文档格式 毕业论文:“育鲲”轮主机废气涡轮增压器分析及其防喘振控制的设计 ㊣ 精品文档 值得下载

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油温度相对较低,滑油压力允许短时间内为。


图增压器的上部有个润滑油箱,用于在主机停车后给增压器供给滑油。


滑油通过止回阀发盘上的旁通孔向润滑油箱里补油。


润滑油箱上设有个没有加压的自由溢流口。


考虑到冷却的问题,涡轮端轴承的润滑时间要比压气机端的长点。


因为涡轮端的温度较高些。


所以,润滑油箱的最低连接管与涡轮端相连。


滑油的排出管有定的斜度,并且有足够大的尺寸,以减少阻力和背压。


斜度位于度和船舶最大可能倾斜角度之间。


密封空气系统增压器上的密封空气用于阻止废气进入润滑油空间阻止油滴进入涡轮端减少作用在局部轴承上的轴向力。


密封空气通过密封空气管和轴承箱的密封空气孔进入到涡轮端转子的轴向和径向迷宫式密封之间。


密封空气从空气冷却器后取出。


取用点位于进气管的上部区域以防止凝水和杂质进入密封空气管。


密封空气管伸入进气管左右,以避免杂质和水沿着管壁吹入。


密封空气通过管路上的个节流孔调节压力。


节流孔位于管路即将进入轴承箱的位置。


图加速系统当需要迅速地加速和可能的无烟加速或者主机负荷的运用时,可以使用加速系统。


主机控制激活两位两通阀,来自启动空气瓶的的压缩空气通过节流孔节流,压力降至最大。


减压后的压缩空气通过个环形管和个倾斜的洞进入到压气机端,作用在压气机叶轮上。


它方面提供附加的空气给压气机叶轮,另方面使压气机叶轮加速。


图增压器喘振的机理增压器喘振是发生在离心式压气机部分的。


当压气机的流量小到定值后,气体进入工作叶轮和扩压器的方向偏离设计工况,叶片背面气流出现分离并且不断扩大,同时产生强烈的脉动并有气体倒流,引起压气机气流的流量压力出现波动,导致压气机产生强烈的振动并发出异常的响声。


喘振是压气机的固有特性,增压器工作时应尽量避免发生喘振。


在叶片扩压器进口处,气流速度可分解为相互垂直的圆周分速度和径向分速度。


当气流相对叶片的转速定而流量变化时,气流的圆周分速度是不变的,而径向分速度是变化的。


当空气流量小于设计值时,气流径向分速度减小,气流速度也随之减小,其方向也偏离设计值,导致气流进入叶道时,撞击叶片前缘的凸面,而在凹面上产生气流的分离。


如图中所示。


图在叶轮进口处,气流速度同样可分解为相互垂直的圆周分速度和径向分速度。


当气流相对叶片的转速定而流量变化时,气流的圆周分速度是不变的,而轴向分速度是变化的。


当空气流量小于设计值时,气流轴向分速度减小,气流相对于叶轮的速度也随之减小,其方向和叶片的构造角之间形成个负冲角,导致气流进入叶道时,撞击叶片前缘的凹面前缘,而在凸面上产生气流的分离。


