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文档简介
汽机本体结构及专业基础知识汇报人:AA2024-01-25汽机概述汽机本体结构汽机工作原理与性能参数汽机专业基础知识汽机运行维护与故障诊断汽机新技术发展趋势目录01汽机概述汽机是将蒸汽的能量转换为机械功的往复式动力机械,又称蒸汽机。汽机定义根据结构和工作原理的不同,汽机可分为往复活塞式蒸汽机、蒸汽透平机和蒸汽喷射机等。汽机分类汽机定义与分类早期的汽机效率很低,主要用于矿山排水和驱动一些简单的机械。初期阶段随着技术的进步,人们对汽机进行了不断改进,提高了其效率和功率,使其逐渐应用于纺织、冶金、机械制造等领域。改进阶段19世纪末至20世纪初,汽机技术趋于成熟,出现了大型高速汽机和多缸汽机等高效机型。成熟阶段汽机发展历程汽机应用领域汽机在电力工业中主要用于驱动发电机发电,是火力发电厂的主要设备之一。汽机在船舶运输中用作主机,驱动螺旋桨推动船舶前进。在工业生产中,汽机可作为各种机械设备的动力源,如驱动压缩机、泵、风机等。此外,汽机还可应用于航空航天、军事等领域,为各种特殊需求提供动力支持。电力工业船舶运输工业生产其他领域02汽机本体结构汽缸是汽机的外壳,承受着高温高压蒸汽的作用力,必须具有足够的强度和刚度,同时保证良好的密封性。隔板将汽缸分隔成若干个压力段,与汽缸共同承受蒸汽压力,同时引导蒸汽流动,保证汽机正常工作。汽缸与隔板隔板汽缸转子转子是汽机的核心部件,由主轴、叶轮、联轴器等组成,负责将蒸汽能量转换为机械能。轴承轴承支撑转子并使其稳定旋转,减少摩擦和磨损,保证汽机的长期稳定运行。转子与轴承调节系统调节系统通过控制进汽阀门的开度来调节汽机的功率和转速,保证汽机在不同负荷下的稳定运行。保护装置保护装置用于监测汽机的运行状态,当出现异常情况时自动采取保护措施,避免设备损坏和事故发生。调节系统与保护装置03控制系统控制系统用于监测和控制汽机的运行过程,实现自动化操作和远程监控。01油系统油系统为汽机提供润滑和冷却用油,保证各部件的正常运行和延长使用寿命。02汽水系统汽水系统为汽机提供清洁的蒸汽和水,保证汽机的正常工作和热效率。辅助设备03汽机工作原理与性能参数锅炉产生高温高压蒸汽,通过主蒸汽管道输送到汽轮机。蒸汽的产生与供给高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功,将热能转换为机械能。汽轮机的工作过程将汽轮机排出的乏汽冷凝成水,供锅炉循环使用。凝汽器的作用工作原理简述功率效率转速进汽参数性能参数介绍01020304汽轮机的输出功率,通常以“千瓦”或“兆瓦”为单位。汽轮机输出的机械能与输入的热能之比,反映了汽轮机的热效率。汽轮机转子的旋转速度,通常以“转/分”为单位。包括进汽压力、进汽温度和进汽流量,对汽轮机的性能有重要影响。最基本的蒸汽动力循环,由等压加热、绝热膨胀、等压放热和绝热压缩四个过程组成。朗肯循环再热循环回热循环核电汽轮机的热力循环在朗肯循环的基础上,将乏汽再次加热,提高循环热效率。利用汽轮机抽汽加热给水,减少冷源损失,提高循环热效率。核电站中汽轮机采用的特殊热力循环,以适应核反应堆的特殊要求。热力循环过程分析04汽机专业基础知识热力学系统状态参数平衡状态热力过程热力学基本概念研究汽机热力过程时,将工质及其所在的设备划分为一个独立的热力学系统。在无外界影响的条件下,系统各部分的状态参数不随时间变化的状态。描述系统状态的物理量,如温度、压力、比容等。系统从一个平衡状态过渡到另一个平衡状态所经历的全部过程。流体静力学研究流体在静止状态下的力学规律,如流体静压力、重力作用下的流体平衡等。流体动力学研究流体在运动状态下的力学规律,如流动阻力、流量与流速的关系等。流动状态与流型层流与湍流是两种基本的流动状态,具有不同的流动特性和规律。流体力学基础知识研究材料在外力作用下的变形和破坏规律,包括弹性变形、塑性变形和断裂等。材料力学基本概念根据材料的力学性能和受力情况,进行强度校核和设计,以确保汽机部件的安全运行。强度计算研究材料在交变应力作用下的疲劳破坏规律,以及提高疲劳强度的方法和措施。疲劳强度材料力学及强度计算05汽机运行维护与故障诊断启动、运行和停机过程必须按照规定的操作步骤进行,确保设备安全。严格遵守操作规程定期对汽机进行检查,包括润滑油、冷却水、燃料等系统,确保设备正常运行。定期检查与保养定期清理汽机及其附属设备,防止积灰、结垢等影响设备运行。保持设备清洁详细记录汽机运行过程中的各项数据,如温度、压力、振动等,以便分析设备状态。记录运行数据运行维护规范及注意事项可能由转子不平衡、轴承磨损、联轴器不对中等原因引起。振动故障可能由密封件老化、紧固件松动、管道破裂等原因引起。泄漏故障可能由冷却系统故障、润滑油不足或变质、燃烧不完全等原因引起。温度异常可能由燃料供应不足、空气滤清器堵塞、阀门故障等原因引起。压力异常常见故障类型及原因分析ABCD故障诊断方法与技巧观察法通过观察汽机的外观、声音、温度等变化,判断可能出现的故障。对比法将测量结果与正常运行时的数据进行对比,分析差异,找出故障原因。测量法使用专业仪器对汽机的各项参数进行测量,如振动、温度、压力等,以便准确诊断故障。排除法根据故障现象和可能的原因,逐一排查,最终确定故障点并进行修复。06汽机新技术发展趋势高效燃烧技术01通过优化燃烧室设计、提高燃烧效率,降低燃料消耗和排放。余热回收技术02利用废热回收装置,将排气中的余热转化为有用功,提高能源利用效率。低排放控制技术03采用先进的排放控制装置,如选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)等,降低氮氧化物(NOx)等有害物质的排放。高效低排放技术远程监控技术利用物联网和云计算技术,实现对汽机的远程监控和故障诊断,提高运维效率。智能化决策支持技术基于大数据和人工智能技术,对汽机运行数据进行深度分析和挖掘,为运行管理和维修决策提供智能化支持。自动化控制技术应用先进的控制算法和传感器技术,实现汽机的自动调节和优化运行。智能化控制技术氢能利用技术探索氢能在汽机中的应用
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