ввод расстояния до следующей точки

Процедура – конец записи Окончание записи измерений

Процедура – установка опорных точек

Процедура – оценка результатов

Процедура - регулировка Поместите приемник в основание диафрагмы, которая нуждается в регулировке. Убедитесь, что луч попадает в поле датчика. Измените масштаб изображения и выберите соответствующую точку при помощи кнопок со стрелками.

Процедура - регулировка Включите функцию движения нажатием на соответствующее изображение. Произведите регулировку согласно текущему значению на экране. Нажмите OK для выхода из функции движения. После регулировки график автоматически обновится.

Процедура - документация Сохраните измерения, нажав на изображение «память». В файловом менеджере выберите «измерения в списке». Измерения могут быть представлены в общем виде как увеличенный график или список.

ООО «Балтех» Россия, Санкт-Петербург, , ул. Чугунная, 40 Тел/Факс:(812) Internet: