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时间:2018-10-26
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1、浅谈燃机进气口结冰原理及防冰措施摘要:燃气轮机作为一个动力转换机器,主要依靠对气体的压缩等处理,来提供必要的动力,但是在实际的使用过程中,常因为进气系统的结冰,而导致燃气机的使用受阻。文章通过对燃气轮机的结冰现象的分析,提出了具体的解决措施,希望能够给相关的工作人员必要的借鉴和参考。 关键词:燃机;进气;结冰;对策 :S218.5:A 1概述 燃气轮机的使用能够加快工业的发展,随着我国工业化的深入,人们对于燃机的使用范围在逐渐的拓宽。虽然燃机具有一定的使用优势,但是其难以处理的结冰现象,至今仍是燃机系统的一个主要弊端,如不加以处理,将
2、会严重制约燃机的推广。 2成因 燃气轮机的进气系统结构原理简述:A为阻挡式空气过滤器元件,俗称滤芯;B为空气过滤器箱体及过渡段;C为进气消音器;D为燃机进口导叶。进气系统的结霜结冰现象,常常在可结冰条件时发生在滤芯表面(可以看见)和消音器出口及进气导叶处(均看不见)。滤芯位置的结冰现象,主要是由于内外的温差变化造成的,如果不能够得到及时有效的处理,那么积累严重的冰块会导致报警系统启动,更为严重的将会扰乱燃机的正常作业,最终迫使燃机停止运转。而消音器出口处或进气导叶处结冰,冰块会被吸入燃机,造成打断压气机叶片的恶性事故。我们必须高度重视燃气
3、轮机进气系统的结霜结冰现象,并彻底解决这个危及燃机安全运行的事故隐患。 提高解决燃机结冰现象的能力,关键是要对导致燃机结冰的各种数据进行详细的分析,并利用计算的公式,对所有的数据进行严格的控制。下面将从六个具体的结构上进行理论的分析: I段为空气过滤器外侧,并且假定为当地大气压P0=91Kpa,环境温度ta=-7℃,相对温度φ0=95%,空气流动速度V0≈0m/s。 Ⅱ段为过滤器滤芯滤纸内外侧交接处,此处的空气流速为V1(m/s),空气温度为t1(℃)。 Ⅲ段为过滤器箱体及过渡段,此处压力P2=-700Pa,即绝对压力P2=90.3K
4、pa。 以TITAN130燃气轮机发电机组为例,此处进气道直管段空气平均流速V2≈6m/s。 Ⅳ段为进气消音器出口处,此处的空气平均流速为V3(m/s),温度为t3(℃)。 Ⅴ段为进气喇叭口稳流段,此处压力P4=89.9Kpa;温度为t4,Ⅵ段为燃机进口导叶处,空气平均流速V5≈113m/s,温度为t5。 整理以上条件: Ⅰ段:P0=91KPata=-7℃φ0=95%V0=0m/s Ⅱ段:为收缩口段 Ⅲ段:P2=90.31KPaV2=6m/s Ⅳ段:为收缩口段 Ⅴ段:P4=89.9KPa Ⅵ段:收缩口段V5=113m/s
5、 通常来说,燃气机的体积比较小,所以进入的气体不会在其内部逗留很长的时间,这样,外部的空气与内部的空气基本上不存在着能量和温度的变化,基于此点理论,我们可以把燃气机当做是一个空气热力系统。下面将具体的计算相关的空气热力系统: 燃气轮机进气系统的空气流动能量方程可以简化为: 将有关参数代入(1)、(2)、(3)式,联解求得: t1=-7.6℃t3=-7.3℃t5=-13.4℃ 根据上述的理论数据的分析和公式计算,我们能够明确,当内外部的空气气压数值差越大时,气温的下降幅度也会更大。所以,减少结冰的一个重要举措就是控制好内外温差。 本文
6、设定温度t4在燃机测量及控制系统上通常称之为t1温度,即燃机进气入口温度。它通常小于外界环境ta(0.5~1)℃。 水露、霜冻形成的机理是:当空气中相对湿度Φ1比较大,昼夜温差△t=ta1-ta2比较大时,一旦大气的温度ta1降至ta2、Φ1对应的露点ts1以下时,空气中的一部分水蒸汽就会自然析出一部分水雾来。这些水雾形成水珠靠自重降落在小草上,这就是我们常说的“露水”。当大气温度ta2继续降至0℃以下时,“露水”就变成了“霜冻”。 在一定的大气条件下,湿空气的干球温度ta、相对湿度Φ(或绝对湿度d)、湿球温度tw、露点温度ts等等都是一
7、一对应的。当相对湿度Φ小于100%时,始终有ta﹥tw﹥ts;相对湿度Φ愈大,ta、tw、ts三者愈接近;当相对湿度Φ=100%时,会出现ta=tw=ts。 湿空气在ta=3℃,相对湿度Φ=70%时,绝对湿度d1=3.66g/kg干空气;当温度陡然降至B点达到对应的露点ts=-1.93℃时摘要:燃气轮机作为一个动力转换机器,主要依靠对气体的压缩等处理,来提供必要的动力,但是在实际的使用过程中,常因为进气系统的结冰,而导致燃气机的使用受阻。文章通过对燃气轮机的结冰现象的分析,提出了具体的解决措施,希望能够给相关的工作人员必要的借鉴和参考。
8、关键词:燃机;进气;结冰;对策 :S218.5:A 1概述 燃气轮机的使用能够加快工业的发展,随着我国工业化的深入,人们对于燃机的使用范围在逐渐的拓宽。虽然燃
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