RU2788028C1 - Способ монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата - Google Patents

Способ монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата Download PDF

Info

Publication number
RU2788028C1
RU2788028C1 RU2021138626A RU2021138626A RU2788028C1 RU 2788028 C1 RU2788028 C1 RU 2788028C1 RU 2021138626 A RU2021138626 A RU 2021138626A RU 2021138626 A RU2021138626 A RU 2021138626A RU 2788028 C1 RU2788028 C1 RU 2788028C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condenser
turbine
foundation
turbine unit
load
Prior art date
Application number
RU2021138626A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Горбунов
Алексей Альбертович Чубаров
Игорь Владимирович Шамшурин
Original Assignee
Акционерное общество "Уральский турбинный завод"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Уральский турбинный завод" filed Critical Акционерное общество "Уральский турбинный завод"
Application granted granted Critical
Publication of RU2788028C1 publication Critical patent/RU2788028C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области энергомашиностроения, а именно к турбостроению, и может быть использовано при монтаже конденсаторов, работающих в составе паротурбинных установок (ПТУ) на электростанции. Технической проблемой, на решение которой направлено изобретение, является нагрузка верхнего опорного пояса фундамента турбоагрегата с передачей вертикальной нагрузки, полученной от реакций пружинных блоков, на цилиндр низкого давления. Проблема решается за счет заявленного способа монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата, заключающегося в том, что устанавливают конденсатор 4 на опорные пружинные блоки 5, приваривают переходный патрубок конденсатора к выхлопной части ЦНД, при котором нагрузка на верхний опорный пояс фундамента 1 турбоагрегата от части массы воды в водяном пространстве конденсатора передается на нижнюю фундаментную плиту 7 через опорные фундаментные стойки 6 и пружинные блоки 5 конденсатора 4, отличающегося тем, что передача вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок 2 турбины при отключении потоков охлаждающей воды воспринимается анкерными связями 12. Положительным эффектом от использования данного изобретения является снижение нагрузки на верхний опорный пояс фундамента турбоагрегата без передачи вертикальной нагрузки, полученной от пружинных блоков на цилиндр низкого давления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергомашиностроения, а именно к турбостроению, и может быть использовано при монтаже конденсаторов, работающих в составе паротурбинных установок (ПТУ) на электростанции. Изобретение может использоваться как при монтаже нового конденсатора, так и в период ремонтов действующего оборудования.
Почти во всех конструкциях турбин отечественных заводов распространен вариант подвально-поперечного расположения конденсатора и установки его под турбиной на нижней фундаментной плите. При этом существуют два основных способа присоединения конденсатора к выхлопному патрубку турбины. Жесткое соединение, полученное за счет установки конденсатора на опорные пружинные блоки с последующей приваркой переходного патрубка конденсатора к выхлопной части цилиндра низкого давления (ЦНД) («Сварные конструкции паровых и газовых турбин», В.Н. Земзин, Л.Д. Френкель, М, 1962 г, стр. 205). При таком присоединении конденсатора к ЦНД турбины нагрузка от воды в заполненных водяных камерах и присоединенных циркуляционных трубопроводах конденсатора передается на выхлопной патрубок турбины, нагружая ЦНД и фундаментные рамы. Это приводит к необходимости увеличения их массо-габаритных характеристик и, как следствие, к удорожанию стоимости.
Второй способ - эластичное соединение, представляющее собой соединение горловины переходного патрубка конденсатора с выхлопным патрубком турбины через линзовый компенсатор (Патент №2151887 «Конденсатор паротурбинной установки», опубл. 27.06.2000). Данный способ не получил широкого применения на практике для конденсаторов ПТУ, т.к. из-за разрежения в конденсаторе возникает дополнительная вертикальная нагрузка на верхнем опорном поясе фундамента от атмосферного давления снаружи ЦНД. А так же из-за малой надежности и низкой ремонтопригодности узла компенсатора конденсатора в отличие от жесткого соединения.
Известен способ монтажа конденсатора паровой турбины, включающий в себя сборку, предварительную выверку, сварку соединительных патрубков и фиксацию в пространстве с помощью калибруемых установочных планок под пружинами при котором, после работы турбоагрегата под нагрузкой выполняется корректировка положения конденсатора в пространстве посредством разъединения выхлопных патрубков турбины и конденсатора, заполнением конденсатора водой, установкой вставок между верхними и нижними патрубками и последующим соединением патрубков турбины и конденсатора (Патент РФ №2280170 С2, изобретение "Способ монтажа конденсатора", F01K 11/02, опубл. 20.07.2006 Бюллетень №20). Недостатком является то, что после частичного отключения потоков охлаждающей воды (частичном опорожнении водяного пространства), например, в ремонтный период или для осмотра или глушения поврежденных (дефектных) труб поверхности теплообмена, на ЦНД будет воздействовать «вредная» (обратного знака) вертикальная нагрузка от пружин, равная весу воды, залитой в паровое пространство конденсатора при его монтаже. Данное явление негативно скажется на центровке валопровода ввиду возможных деформаций корпуса цилиндра и, как следствие, возможности появления вибрации.
При этом следует учесть, что в конструкциях опорных пружинных блоков конденсаторов отечественных заводов, в том числе и в опорах конденсаторов производства АО "Уральский турбинный завод", широкое распространение получили «жесткие» пружины. Например, для установки вставок (сменных модулей), для конденсатора К-14000 в составе турбин семейства Т-250, на выхлопной патрубок ЦНД возникнет усилие, расчет которого выполняется по следующей формуле:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- усилие от пружин, воздействующее на выхлопной патрубок ЦНД, тс;
К - жесткость пружины, применяемой в конструкции конденсатора К-14000, тс/мм;
h - минимально возможная высота вставок (сменных модулей), мм;
n - кол-во пружин, установленных в одном пружинном блоке, шт;
m - кол-во пружинных опорных блоков, шт;
Восприятие выхлопной частью ЦНД вертикальной нагрузки такой величины не только негативно скажется на центровке валопровода, но и в межремонтный период при демонтированном валопроводе может привести к отрыву опорных лап нижней половины цилиндра турбины от стула подшипника.
Также следует отметить, что недостатками являются технологическая сложность изготовления вставок (сменных модулей) между переходным патрубком конденсатора и выхлопным патрубком, возникающая из-за коробления полок горловины переходного патрубка конденсатора по всему периметру после их огневой резки для отсоединения от выхлопной части ЦНД.
Технической проблемой, на решение которой направлено изобретение, является назгрузка верхнего опорного пояса фундамента турбоагрегата с передачей вышеуказанной вертикальной нагрузки, полученной от реакций пружинных блоков, на цилиндр низкого давления.
Техническим результатом заявленного изобретения является восприятие части нагрузки от веса охлаждающей воды в водяном пространстве конденсатора нижней фундаментной плитой без передачи вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок турбины, возникающей при отключении потоков охлаждающей воды (при опорожнении водяного пространства) конденсатора.
Сущность заявленного изобретения поясняется следующими фигурами:
Фиг. 1 - установка конденсатора на блоки пружинные опорные;
Фиг. 2 - блок пружинный опорный.
Технический результат достигается за счет заявленного способа монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата, заключающегося в том, что устанавливают конденсатор 4 на опорные пружинные блоки 5, приваривают переходный патрубок конденсатора к выхлопной части ЦНД, при котором нагрузка на верхний опорный пояс фундамента 1 турбоагрегата от части массы воды в водяном пространстве конденсатора передается на нижнюю фундаментную плиту 7 через опорные фундаментные стойки 6 и пружинные блоки 5 конденсатора 4, отличающийся тем, что передача вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок 2 турбины при отключении потоков охлаждающей воды воспринимается анкерными связями 12.
Осуществление заявленного изобретения показано на примере монтажа конденсатора К-9500 для турбины ПТ-150/160-12,8.
