Oct 11, 2023 Hagyjon üzenetet

A gázturbina rövid bemutatása

A gázturbina működési elve

A kompresszor kívülről veszi fel a levegőt, a gázturbina bemenetén pedig belép a levegő, a kompresszor lapátjain keresztül megemeli nyomását, összenyomja és az égéstérbe juttatja, miközben az üzemanyagot (gázt vagy folyékony tüzelőanyagot) is befecskendezik a égéstérbe, és magas hőmérsékletű sűrített levegővel keverve állandó nyomáson égethető. A keletkező magas hőmérsékletű és nagynyomású füstgáz égés és melegítés után kitágul, bejut a turbina zónába és áthalad az első szint lapátjain, és az erőlapátokat nagy sebességgel forogni, amíg ki nem távozik a gázkimenetből, és kipufogóvá válik. gáz, a kipufogógáz pedig a légkörbe kerül, vagy újra felhasználható (például hulladékhő-kazán használata kombinált keringtetésre).
A penge forgása után a tengely is forog, és a tengely hajtja meg a terhelés mechanikus forgását, hogy megvalósítsa a hőenergia és a mechanikai energia átalakulását. Általában a kompresszort, az égésteret és a turbinát a gázturbina három fő alkotóelemének nevezik.

A gázturbina jellemzői

1. Maximális hatékonyság, optimális haszon. A magas hőmérsékletű anyagok folyamatos fejlődésével, és a turbina hűtőlapátokat alkalmaz, és folyamatosan javítja a hűtőhatást, a turbina előtti gáz kezdeti hőmérséklete fokozatosan növekszik, a fejlesztési fokozatok számának folyamatos csökkentésével párosulva, a kompresszor magasabb teljesítményű. és a nagyobb kompressziós arány és a különböző alkatrészek hatásfokának javítása, így a gázturbina hatásfoka tovább javul.
2. Kis méretű és könnyen használható. A gázturbinás erőelemek tervezése és felépítése turbófeltöltőkből és segéderőegységekből származik, a szerkezet egyszerű és kompakt. A hagyományos berendezésekhez képest a gázturbinás berendezések mérete és térfogata kisebb, mint a hagyományos kazánok és gőzturbinák, kis területet foglalnak el és könnyen mozgathatók.
3. Csökkentse a szénégetést, tiszta és környezetbarát. A gázturbinák a széntől eltérő tüzelőanyagokat is használhatnak, például földgázt, propánt, olajkút-gázt, szénágyas metánt, biogázt, benzint, gázolajat, kerozint, alkoholt stb. Ezen túlmenően a gázturbina a termelés szabályozásával ultraalacsony NOx-kibocsátást érhet el NOx kibocsátása az égési folyamat során, vagy denitrifikálja a végterméket, amikor NOx keletkezik és a hulladékhő kazánba kerül, és teljes mértékben újrahasznosíthatja az erőforrásokat, és valóban nulla kibocsátás érhető el.
4. Minimális zaj, biztonságos és megbízható. A gázturbina működése közben keletkező alacsony frekvenciák mennyisége alacsony. Sőt, a digitális távirányítót használó hálózaton kívüli konverziós eszköz pótolhatja más berendezések biztonságának és stabilitásának hiányát.

4

Gázturbinás kulcstechnológiák

1. A kompresszor kulcstechnológiája: pneumatikus, nagy terhelésű, nagy hatékonyságú tervezési technológia; Nagy stabilitású tervezési technológia aerodinamikai teljesítménnyel; Pneumatikus többfokozatú illeszkedő tervezési technológia; Többlépcsős pneumatikus teljesítmény numerikus szimuláció és ellenőrzési technológia az egész gépen; Rotorszerkezet és szilárdsági tervezési technológia.

2. Az égéstér kulcstechnológiája, az égéstér-szervezés tervezési és vizsgálati technológiája; Lánghengeres falszerkezet tervezési technológia; fúvókák tervezése és tesztelési technológiája; Magas hőmérsékletű alkatrészek hűtése, védelme, szilárdsági tervezési technológia; Alacsony kibocsátású égési tervezés és vizsgálati technológia; Stabil égési tervezés és vizsgálati technológia széles választéka; Égéstér numerikus szimulációs és verifikációs technológiája.

3. Léghűtés tervezése és tesztelési technológiája a mozgólapátos, vezetőlapátos és a kulcsturbina-technológiás rulettkerékben; Penge gőzhűtés tervezése és tesztelési technológia; Pengék és kerekek hőmérséklet-, feszültség- és szilárdsági élettartam-elemzése és vizsgálati technológiája; Turbinafokozat teljesítményelemzés és tervezési technológia kevert hűtőlevegő-áramláshoz; Hűtőlapátok multifizikai numerikus szimulációs és hitelesítési technológiája; Rotorszerkezet és szilárdsági tervezési technológia.

4. A gázturbina fontos rendszerének kulcstechnológiája, a hűtőlevegő-rendszer tervezése, a teljesítményelemzés és a hibakeresési technológia; Ellenőrző rendszer fejlett beállítási részek, vezérlő és ellenőrzési törvény; Indítórendszer technológia; Csapágy- és kenőolaj-rendszer technológia.

5. A gázturbina anyagok műszaki szempontjai főként a következőket foglalják magukban: erős termikus korrózióállóság orientáció és egykristály szuperötvözet kifejlesztése; Szuperötvözet anyagrendszer fejlesztése; Magas hőmérsékletű anyagok teljesítménytesztje 5000-10000 óra üzemközeli körülmények között; Nagyméretű öntvények mechanikai tulajdonságainak tanulmányozása üzemközeli körülmények között; Nagyméretű öntvények oxidáció- és hőkorrózióállóságának kutatása; CrMoV nagyszilárdságú acél kötőrudakhoz.

6. A gázturbinás folyamattechnológia főként a következőket tartalmazza: összetett szerkezetű kerámiamag gyártási technológia; Nagy szilárdságú hősokkálló kerámia formahéj gyártási technológia; Nagy méretű irányított kristályosítás, egykristálylapátos irányított megszilárdítási technológia; Magas hőmérsékletű turbinalapát-feldolgozás, hegesztés, hőkezelés, tesztelés és egyéb folyamatok; pengebevonat technológia; Gázturbina lapátok mérnöki kutatása; A gázturbina lapátjainak gyártási előírásai és elfogadási kritériumai; gyártási technológia nagy turbinatárcsákhoz; Nagy szilárdságú acél kötőrúd gyártási folyamata; Égő gyártási technológia.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat