Инструкция по эксплуатации турбины Т-100/110-3, страница 34

12.1.12.  При неустановившемся термическом состоянии все имеющиеся зазоры в проточной части турбины будут зависеть от режима прогрева при пуске или охлаждения при останове. Осевые зазоры, как отмечалось выше – зависят от разности расширений ротора и цилиндра. Также происходит изменение и радиальных зазоров, однако вследствие сравнительно небольших размеров турбины в радиальном направлении – это обстоятельство особых опасений не вызывает. 

12.1.13.  К основным изменениям механического состояния турбины при пуске и нагружении относятся:

a)  возникновение напряжений в паропроводах, корпусах турбин и клапанов от внутреннего давления пара;

b)  возникновение напряжения изгиба в диафрагмах, дисках, направляющих и рабочих лопатках;

c)  появление напряжений от центробежных сил в рабочих лопатках, дисках, втулках и других вращающихся элементах;

d)  появление касательных напряжений на валу турбины вследствие передачи на вал генератора крутящего момента;

e)  возникновение знакопеременных напряжений от вибрации в рабочих лопатках, валах, а также появление осевого усилия, действующего на упорный подшипник;

12.1.14.  К явлениям - вызываемым не стационарностью теплового состояния элементов турбины при пуске относятся:

a)  появление термических напряжений в стенках и фланцах корпуса турбины, паропроводов, стопорных и регулирующих клапанов;

b)  появление дополнительных растягивающих напряжений в шпильках горизонтального разъема корпуса турбины, а также в шпильках фланцевых соединений клапанов и паропроводов;

c)  возникновение термических напряжений в роторе турбины;

d)  возникновение прогиба цилиндра вследствие разности температур верхней и нижней части корпуса турбины;

e)  изменение линейных размеров ротора и цилиндров турбины (удлинение);

f)  изменение осевых зазоров в проточной части турбины вследствие разности удлинений ротора и корпуса;

g)  изменение радиальных зазоров в проточной части турбины;

h)  изменение посадочных напряжений деталей ротора, имеющий температурный натяг;

12.1.15.  Все перечисленные выше явления – усложняют пуск турбины, увеличивая продолжительность его, а также могут привести к неполадкам при нарушении режима прогрева.

12.1.16.  Следует помнить, что если от механических перегрузок турбину предохраняют различные защитные устройства, такие как – предохранительные клапана, защита от разгона, выключатели и т.д., то от недопустимых термических напряжений турбина ничем не защищена.

12.1.17.  При пуске необходимо совместно решать задачи обеспечения его минимальной длительности, надежности всего оборудования (равномерный прогрев металла, соответствие ТМВ тепловому состоянию турбины и т.д.), а также экономичности режима пуска связанного с уменьшениями расхода топлива, электроэнергии на собственные нужды, потерь пара и конденсата.

12.1.18.  Безопасность турбины при пуске полностью зависит от правильности выбранной методики пуска, а также от квалификации и степени подготовленности обслуживающего персонала.

12.2.  Порядок включения технологических защит при пуске турбины.

12.2.1.  Защиты, включаемые автоматически при:

a)  осевом смещении ротора;

b)  внутреннем повреждении генератора;

c)  повышении уровня в любом ПВД до II предела;

d)  понижении уровня масла в демпферном баке системы уплотнения ротора генератора;

e)  понижении давления масла в системе смазки турбины;

f)  повышении давления пара в нижнем теплофикационном отборе;

g)  останов котла ключом.

Если имеет место одно из состояний перечисленных в пунктах, то произойдет отключение турбины и котла при подаче напряжения в цепи защит.

12.2.2.  Защиты, включаемые автоматически в определенных условиях, при: