Semua
  • Semua
  • Manajemen produk
  • Informasi berita
  • Perkenalan konten
  • Jaringan cabang perusahaan
  • Pertanyaan yang Sering Diajukan
  • Video perusahaan
  • Brosur perusahaan
+
  • 小汽轮.jpg

Turbin uap industri kecil seri TGQ

kata kunci: Elemen pertukaran panas


Deskripsi produk

Turbin uap industri kecil seri TGQ

 

1. Pendahuluan

1.1. Aplikasi

Turbin uap industri kecil seri TGQ umumnya digunakan sebagai penggerak utama dan dipadukan dengan pompa air umpan boiler pada pembangkit listrik.

1.2. Arti model

TGQ-**/##-&&

TGQ -- turbin uap industri khusus

**---------Daya pelat rating (kw)

##------------Tahapan turbin uap

&&----------------Waktu modifikasi

1.3. Fitur struktural

1.3.1. Bentuk struktural. Terdapat tipe silinder tunggal, sumber uap ganda, sakelar internal, kecepatan dan daya yang dapat diatur, serta tipe kondensasi impuls.

1.3.2. Deskripsi karakteristik penting .

1.3.2.1. Desain impulsif. Badan turbin memiliki struktur yang kompak, jumlah tahap yang sedikit, diameter kecil, ukuran kecil, berat ringan, kebocoran segel ujung dan poros yang kecil, gaya dorong aksial yang kecil, beban bantalan dorong yang rendah, konsumsi oli yang rendah dan kerugian yang kecil, diameter rotor yang kecil, fillet ekstra besar, faktor konsentrasi tegangan yang kecil, tegangan termal pada rotor yang kecil, serta kemampuan beradaptasi yang baik terhadap perubahan beban yang cepat.

1.3.2.2. mode pengalihan sumber uap internal yang unik (lihat Gambar 13-1) memastikan bahwa Proses pergantian sumber uap berlangsung dengan stabil dan tanpa gangguan, sehingga sumber uap bertekanan tinggi dapat langsung dihidupkan. Ketika sumber uap bertekanan tinggi diganti, guncangan termal pada badan turbin dapat diminimalkan, dan operasi yang stabil pada beban 0 hingga 100% dapat terwujud.

1.3.2.3. Rotor ditempa secara integral dengan kekuatan tinggi dan sensitivitas getaran yang rendah. Bilah-bilah bergerak pada semua tingkat merupakan bilah tanpa pengaturan frekuensi, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan berbagai rentang operasi unit.

1.3.2.4. Semua diafragma pada semua tingkat memiliki struktur las dengan kekuatan dan kekakuan yang memadai.

1.3.2.5. Dapat dinyalakan dengan cepat kapan saja dalam berbagai mode operasi tanpa perlu memutar.

1.3.2.6. Struktur rangka keseluruhan tipe pemasangan cepat diterapkan pada badan turbin uap, sehingga pemasangannya menjadi cepat dan praktis. Pada konfigurasi setengah kapasitas, dua buah turbin uap disusun secara simetris.

1.3.2.7. Stasiun hidrolik menggunakan struktur berwadah, dan pompa oli utama serta bantu, pompa oli darurat, kipas pembuangan asap, pendingin oli, serta filter pengembalian oli ditempatkan pada tangki oli.

1.3.2.8. Sistem kontrol kecepatan dengan pengontrol meh sebagai governor dapat mewujudkan kontrol yang presisi terhadap seluruh proses start dan stop turbin.

 

2. Parameter teknis utama dan penampilan produk

2.1. Parameter teknis utama (lihat tabel 13-1)

Tabel 13-1 parameter teknis utama turbin uap industri kecil seri TGQ

 

Model TGQ06/7-1 TGQ10/6-1
Jenis Silinder tunggal, sumber uap ganda, pengalihan internal, kecepatan dan daya yang dapat diatur, tipe kondensasi impuls
Kode QG12 QG22 QG23 QG32 QG42 QG43
Tekanan sumber uap bertekanan rendah MPa) 0.681.2 0.681.2
Suhu sumber uap bertekanan rendah (℃ ) 300400 300400
Tekanan sumber uap bertekanan tinggi (dingin-re) MPa) 13 17,5 (3,2~4,5) 13 17,5 (3,2–4,5)
Suhu sumber uap bertekanan tinggi (dingin-re) (℃ ) 525~545(280~350) 525~545(280~450)
Tekanan buang kPa) 4,7~13,1 (47,7 Pendinginan udara) 4,7~13,1 (47,7 Pendinginan udara)
Efisiensi internal (%) 80~82,5 80~83,1
Kekuatan internal kilowatt 3700~6000 7000~12000
Laju konsumsi uap [kg/(kW-j] 5,0~5,6 4,9~5,6
Arah rotasi Dari sisi kepala, arahnya searah jarum jam mengikuti arah aliran uap.
Kecepatan kritis rotor putaran/menit) Tahap pertama 2550 Tahap kedua 12 200 Tahap pertama:2336 Tahap kedua 7720
Rentang kecepatan cabang sub berkelanjutan (r/min) 3000~6300 3000~6000
Pengalihan sumber uap (pengalihan internal) Sekitar 40% beban yang dinilai pada mesin utama (operasi tekanan konstan)
Mode distribusi uap Sumber uap bertekanan rendah: distribusi uap melalui nosel; sumber pembangkitan tekanan tinggi (dingin-re): distribusi uap melalui penyempitan (nosel)
Tahapan turbin uap Tahap pengaturan satu baris + 6 tahap tekanan Tahap pengaturan satu baris + 5 tahap tekanan
Ukuran nominal pipa knalpot mm×mm 1620×10 2220×14
Berat rotor (kg) 1850 2950
Berat badan utama kg) 29000 36650
Dimensi keseluruhan (di atas lantai operasi) (mm) 3900x3570×3080 4500×3700×3700

2.2. Penampilan produk (lihat Gambar 13-2)

 

3. Metode gaya seleksi

3.1. Parameter kinerja

**-Q G-##-&&-(@@)

**- nomor seri produk serupa

Q --- turbin uap

G -- industri

##--------Kode kapasitas

&&----------Mode pembuangan

(@ @ @ - --- konfigurasi sumber uap)

3.1.1. Kode mode pembuangan:

1 - uap buang mengalir ke atas menuju kondensor utama;

2 - uap buangan mengalir ke bawah menuju kondensor utama;

3 - uap buangan mengalir ke bawah menuju kondensor

3.1.2. Peraturan mengenai kapasitas Kode:

1 - turbin uap berkapasitas penuh yang dipadukan dengan unit 200 MW;

Turbin uap berkapasitas setengah yang dipadukan dengan unit 300 MW;

Turbin uap berkapasitas penuh sebanyak 3 unit yang dipadukan dengan unit berkapasitas 300 MW, atau turbin uap berkapasitas setengah yang dipadukan dengan unit berkapasitas 600 MW;

Turbin uap superkritis berkapasitas 4 semi yang dipadukan dengan unit berkapasitas 600 MW;

5 – turbin uap ultra superkritis berkapasitas setengah yang dipadukan dengan unit berkapasitas 600 MW.

3.1.3. Konfigurasi sumber uap:

Sumber uap tekanan tinggi L adalah sumber uap regenerasi dingin.

D - tidak ada sumber uap ulang bertekanan tinggi atau dingin;

Dihilangkan – sumber uap bertekanan tinggi adalah uap panas.

Sebagai contoh, TGQ06 / 17-1QG23L menunjukkan bahwa turbin uap tersebut adalah turbin uap berkapasitas 6 MW, yang digunakan untuk rak air umpan pada boiler berkapasitas setengah dari unit berkapasitas 30 MW, dengan kondensor tersendiri, dan sumber uap tekanan tinggi berasal dari sumber uap pemanasan ulang dingin.

Selain desain standar turbin pompa umpan boiler, desainnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan. Pilihan desain utama adalah sebagai berikut:

① Desain sumber uap tunggal. Pompa air umpan boiler jenis ini dapat disederhanakan sebagai sumber uap bantu untuk boiler.

② Desain perakitan sasis integral pada badan utama, yang dapat secara signifikan mempersingkat masa pemasangan di lapangan oleh pengguna, yaitu dengan merakit selubung badan turbin serta pipa uap, air, dan minyak pada badan utama menjadi satu kesatuan sebelum keluar dari pabrik.

③ Desain sistem regulasi terpadu. Desain ini menggabungkan sistem regulasi turbin pompa umpan boiler dengan sistem kontrol mesin utama, meniadakan governor pada turbin pompa air umpan boiler, dan menyederhanakan sistem tersebut.

④ Sistem kontrol oli dan pelumas menggunakan desain sumber oli yang sama. Dalam desain ini, oli kontrol, oli pengatur kecepatan, dan oli pelumas pada turbin pompa umpan boiler semuanya menggunakan oli turbin, bukan oli tahan api sebagai oli kontrol dan oli pengatur; selain itu, sistem oli kontrol dan oli pengatur dipisahkan dari mesin utama, sehingga dapat menyederhanakan sistem oli.

3.2. Persyaratan pasokan

Pengguna dapat memilih apakah turbin pompa air umpan boiler menggunakan konfigurasi dua sumber uap atau konfigurasi satu sumber uap, sesuai dengan kebutuhan sumber uap yang disediakan oleh mesin utama dan beban mesin utama. Pipa buang serta katup kupu-kupu buang dapat dibeli oleh pengguna atau disediakan oleh pabrik turbin pompa air umpan boiler.

 

4. Lingkup pasokan

4.1. Lingkup penyediaan peralatan lengkap

4.1.1. Badan turbin uap: mencakup semua komponen (termasuk bantalan besi, pelat dasar, dan baut jangkar) dari katup uap utama tekanan tinggi dan rendah hingga saluran buang silinder tekanan rendah.

4.1.2. Sistem oli: meliputi tangki oli, pompa oli AC, pompa oli DC, pendingin oli, filter oli, kipas buang asap, pengukur level oli, pemanas listrik, pipa saluran utama oli, serta aksesori yang terletak di atas lapisan operasi.

4.1.3. Sistem uap dan air: meliputi katup dan elemen pengatur aliran pada sistem segel poros serta sistem drainase, pipa uap dan pipa air beserta aksesorisnya, pipa buang, serta katup kupu-kupu buang yang terletak di atas lantai operasi.

4.1.4. Sistem pengaturan dan kontrol kecepatan: meliputi sistem kontrol elektro-hidraulik, motor hidraulik, dan mekanisme distribusi uap.

4.1.5. Sistem proteksi: meliputi sistem pemantauan dan proteksi TSI, sistem proteksi darurat dan trip ETS, perangkat trip darurat, perangkat trip elektromagnetik, serta berbagai instrumen pemantauan, proteksi, dan interlocking.

4.2. Lingkup penyediaan suku cadang acak

Ini mencakup baut dan mur penghubung pada silinder dan katup uap utama, segel poros, cincin segel uap, pegas, batang katup, selongsong katup, pegas, dan sebagainya.

4.3. Lingkup penyediaan alat khusus acak