AST-1750/150轴流风机失速与喘振的对策

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1、维普资讯http://www.cqvip.com2006年第8期东北电力技术37AST一1750/150轴流风机失速与喘振的对策CountermeasuresforStallingandSurgingofAST一1750/150AxialFan任海东,王才刚,于宏良(1.辽宁华电铁岭发电有限公司,辽宁铁岭112000;2.辽宁电力第一工程公司,辽宁铁岭112000)摘要:主要阐述了AST一1750/150轴流风机失速和喘振的机理,以现场工程调试中碰到的问题为例,分析了ASF一1750/150轴流风机发生失速和喘振的原因,并提出了相应的防

2、范措施。关键词:轴流风机;失速与喘振;对策[中图分类号]TK223.26[文献标识码]B[文章编号]1004—7913(20O6)08—0037—03动叶可调轴流风机相对于离心式风机具有体积小、重量轻(为离心式风机的6o%~70%)、低负荷运行效率高、调节范围大、对负荷变化反应快等一系流入方向列优点。在国外大、中容量的火电机组上早已获得广泛使用。近年来,随着国内300MW、600MW及以上机组的大量建设和投运,动叶可调轴流风机在火电机组中也日趋普遍采用。但动叶可调轴流风机由于其结构上的特点,也存在制造、安装、维修技术要涡求高,失速(不稳

3、定)区间大,易发生失速及喘振等问题。某电厂一期工程4×300MW共安装了8台动叶可调一次风机和8台动叶可调送风机。以该厂启动调试过程中遇到的一次风机失速和喘振为例,对(b)动叶可调轴流风机失速与喘振机理进行分析,并提图1轴流式风机叶片气流出在调试、运行过程中消除失速和喘振的措施。由于风机各叶片加工误差,安装角不完全一致,1失速、喘振机理气流不均匀,因此当气流进入不稳定工况区运行时,1.1风机失速不是所有叶片同时达到失速角。假定产生失速阻塞,轴流风机叶片通常为机翼型,当空气顺着机翼首先从叶道2开始,其气流只能分流进人叶道1和3,叶片进口端

4、(冲角a=oo)的流向流人时(如图1(a)使叶道1气流冲角减小,叶道3冲角增大,致使叶道3所示,分成上下两股气流贴着翼面流过,叶片背部和发生阻塞,依次向叶道4、5⋯传播,如图2所示。腹部的平滑“边界层”气流呈流线形。作用在叶片上有2个力,一是垂直于叶面的升力,另一个平行于叶二旋转脱硫方向片的阻力(升力≥阻力)。如空气流人叶片的方向偏离了叶片的进口角,与叶片形成正值的冲角(a>0。),当接近于某一临界值时(临界值随叶型不同而一二。异),叶背的气流工况开始恶化;当冲角增大至临界值时,叶背的边界层受到破坏,在叶背的尾端出现涡流区,形成脱流工况

5、,也称为失速工况。此时作用于三叶片的升力大幅度降低,阻力大幅度增加,如图1一(b)所示。随着冲角a的增大,气流的分离点向前移动,叶背的涡流区从尾端扩大到叶背部,脱离现象图2轴流式风机旋转脱流工况更为严重,甚至出现部分流道阻塞的情况。维普资讯http://www.cqvip.com东北电力技术2006年第8期试验表明,脱流的传播速度小于叶片角速度09,当流量达到D点,风机压头又突升到E点,最后因此在绝对运动中,脱流区以△=09’一09速度旋又回到A点。如果这种往复脉动频率与系统的振转,方向与叶轮转向相同,这种现象称为旋转脱流荡频率一致,就

6、会发生强烈的喘振。经验表明,在或旋转失速。局部扩展型失速时发生的喘振脉动幅度小,激烈程1.2风机喘振度比边界周期型喘振轻得多。通常是一种轻微而有喘振是轴流风机运行中的特殊现象。风机喘振时听不到的脉动,轴流风机运行应避免不稳定的工的原因是出口压力与风机风量失去对应,出口压力况区高而风量很小使得风机叶片部分或全部进入失速区。造成风机喘振最常见的原因是挡板误动、控制系统故障、运行人员误操作。风机喘振主要表现为风量、出口风压、电机电流出现大幅度波动,出现∞剧烈振动和异常噪音。喘振会造成风机叶片断裂或机械部件损坏,严禁风机在喘振工况下运行。运行中

7、一旦发现风机进入喘振区,应立即调整风机动叶角度,使得风机运0/(min)行点避开喘振区。风机喘振与动叶角度大小有关,动叶角越小,越易发生喘振。喘振发生的原因如图4边界周期型喘振发生过程下。1.3失速与喘振的关系a.从系统变工况的反应看(见图3),当用a.失速是叶片结构特性造成的一种空气动力节流法减小风机压力,越过特性曲线压力最高点A工况。失速的基本特性自始至终都有自身的规律,后,风机压头降低,如B点是要求运行点,则在不受系统影响。喘振是风机与系统耦合后振荡特性刚到B点瞬间,系统压力来不及降到B(高于B)的表现形式,其振幅、频率等受风道容

8、积的限制。就发生倒流,使风机出力受抑制,短时无空气流经b.失速是轴流式风机或离心式空压机基本属风机,运行点瞬间移到C点。但系统还继续向外性,每个叶轮都会出现失速的不稳定工况,是隐形供气,因而压力降低,当低于

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