一、汽轮机油进水的分析与防治(论文文献综述)
赵鑫[1](2020)在《浅谈火力发电厂汽轮机油系统常见故障原因及防控策略》文中研究指明汽轮机是火力发电厂发电系统中的重要组成部分,就其运转过程而言,油系统是关键与核心所在,无论是汽轮机运转速度还是运转稳定性都会受到其影响。但是在汽轮机实际运行过程中,油系统出现故障的情况时有发生,不仅影响了汽轮机的正常运行,而且还制约了发电量和经济社会的进一步发展。鉴于此,本文主要讨论了汽轮机油系统常见故障原因,最后提出了具体的防控策略,旨在为相关工作者提供借鉴。
贺强,姚虎东,高飞,孙志新[2](2020)在《新型气密式油挡在汽轮机的应用与分析》文中指出某350MW汽轮发电机组运行过程中汽轮机高中压缸轴承箱油中进水、油挡积碳、轴瓦、转子、主油泵等设备锈蚀的问题,进行了分析诊断。汽轮机由于机组结构原因,前轴承箱油挡属于整体形式,机组检修期间油挡无法进行间隙调整及积碳清理。汽轮机轴封间隙调整不合格及长周期运行对汽封存在磨损,导致汽缸端部汽封漏气,降低汽轮机效率、同时部分蒸汽会从端部流出、恶化工作环境。针对此问题将原油挡技改为新型气密式油挡,该气密式油挡阻止轴封漏汽和灰尘杂质的进入轴承箱内,避免了油中进水和油中带杂质等情况的出现,消除油挡积碳现象。即保证了机组的正常运转,也为今后处理同类型机组出现类似问题提供了参考。
刘加洪[3](2018)在《离心式压缩机润滑油系统进水原因排查及预防措施》文中研究指明全面排查500kt/a合成氨装置合成气压缩机运行过程中润滑油系统进水的问题,发现是汽轮机轴封蒸汽漏入润滑油系统,经过深入分析,制定了相应的预防措施。
谷华[4](2017)在《火电厂汽轮机油系统清洁度的控制措施探讨》文中研究说明汽轮机的油系统相当于汽轮机组中的血液循环系统,能够保障汽轮机安全稳定的工作和运行,能够对汽轮机油系统产生清洁度影响的主要因素有设备制造工艺、现场保管还有安装质量等,因此文章针对汽轮机油系统清洁度影响因素进行详细分析,并探究了如何从设备的安装、管理等方面入手做好汽轮机油系统清洁度的控制措施。
张振[5](2016)在《超临界热电联产汽轮机组风险分析及控制对策研究》文中研究指明超临界热电联产汽轮机是国内发电厂较新型汽轮机形式,在经济发展与环境保护并重的情况下,其减少了单位功率投资、提高了发电效率、促进了机组余热有效利用、降低了单位产出煤耗、提升了机组经济效益,同时减少供热小锅炉的使用为民生供热提供较为清洁能源。但伴随机组容量的增大、供热功能的加入,造成机组一次建设费用进一步增加、承受蒸汽压力进一步增强、机组保护及辅助系统进一步强化,导致机组发生风险点增多、事故发生后可能造成的危害更严重,保证其安全稳定运行异常重要。此次研究通过对目前超临界热电联产机组运行方式分析,探究其存在的主要事故隐患,并针对事故情况,找出控制方式,确保机组风险得到有效控制,危害能够降低到可接受的水平。目前取得以下成果:1对超临界热电联产汽轮机整体运行方式及主要系统流程进行剖析,对汽轮机生产全过程进行分解整合,依据汽轮机系统主要设备情况及各系统在运行中的作用,对汽轮机进行专业系统单元性划分。2根据超临界热电联产汽轮机运行特点,在广泛借鉴汽轮机组在以往出现的隐患、风险及事故的情况下,查找出机组客观存在的设备隐患、系统风险和生产过程存在的不安全因素,确定机组存在的主要风险及有害因素。3依据专业系统单元性划分结果,将汽轮机本体部分定位于轴系、通流、汽缸、轴承四个部分进行剖析,结合主要风险及有害因素,找出其各单元主要事故类型,对相应事故通过采取事故树分析法、可操作性分析法、及蝴蝶领法对汽轮机大轴弯曲、汽轮机轴系断裂、汽轮机叶片损坏、汽轮机进水进汽、汽轮机轴瓦烧损等事故进行分析,分析事故现象、原因,研究控制措施,确保事故得到有效控制。