После установки конденсатора 4 на пружинные блоки 5 водяное пространство конденсатора 4 заполняют пресной водой через водяные камеры 3. Объем воды, залитый в водяное пространство, должен соответствовать весу, на который необходимо разгрузить верхний опорный пояс фундамента 1. Отличительный существенный признак изобретения заключается в том, что передача вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок 2 турбины при отключении потоков охлаждающей воды воспринимается анкерными связями 12, установленными в верхнюю опорную плиту 10. После заполнения водой водяного пространства восприятие усилия происходит за счет фиксации сжатия пружин 11, набранных в пружинных блоках 5. Сжатие пружин 11 фиксируется от суммарного веса металла конденсатора и воды в водяном пространстве, за счет закручивания ограничительных гаек 14, установленных на анкерных связях 12 до соприкосновения с нижними плоскостями опорных плит 13. Таким образом, вертикальная нагрузка пружин 11 от веса воды в водяном пространстве воспринимается анкерными связями 12, расчет которых выполняется по следующей формуле:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- допускаемое напряжение материала анкерных связей при растяжении, кгс/см2;
Figure 00000005
- вес воды в водяном пространстве конденсатора, кгс;
Figure 00000006
- площадь сечения анкерной связи по внутреннему диаметру резьбы, см2;
n - кол-во анкерных связей, шт;
m - кол-во пружинных опорных блоков, шт;
Сливают воду из водяного пространства. Поднимают опорожненный конденсатор 4 вместе с опорными пружинными блоками 5 до стыка с выхлопным патрубком 2 турбины гидравлическими домкратами 9, установленными в нишах опорных фундаментных стоек 6, обеспечив равномерный сварочный зазор по всему периметру стыка. Выполняют приварку конденсатора 4 к выхлопному патрубку 2 турбины. Устанавливают под опорными пружинными блоками 5 постоянные планки 8, обработанные по высоте, и удаляют домкраты 9.
После пуска циркуляционной системы конденсатора 4 и полного заполнения его водяного пространства расфиксируется сжатие пружин 11 за счет откручивания ограничительных гаек 14 вниз от нижних опорных плоскостей опорных плит 13 для обеспечения возможности тепловых перемещений при нагреве конденсатора 4 в период работы турбины. При этом верхний опорный пояс фундамента 1 турбоагрегата будет разгружен на величину равной весу воды, залитой в водяное пространство при монтаже конденсатора 4.
Перед отключением одного из потоков охлаждающей воды для чистки, осмотра или глушения поврежденных (дефектных) труб, а также при останове турбины, перед прекращением подачи циркуляционной воды в конденсатор 4, для исключения передачи вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок 2 турбины фиксируют сжатие пружин 11 от суммарного веса металла конденсатора 4 и воды в водяном пространстве. Фиксируют сжатие пружин 11 на все время отключения потоков воды. После включения отключаемых потоков и полного заполнения его водой, проводят расфиксацию сжатия пружин 11 путем откручивания ограничительных гаек 14 вниз.
В ходе проведения патентно-информационного поиска было выявлено аналогичное решение, обладающее недостатками, которые устраняются заявляемым изобретением. Однако решений, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию патентоспособности «новизна».
Заявленное изобретение, направленное на решение технической проблемы, указанной в настоящем описании, не очевидно для специалиста, имеющего доступ ко всему уровню техники и обладающего общими знаниями в данной области техники, и соответствует критерию «изобретательский уровень».
Заявленный способ был использован при монтаже конденсатора турбины ПТ-150/160-12,8, что соответствует критерию «Промышленная применимость».
Положительным эффектом от использования данного изобретения является снижение нагрузки на верхний опорный пояс фундамента турбоагрегата без передачи вертикальной нагрузки, полученной от пружинных блоков на цилиндр низкого давления.

Claims (1)

  1. Способ монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата, заключающийся в том, что устанавливают конденсатор (4) на опорные пружинные блоки (5), приваривают переходный патрубок конденсатора к выхлопной части ЦНД, при котором нагрузка на верхний опорный пояс фундамента (1) турбоагрегата от части массы воды в водяном пространстве конденсатора передается на нижнюю фундаментную плиту (7) через опорные фундаментные стойки (6) и пружинные блоки (5) конденсатора (4), отличающийся тем, что передача вертикальной нагрузки на выхлопной патрубок турбины (2) при отключении потоков охлаждающей воды воспринимается анкерными связями (12).
