为了控制上、下缸温差,减少热应力,冷态启动时应控制()速度。
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汽轮机从冷态启动、并网、稳定工况运行到减负荷停机,转子表面、转子中心孔、汽缸内壁、汽缸外壁等的热应力刚好完成一个交变热应力循环。
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机组启动中如何控制好上、下缸温差?
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冷态启动及机组变压运行时,采用DEH单阀控制来实现全周进汽,以减少转子和汽缸部件的温差热应力。
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汽轮机启动过程中,为了防止产生过大的热应力,热变形以及由此产生的振动,应控制好哪几个主要指标?
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汽轮机启动时,金属中的热应力大小是由其内外壁温差决定的,而上、下汽缸温差是监视汽缸产生热弯曲的控制指标。
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汽轮机启动时,金属中的热应力大小是由其内外壁温差决定的,而上下汽缸温差是监视汽缸产生热弯曲的控制指标。
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冷态滑参数启动可消除启动过程中热应力。()
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额定参数下冷态启动时,采用()来控制金属的加热速度,减少受热不均,以免产生过大的热应力和热变形。
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冷态启动时,汽缸内壁承受()热应力,汽缸外壁承受()热应力。
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在锅炉运行冷态启动之前或点火初期,使用锅炉运行底部蒸汽加热可以促使水循环提前建立,减少汽包上下壁的温差。
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冷态启机时汽轮机上缸温度高于下缸温度,为减小温差应()。
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机组冷态启动过程中,汽缸受到的热应力,下面说法正确的是()
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冷态启机时适当延长暖机时间能减少热应力。()
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在锅炉冷态启动之前或点火初期,使用锅炉底部蒸汽加热可以促使水循环提前建立,减少汽包上下壁的温差。
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机组启动时,高压外缸上、下缸温差不超过(),高压内缸上、下缸温差不超过()。
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汽轮机冷态启动时,汽缸内壁产生压缩应力,而外壁产生热拉应力。
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汽轮机冷态启动过程中进行中速暖机的目的,是为了防止转子的脆性破坏和避免产生过大的热应力。
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额定参数下冷态启动时,只能采用限制蒸汽流量,延长暖机和加负荷时间等办法来控制金属的加热速度,减少受热不均,以免产生过大的热应力和热变形。
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冷态启动主汽压力0.98MPa以上饱和温度升温率(),汽包上下璧温差控制(),汽包内外璧温差控制()。
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盘车状态下用少量蒸汽加热,高压缸加热至150℃时再冲转,减少了蒸汽与金属壁的温差,温升率容易控制,热应力较小。
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锅炉汽包从冷态开始启动时,汽包壁温随时间变化。为控制热应力,需要计算汽包内璧的温度场。试用数值方法计算:当汽包内的饱和水温度上升的速串为1℃/min,3℃/min时,启动后10min,20min,及30min时汽包内壁截面中的温度分布及截面中的最大温差。启动前,汽包处于100℃的均匀温度。汽包可视为一无限长的圆柱体,外表面绝热,内表面与水之间的对流换热十分强烈。汽包的内径R1= 0.9m,外半径R2=1.01m,热扩散率a=9.98x10-6m2/s.
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汽轮机启动过程中,如果汽缸上缸温度高于下缸温度过高,会使汽缸发生中间向上拱起的热翘曲变形,俗称猫拱背。这种变形使下缸底部径向动静间隙减少甚至消失,引起动静摩擦。上下汽缸最大温差通常出现在调节处,而径向动静间隙最小处也在调节处。国产300MW汽轮机规定高中压内缸上下壁温差小于50℃。()
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锅炉冷态启动进水时,进入汽包的温度不应超过()°C,以避免产生热应力。
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什么叫弹性变形和塑性变形?汽轮机启动时如何控制汽缸各部分的温差,减少汽缸变形?
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