华电电力科学研究院有限公司
纸质出版日期:2025
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梁晶, 钟蛟, 贾小伟. 燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机叶片断裂故障分析研究[J]. 电力大数据, 2025,(5).
LIANG Jing, ZHONG Jiao, JIA Xiao Wei. Analysis on turbine blade fracture fault of Combined Cycle Steam Turbine Unit[J]. 2025, (5).
对于燃气-蒸汽联合循环机组,汽轮机是非常重要的主设备,直接影响机组的安全性与经济性。本文研究因水蚀导致汽轮机末级叶片受损断裂引发机组停运典型案例,深入分析叶片断裂原因,总结暴露出的主要问题及提出改进措施,为今后燃气-蒸汽联合循环机组安全稳定运行提出警示。分析表明在深度调峰或抽汽供热时,在汽轮机末级叶片的根部形成涡流区,叶片根部被汽流反向冲击,同时由于蒸汽湿度大,回流的蒸汽携带着水滴撞击在高速旋转的末级动叶片出汽边上,会造成动叶片出汽边水蚀;汽轮机叶片在高速旋转时,叶片的叶根区域承受着较大的离心力和惯性力,且末几级叶片工作环境更为恶劣,蒸汽含湿度较大,在循环载荷作用下于叶片表面蚀坑较为严重位置可能会萌生疲劳裂纹,引发叶片断裂。
For gas steam combined cycle units
the steam turbine is a very important main equipment that directly affects the safety and economy of the unit.This article studies a typical case of turbine shutdown caused by damage and fracture of the last stage blades due to water erosion. It deeply analyzes the causes of blade fracture
summarizes the main problems exposed
and proposes improvement measures
providing a warning for the safe and stable operation of gas steam combined cycle units in the future.The analysis shows that when unit in deep peaking regulation
the vortex zone is formed at the root of the last stage blade of the steam turbine
and the steam flow impinges on the root of the blade in reverse direction
the backflow steam carrying water droplets impinges on the exit edge of the high-speed rotating last stage rotor blade
causing water erosion on the exit edge of the rotor blade;When the steam turbine blade rotates at high speed
the root area of the blade bears a larger centrifugal force and inertial force
and the working environment of the last several stages of the blade is worse
and the moisture content of the steam is greater
under cyclic loading
fatigue cracks may appear on the blade surface where the corrosion pits are more serious
which may lead to blade fracture.
? 曹晨;闫帅.我国电力结构及电力市场发展的研究[J].中国市场,2024(14):61-64.
? 袁家海;张浩楠;张健.积极推进电力结构调整加快建设新型电力系统[J].中国电力企业管理,2024(13):29-32.
? 李苏秀;刘林;张宁;代红才;卢静.新型电力系统产业发展展望:产业结构、要素作用、价值创造[J].新型电力系统,2024,2(01):65-77.
? 刘志坦;叶春;王文飞.产业链视角下天然气发电产业发展路径[J].天然气工业,2020,40(07):129-137.
? 薛志敏;熊波;乐增孟;秦光明;杨承;马晓茜.燃气-蒸汽联合循环供热机组经济运行策略[J].广东电力,2023,36(06):1-10.
? 李岩;王玲玲;张淑彦;许抗吾.清洁燃煤热电联产与燃气调峰结合的新型集中供热系统优化[J].中国电机工程学报,2023,43(24):9646-9655.
? 刘嘉乐;马素霞;马红和;张立芳.燃气机组热调峰性能及经济性分析[J].中国电力,2021,54(06):104-110.
? 武茂松;俞聪;孟凡垟;亓军锋.联合循环深度调峰汽轮机低压末级叶片断裂故障分析[J].热能动力工程,2024,39(06):185-190+198.
王超.汽轮机断裂叶片检测与失效原因分析[J].内燃机与配件,2024(07):83-85.
陈坚.汽轮机低压转子末级叶片裂纹及叶根销钉断裂失效分析[J].应用能源技术,2023(10):32-37.
刘传亮;江路毅.热电联产汽轮机调节级叶片断裂的分析与改进[J].汽轮机技术,2023,65(01):66-70+38.
薛荻.汽轮机低压缸叶片水蚀问题解决方案与应用效果评估[J].今日制造与升级,2024(09):53-55.
孙曦圳;李福;高伟;米沛.汽轮机末级叶片超音速火焰喷涂防水蚀层性能测试[J].装备制造技术,2024(09):156-158+163.
邵峰;王志刚;谭锐;黄新长;殷戈;伍仁杰;于强;王忠熬.深度调峰运行汽轮机低压缸气动性能分析[J].汽轮机技术,2024,66(04):266-270.第一作者简介:梁晶(1988),男,硕士,高级工程师,主要从事燃机发电技术研究。E-mail:jing-liang@chder.com。
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