4依据专业系统单元性划分结果,将汽轮机调节保安系统、油系统、汽水系统在系统运行中的状态及设备情况进行剖析,根据系统情况,采用事故树分析法、可操作性分析法、工作安全分析法、蝴蝶领法、预先危险性分析法等科学分析方法,对相应系统在运行过程中存在的对风险情况进行分析,提出解决方案,并对其安全风险进行评价。5结合对本类机组超临界热电联产汽轮风险分析及控制研究,找出汽轮机安全风险控制发展趋势及目前超临界热电联产机组的安全情况,为同类机组安全控制提供借鉴,为下一步安全控制技术发展提供参考。
韩旭瑞[6](2015)在《汽轮机油中进水原因分析与预防》文中研究表明随着我国社会主义现代化的不断发展,我国的电厂企业发展水平实现了稳步的提升,而电厂的正常运营活动又需要汽轮机组的高效运转作为必要的技术保证,因此,对汽轮机组各个部件的检测有着重要的意义。汽轮机油进水是机组中常见的问题,本文将着重对汽轮机油进水的原因进行深入分析,并提出具有可行性的预防策略,供相关行业参考。
张雷,袁波,汪卫平[7](2015)在《立式水轮发电机组轴承油雾的治理》文中认为常规立式水轮发电机组轴承在运行时容易出现油雾外溢的问题,该问题对很多水电站都曾造成过困扰。本文对油雾产生的原因进行了分析,介绍了多种防油雾结构并指明其优缺点,指出了油雾治理的难点和常见误区,为立式水轮发电机轴承油雾的治理提供了借鉴。
刘效川,潘阳,赵松涛[8](2015)在《船用汽轮机油乳化对轴承使用影响的探究》文中研究说明船用汽轮机油主要的功能就是对船用汽轮机提供润滑油以及向调节系统提供工作用油。因此,船用汽轮机油的质量对船用汽轮机能否安全运行有着至关重要的作用,而船用汽轮机油乳化则是影响汽轮机油质量的一个重要问题。本文将结合实际,分析船用汽轮机油乳化对轴承使用的影响。
刘炜[9](2014)在《汽轮机润滑油系统进水的治理》文中指出结合本电厂运行过程中出现的汽轮机润滑油水分含量超标现象,阐述了汽轮机润滑油系统进水的危害和引起进水原因,介绍了汽轮机轴封漏气的原因,提出了防止润滑油系统进水和降低润滑油系统中水分含量的具体措施,经过实施后效果良好。
杜伟[10](2014)在《探索发电厂汽轮机油乳化的原因及其解决措施》文中研究表明随着现在电力能源的提高,电厂汽轮机的维护工作也变得尤为重要。在电厂的机组维修工作中,汽轮机油乳化是一个比较常见的故障。机油乳化会导致机组失去润滑、散热的作用,而且还会造成油系统的腐蚀、机组零部件的锈蚀。对于现代电厂汽轮机维修工作的需要,本文对发电厂汽轮机油乳化的原因作了深入的解析,并提出了汽轮机油乳化的解决措施。同时也对发电厂汽轮机油质的要求和汽机油乳化的危害作了较为全面的阐述,为电厂汽轮机油系统高效运行提供了帮助。
二、汽轮机油进水的分析与防治(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、汽轮机油进水的分析与防治(论文提纲范文)
(1)浅谈火力发电厂汽轮机油系统常见故障原因及防控策略(论文提纲范文)
一、火力发电厂汽轮机油系统常见故障原因 |
(一)油质不佳 |
(二)设备质量不达标 |
(三)技术措施不合理 |
二、火力发电厂汽轮机油系统防控策略 |
(一)对油液乳化进行严格把控 |
(二)确保油系统设备质量 |
(三)对现有的安装工艺予以优化 |
(四)合理运用技术措施 |
三、结语 |
(2)新型气密式油挡在汽轮机的应用与分析(论文提纲范文)
引言 |
1 机组现状 |