如图中所示。


图在设计流量下,如两图所示,气流平顺地流进叶片前缘和扩压器,气流与叶轮叶片扩压器既不发生撞击,也不发生分离。


当流量大于设计流量时,如两图所示,气流在叶轮叶片前缘冲向叶片的凸面,与叶片的凹面发生分离在扩压器中气流冲向叶片的凹面,与叶片的凸面发生分离。


但是,由于叶轮叶片的转动压向气流分离区,扩压器中气流的圆周向流动压向气流分离区,气流分离区受到限制,不致随流量的增加而过分地扩大。


当压气机的工作情况正常时,随着空气流量减少到定程度,在压气机的通流部分开始产生旋转脱离现象。


假如空气流量继续减小,旋转脱离就会强化和发展,当它发展到程度后,由于气流强烈脉动,就会使压气机的出口压力突然下降。


此时,进气总管中的气体压力就会比压气机出口的压力高,这将导致部分气流从总管流到压气机中去而另部分空气则仍继续前进。


由于这两个因素的作用,进气总管中的压力就会立即降下来。


而随着总管中的压力的下降,流经压气机的空气流量就会自动增加上去与此同时,压气机叶栅中发生的气流脱离现象就会逐渐趋于消失。


即压气机的工作情况将会恢复正常。


当这种情况继续个很短的时间后,进气总管中的压力就会再次升高,流经压气机的空气流量又会重新减少下来,在压气机通流部分中发生的气流脱离现象又会再出现。


上述过程就会周而复始地进行下去。


这就是所谓的喘振。


影响增压器喘振的因素从增压器的工作原理可知,压气端与废气端的能量不平衡是导致增压器喘振的根本原因。


而导致根本原因的因素很多,比如增压器滤网脏堵,透平气道脏堵,柴油机燃烧不良导致后燃,柴油机负荷严重不均,柴油机气阀关闭不严漏气,气阀和喷油定时不对,扫气箱着火等等。


针对于育鲲轮上的增压柴油机是新造的,只要设计上没有问题,般涡轮增压器与柴油机匹配良好,增压器不会产生喘振,但随着运转时间的增长,增压系统中各个部件就会污损,柴油机些部件也会产生故障,致使两者的性能逐渐恶化,匹配不良,压气机流量减小,造成气流与叶片强烈撞击与脱流而产生喘振。


在实际运行当中,涡轮增压器的喘振在大多数情况下并不仅仅是由涡轮增压器自身的因素所引起,而是与来自柴油机或其他的设备的因素共同作用甚至是仅由来自涡轮增压器以外的因素所造成的。


柴油机因素柴油机转速或载荷波动引起喘振当柴油机转速或载荷突然下降,增压器由于本身转速很高,转动能量很大,时间不能随柴油机转速下降而降低,转速增加而引起喘振。


大气压力的影响大气压力随着海拔高度的提高而降低。


大气压力低时,由于空气稀薄,进入气缸的空气质量不足,燃烧恶化,后燃严重,引起增压器喘振。


图增压器喘振柴油机因素中冷器因素增压器因素环境因素转速功率突变配气机构故障进气口打不开中冷水温高堵管数过多喘振裕度小流通面积不足气候寒冷海拔高,空气稀薄气候炎热后燃严重排气口关不严排气口打不开排气口关不严增压器喘振的具体原因和解决办法增压系统气流通道堵塞压缩机进口滤网脏堵,使压气机空气流量减小而发生喘振。