RU2021138626A 2021-12-23 Способ монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата RU2788028C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788028C1 true RU2788028C1 (ru) 2023-01-16

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2098958A5 (ru) * 1970-07-31 1972-03-10 Wetritam
SU1430560A1 (ru) * 1987-02-27 1988-10-15 Е.М.Семижонов Устройство креплени конденсатора паровой турбины при гидравлическом испытании
RU2151887C1 (ru) * 1997-10-07 2000-06-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Конденсатор паротурбинной установки
RU2280170C2 (ru) * 2004-10-04 2006-07-20 Евгений Степанович Трунин Способ монтажа конденсатора
RU2689234C1 (ru) * 2018-08-16 2019-05-24 Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш" Разъемное соединение выхлопного патрубка паровой турбины и конденсатора
RU2758019C1 (ru) * 2021-01-29 2021-10-25 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Устройство и способ контроля разгрузки фундамента турбоагрегата при гидравлическом испытании конденсатора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2098958A5 (ru) * 1970-07-31 1972-03-10 Wetritam
SU1430560A1 (ru) * 1987-02-27 1988-10-15 Е.М.Семижонов Устройство креплени конденсатора паровой турбины при гидравлическом испытании
RU2151887C1 (ru) * 1997-10-07 2000-06-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Конденсатор паротурбинной установки
RU2280170C2 (ru) * 2004-10-04 2006-07-20 Евгений Степанович Трунин Способ монтажа конденсатора
RU2689234C1 (ru) * 2018-08-16 2019-05-24 Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш" Разъемное соединение выхлопного патрубка паровой турбины и конденсатора
RU2758019C1 (ru) * 2021-01-29 2021-10-25 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Устройство и способ контроля разгрузки фундамента турбоагрегата при гидравлическом испытании конденсатора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2788028C1 (ru) Способ монтажа и эксплуатации конденсатора турбоагрегата
CN106836836B (zh) 一种燃煤发电厂烟气脱硫塔改造二次液压顶升安装方法
US10527363B2 (en) Condenser
CN201218677Y (zh) 管壳式换热器
RU2600217C2 (ru) Способ ограничения высоты свободного пространства, устройство для снятия верхнего выпускного патрубка паровой турбины и паровая турбина
US20070182078A1 (en) Conical washer spring support
WO2023236482A1 (zh) 一种炉排驱动机构冷却系统和焚烧炉
CN103063075B (zh) 一种列管式换热器管箱结构
CN216923630U (zh) 一种带有挡水装置的非金属膨胀节
RU2758019C1 (ru) Устройство и способ контроля разгрузки фундамента турбоагрегата при гидравлическом испытании конденсатора
RU2280170C2 (ru) Способ монтажа конденсатора
CN203100525U (zh) 一种列管式换热器管箱结构
CN205013390U (zh) 一种独立式冷却供水装置
CN114046675B (zh) 一种电厂高压疏水冷却用换热设备
CN220555929U (zh) 适用于悬挂式双钢内筒烟囱的拉紧装置
CN217056835U (zh) 一种便于安装的水利工程管道防护装置
CN217813686U (zh) 一种以中速柴油机为动力的发电机组的公共底座
CN220707375U (zh) 一种脱硫烟道的防积水结构
CN216778214U (zh) 一种耐高温除尘装置
CN218972688U (zh) 一种垃圾焚烧余热锅炉输灰设备
RU2567153C1 (ru) Теплообменник
CN216278445U (zh) 一种用于蛋白生产用便于拆装的隔膜泵
CN216674569U (zh) 一种超高压茶叶萃取工作舱
CN210320011U (zh) 绝热式旋风分离器中心筒安装结构
CN219244933U (zh) 一种df4型内燃机车机油热交换器水压试验装置