2 故障特征及原因分析 |
2.1 润滑油进水原因分析 |
2.2 油挡积碳的特征及原因 |
3 汽轮机新型气密式油挡改造 |
3.1 工作原理 |
3.2 新型气密油挡的特点和优势 |
3.3 具体实施过程 |
5 技改后的效果 |
6 结语 |
(3)离心式压缩机润滑油系统进水原因排查及预防措施(论文提纲范文)
1 合成气压缩机组 |
2 润滑油系统进水的发现及排查过程 |
2.1 润滑油系统进水的发现过程 |
2.2 润滑油系统进水原因排查过程 |
3 润滑油系统进水的危害 |
3.1 增大转动部件的摩擦 |
3.2 破坏油质 |
3.3 影响设备运行 |
4 润滑油系统进水的处理及预防措施 |
4.1 压缩机正常运行过程中 |
4.2 压缩机开车过程中 |
4.3 压缩机停车过程中 |
5 结语 |
(5)超临界热电联产汽轮机组风险分析及控制对策研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪言 |
1.1 研究的目的及意义 |
1.1.1 研究目的 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现况 |
1.3 研究内容及要求 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究要求 |
第二章 发电厂汽轮机的作用及分类 |
2.1 发电厂汽轮机简介 |
2.1.1 汽轮机的原理 |
2.1.2 发电厂主要生产流程介绍 |
2.1.3 汽轮机系统发电生产中作用 |
2.2 汽轮机分类 |
2.2.1 按热力特性分类 |
2.2.2 按主蒸汽参数分类 |
2.2.3 超临界热电联产汽轮机 |
2.3 超临界热电联产汽轮机生产过程简介 |
2.4 汽轮机各系统主要设备及生产流程特点 |
2.4.1 汽轮机组成 |
2.4.2 调节保安系统 |
2.4.3 汽轮机油系统 |
2.4.4 汽轮机汽水系统 |
第三章 汽轮机主要风险及有害因素分析 |
3.1 汽轮机典型事故案例 |
3.1.1 某发电厂动静磨损事故 |
3.1.2 某发电厂汽轮机高压转子弯曲事故 |
3.1.3 某发电厂#1机组#5轴瓦烧损事故 |
3.1.4 某发电厂汽轮发电机组轴系断裂的特大事故 |
3.1.5 某发电厂主蒸汽管道爆裂事故 |
3.1.6 某发电厂电工触电死亡 |
3.1.7 某发电厂机械伤害事故 |
3.2 汽轮机主要风险分析 |
3.2.1 汽轮机运转中的风险 |
3.2.2 汽轮机超压爆炸危险性 |
3.2.3 配套设备机械伤害及高处坠落危险因素 |
3.2.4 汽轮机噪声有害风险因素 |
3.2.5 有毒物质产生的危害风险 |
3.2.6 其他危险有害因素的风险 |
第四章 汽轮机各单元风险分析及控制研究 |
4.1 汽轮机各系统划分的研究对象 |
4.1.1 汽轮机本体单元划分 |
4.1.2 其他配套系统 |
4.2 汽轮机轴系风险分析及控制 |
4.2.1 汽轮机轴主要事故类型 |
4.2.2 汽轮机大轴弯曲事故分析及控制措施 |
4.2.3 汽轮机轴系断裂事故分析及控制措施 |
4.2.4 汽轮机叶片损坏分析及控制措施 |
4.3 汽轮机通流部分风险分析及控制 |
4.3.1 通流部分主要事故类型 |
4.3.2 通流部分严重磨损分析及控制措施 |
4.4 汽轮机汽缸风险分析及控制 |
4.4.1 气缸主要事故类型 |
4.4.2 汽缸进冷气、进水分析及控制措施 |
4.5 汽轮机轴瓦风险分析及控制 |
4.5.1 汽轮机轴瓦主要事故类型 |
4.5.2 汽轮机轴瓦烧损事故分析与控制措施 |
4.6 汽轮机调节保安系统风险分析及控制 |
4.6.1 调节保安系统流程及风险介绍 |
4.6.2 汽轮机超速事故分析与控制措施 |
4.7 汽轮机油系统风险分析及控制 |
4.7.1 润滑油系统 |
4.7.2 顶轴油系统 |
4.7.3 油净化系统 |
4.8 汽轮机汽水系统风险分析及控制 |
4.8.1 汽水系统事故类型 |
4.8.2 汽轮机真空急剧下降事故分析及控制措施 |
4.8.3 承压部件及压力容器爆裂分析及控制措施 |
结论 |
参考文献 |
攻读工程硕士学位期间取得的学术成果 |
致谢 |
(6)汽轮机油中进水原因分析与预防(论文提纲范文)
1 汽轮机油进水的主要因素 |
2 汽轮机油进水的预防策略 |
3 结束语 |
(7)立式水轮发电机组轴承油雾的治理(论文提纲范文)
0引言 |
1甩油与油雾现象 |
2油雾外溢的危害 |
3油雾外溢的原因分析 |
4油雾治理的常用密封形式 |
4.1梳齿密封 |
4.2迷宫密封 |
4.3接触式密封 |
4.4空气密封 |
5油雾治理的难点与常见误区 |
6结束语 |
(8)船用汽轮机油乳化对轴承使用影响的探究(论文提纲范文)
1 船用汽轮机油乳化的危害 |
2 船用汽轮机油乳化对轴承使用的影响 |
3 防治船用汽轮机油乳化的措施 |
4 结语 |
(9)汽轮机润滑油系统进水的治理(论文提纲范文)
0 引言 |
1 现场情况 |
2 润滑油中水分的来源 |
3 汽轮机轴封基本情况介绍 |
4 汽轮机润滑油系统进水的治理 |
4.1 汽机轴承箱的技术改造 |
4.2 合理优化检修工艺 |
4.3 及时滤除润滑油中的水分 |
5 结论 |
(10)探索发电厂汽轮机油乳化的原因及其解决措施(论文提纲范文)
引言 |
1 发电厂汽轮机油质的要求 |
2 电厂汽轮机油乳化的原因 |
3 汽机油乳化的危害 |
4 电厂汽轮机油乳化的防治措施 |
4.1 建立健全的维修养护体系 |
4.2 建立健全预防性气封密封养护体系 |
4.3 增加油净化装置, 以排除油中的水分 |
4.4 汽轮机油质量控制与油管清洗控制 |
4.5 科学使用抗乳化剂 |
5 结束语 |
四、汽轮机油进水的分析与防治(论文参考文献)
- [1]浅谈火力发电厂汽轮机油系统常见故障原因及防控策略[J]. 赵鑫. 科技风, 2020(18)
- [2]新型气密式油挡在汽轮机的应用与分析[J]. 贺强,姚虎东,高飞,孙志新. 内蒙古石油化工, 2020(05)
- [3]离心式压缩机润滑油系统进水原因排查及预防措施[J]. 刘加洪. 化肥设计, 2018(02)
- [4]火电厂汽轮机油系统清洁度的控制措施探讨[J]. 谷华. 科技创新与应用, 2017(11)
- [5]超临界热电联产汽轮机组风险分析及控制对策研究[D]. 张振. 中国石油大学(华东), 2016(07)
- [6]汽轮机油中进水原因分析与预防[J]. 韩旭瑞. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2015(12)
- [7]立式水轮发电机组轴承油雾的治理[J]. 张雷,袁波,汪卫平. 水电与抽水蓄能, 2015(03)
- [8]船用汽轮机油乳化对轴承使用影响的探究[J]. 刘效川,潘阳,赵松涛. 化工管理, 2015(13)
- [9]汽轮机润滑油系统进水的治理[J]. 刘炜. 科技传播, 2014(18)
- [10]探索发电厂汽轮机油乳化的原因及其解决措施[J]. 杜伟. 通讯世界, 2014(10)