解决办法清洗或更换滤网。


消音器的羊毛毡松脱,使进气空气流动阻力增大流量减小而发生喘振。


解决办法将松脱的羊毛毡重新铆好。


压气机叶轮和扩压器严重积垢,使压气机空气流通面积变小涡轮叶片及喷嘴环积垢严重,引起涡轮效率降低,导致压气机空气流量减小而发生喘振。


解决办法在柴油机运行中对涡轮和压气机进行清洗工作。


空冷器脏堵,使气流阻力增大,压气机背压升高,流量减少而产生喘振。


解决办法对空冷器进行化学清洗,清除脏物。


气缸进排气口结碳和油污,导致气口气流面积减小,压气机空气流量减少而产生喘振。


解决办法定期清除进排气口的积碳和污物,确保气流通畅。


废气锅炉烟道积碳脏堵,使涡轮后背压上升,导致压气机的空气流量减少而发生喘振。


解决办法清洁疏通锅炉烟道。


增压器或柴油机故障,工况改变,增压器压气机工作点左移,处于喘振区压气机叶轮损坏或过量腐蚀,压气能力减弱,涡轮叶片损坏,导致流经压气机的空气流量减小而发生喘振。


解决办法换新或修复压气机叶轮或涡轮叶片。


涡轮叶片顶部及喷嘴环罩内表面被腐蚀,使配合间隙增大,导致流经压气机的空气流量减小而发生喘振。


解决办法换新或修复压涡轮叶片及喷嘴环罩。


废气端或压气端有废气或空气泄漏,引起涡轮增压器效率下降而发生喘振。


解决办法堵住泄漏。


主机排烟温度高,其排出废气能量高,使增压器转速更高,压气机背压升高而产生喘振。


解决办法查明主机排烟温度高的原因,并做相应的处理,使主机排温正常。


二冲程柴油机的调速器负荷限位设置不当,当柴油机加速时,其压气机运行点位于喘振区,导致压气机喘振。


消除方法调整调速器负荷限位。


采用脉冲增压系统的柴油机缸熄火,对于缸熄火的增压器其压气机背压与正常增压器样,就显得过高而引起喘振。


解决办法检查熄火缸的燃油系统,排除故障,恢复供油。


运行中的增压器与柴油机暂时失配加速时油门手柄推得过快,使增压器与柴油机暂时失配引起瞬时喘振。


解决办法轮机和驾驶人员应尽量避免该情况的出现,除非紧急情况为了避碰的需要。


停车时油门手柄拉得过快,突然从全速拉到停车位置,使增压器与柴油机暂时失配引起喘振。


解决办法尽量避免该情况出现,除非紧急情况为了避碰的需要。


船舶在大风浪天气航行时发生飞车,主机在调速器作用下,其转速仍会上下波动增压器转速因主机燃气能量变化也会发生波动这时主机与增压器之间可能会发生暂时失配的情况。


船壳因大量吸附海生物而阻力增大,使柴油机在大扭矩低转速下运行,增压器运行点位于喘振区而发生喘振。


解决办法船舶进坞清洁油漆船壳。


育鲲轮增压器喘振故障的排除程序图增压器喘振喷油器拆检,气阀间隙检测调整,透平空气滤网清洗,凸轮轴检查考虑是否负荷问题考虑是否燃油问题考虑是否增压器的问题考虑是否排气不畅测柴油机定时和爆压,修理后试车,突加突减负荷考虑是否柴油机问题降低负荷,使用轻油试验换用新的燃油清洗增压器对消音器进行检测考虑是否增压器轴承或喷嘴环问题更换轴承,用专用工具将喷嘴环拉出浸泡,清理干净按照说明书维修手册进行保养维护否否否否否是是是是是是否型增压器防喘振控制的设计育鲲上的型增压器没有设置专门的防喘振的设计。


增压器旦发生喘振,其压气机轴承所受应力将会变大,会对设备造成损坏甚至造成重大事故。


为保障船舶安全,防止设备损坏,应给增压器设置防喘振保护。


增压器的喘振的根本原因是废气端与压气端的能量不平衡。


即柴油机与增压器的不匹配。


为了很好地解决柴油机与涡轮增压器的匹配问题,针对船上的型增压器,可采取设置旁通阀进行控制。


即在压气机出口与涡轮进口之间串上个旁通阀。


调节旁通阀的开度可以改变其前后压降及旁通空气量,从而调节柴油机扫气压差和平衡运行点位置。


当船舶满载顶风污底严重时,由于阻力增加,主机负荷增大,主机在低转速高负荷下运行,气缸耗气量降低而循环喷油量增加,废气能量增大,增压器转速升高,供气量增多,容易导致增压器与柴油机匹配不良而出现喘振。


这时可以增大旁通阀开启角度,增加节流损失,使压气机流量减少。


最终可导致柴油机本身油耗率和排温降低。


当柴油机喷油设备故障,柴油机燃烧不良,后燃严重气缸漏气,热负荷增大,排烟温度升高。


排温升高即废气能量增加,增压器转速升高,供气量增加。


这时,如果供油量不变,则出现柴油机与增压器不匹配的情况。


同上述情况类似,可以通过调节旁通阀直至柴油机故障消失从而防止喘振的发生。


图压气机涡轮旁通阀但是,排气温度由于增压空气的加入而下降,使涡轮功降低。


所以为了在旁通时不使排气温度和涡轮功下降,可在旁通阀后再串联个补燃室或采用回热旁通系统。


由于回热旁通的措施虽然可以在性能上得以改善或使性能变坏减轻,但回热设备较复杂,不利于布置,所以很少使用。


若使用补燃室,方面在柴油机起动时可以点燃补燃室形成燃气轮机循环,提高进气压力

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