欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:21704882
大小:27.50 KB
页数:6页
时间:2018-10-24
《大功率汽轮机排汽缸气动特性试验研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、大功率汽轮机排汽缸气动特性试验研究 摘要:以某大功率汽轮机排汽缸为研究对象,以排汽缸的能量损失和出口截面的气流参数作为考察目标,通过模化试验进行排汽缸气动性能研究。试验测试结果发现,排汽缸出口截面存在3个较高的能量损失区,包括由分流造成的两个漩涡而导致的两个高损失区,以及由于旋向相反的两个漩涡作用而产生的中间高损失区;出口截面的速度不垂直度较高,不利于凝汽器中的凝结流动。通过针对该大功率汽轮机排汽缸流动特性的试验分析,需针对其关键结构尺寸进行相应改进,以优化排汽缸的气动性能,同时也为后续的排汽缸优化设计提供技术支撑。 关键词:排汽缸能量损失速度不垂直度试验测试 中图分类
2、号:TK26文献标识码:A文章编号:1674-098X(2017)01(c)-0051-04 排汽缸是汽轮机的重要组件之一,它是连接汽轮机末级和凝汽器的中间部件,其主要功能是将汽轮机末级的排汽输送至凝汽器中去,通过在凝汽器中对气流的扩压达到利用汽轮机排汽的余速动能的目的。由于末级排汽为亚声速,排汽缸通过选取沿流向逐渐增加的横截面积使汽流增压至凝汽器压力,以此减小汽轮机末级的压力,以增加有用焓降,使得相对内效率能够有所增加[1]。 针对汽轮机排汽缸的相关试验研究工作比较多,且多集中于仿真计算发展前期,以全尺寸试验和模型试验为主,主要是以试验结果为依据进行结构方面的相应改进,
3、以提高其气动性能。相比较而言,全尺寸试验成本较高,费时费力,而模型试验相对试验周期更短,成本更低,已成为排汽缸试验研究的首选。TajicL[2-3]等人采用1∶4模化的排汽缸模型对某排汽缸进行了试验研究,主要考查扩压器出口的相对位置和壁面粗糙度对排汽缸的影响情况。试验研究结果显示,扩压器出口到前壁面的距离与排汽缸的气动损失近似成正比例关系,该距离越小,其气动损失越小;而壁面的粗糙度并没有对缸内的气流运动产生显著影响,因此,可以不考虑它的影响作用;叶顶间隙泄漏能够提高排汽缸的气动性能,但与此同时降低了末级叶片排的效率Kasilov[4]等人针对排汽缸内的漩涡结构进行了试验研究,
4、试验结果表明,虽然能够通过一些措施破坏排汽缸内的漩涡结构,一定程度上降低排汽缸的损失系数,但同时也会增加排汽缸的气动损失,需精心设计破坏排汽缸内漩涡结构的方法以降低排汽缸内的气动损失;付经纶[5]等人对某单级透平的汽轮机排汽系统模型的内流场进行了试验及数值研究,通过数值模拟和试验测试发现,非轴对称模型内流场的叶片表面的气动力分布和出口流场分布在圆周方向均为不均匀分布,且由于其进口位置的气流角影响,叶展方向的总压变化强烈,造成扩压器内部的气流分离现象恶化,严重影响了扩压效果;赵宝珠[6]等人依托某气动试验风洞对某30万kW汽轮机的排汽系统进行了试验测试,试验结果发现,其喉部出口
5、位置大约有20%以上的区域为负压区,使得出口截面流动分布更为不均匀,严重影响了汽轮机的出力,相应提高了机组运行成本。 该文主要针对某大功率汽轮机排汽缸进行相应的模化试验,以研究其气动特性情况,主要通过排汽缸的能量损失和出口截面的速度不垂直度两个指标来衡量排汽缸的流动损失情况,为今后的结构改进工作提供一定帮助。 1试验方法 该模化吹风试验是在低速风洞试验台上进行的,该试验台具有大流量、高压头,风量稳定,压力波动小,可以满足试验所需各工况对试验条件的要求。图1给出了进行模化试验的排汽缸试验台的简图。 汽轮机实际工作过程中,气流在排汽缸内部的运动如下:从入口管道流入,经过导
6、流锥,气流呈环形轴向流动,进入导叶栅,气流在导叶栅的作用下从单纯的轴向流动变为具有一定周向速度分量的旋流,旋流角度与实际汽轮机末级动叶出口气流相符,旋流的气流流经由内弧体、背弧体组成的流道,流动方向由汽轮机轴向转向径向流动,从蜗壳一侧的矩形出口流出排汽缸试验件。 试验测试的测点布置在总进气管道和排汽出口端面,根据进气管道的总压、静压的测量结果,就可以计算出该位置的平均气流马赫数,作为试验工况的控制参数进行调整进气操作。试验中,在稳定工况下,该平均马赫数的相对偏差小于1%;为避免气流在流出排汽缸排汽口后直接排向大气急速扩散,导致影响排汽口流场的流动,进行出口?y量的探头在测量
7、时处于距离排汽缸出口边缘40mm位置的内部,试验过程中选择五孔球头探针进行相关量的测量,采用非对向测量方法,拟定系统的采样时间为60s。图2为排汽缸出口截面的测点布置示意图,为了确保流场测量的准确性,同时对流场结构变化较大的角区和边界区域进行了测点的局部加密。 2试验结果分析 针对汽轮机排汽缸气动性能的评估以出口截面上的气动参数分布情况进行,通过能量损失系数来考察排汽缸的能量损失,通过速度不垂直度来评估出口位置的流动情况。 能量损失系数定义为: (1) 式中:P为测量位置静压;P*为测量位置总
此文档下载收益归作者所有