Systém pro zjišt ování zbytkové životnosti lopatek parních turbín

Podobné dokumenty
PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Detekce erozně korozního poškozování parovodů (FAC) metodou akustické emise

vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Technická diagnostika poskytuje objektivní informace o provozním stavu strojů a případně i o potřebách jejich údržby a průběhu doby života.

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY V OBLASTI ROTAČNÍCH STROJŮ

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny

NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA MECHANISMU OBĚŽNÉHO KOLA KAPLANOVY TURBÍNY VODNÍ ELEKTRÁRNY GABČÍKOVO

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Projekty podpořené z programu TAČR

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výpočtové a experimentální řešení provozní pevnosti a únavové životnosti karosérií trolejbusů a autobusů

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

Informační podpora vývoje, návrhu, výroby a zprovoznění parních turbín v Doosan Škoda Power

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Vývojové služby pro automobilový průmysl

Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém kanále experimentální parní turbíny 10 MW

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Senzory průtoku tekutin

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

Obsah a členění studie

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

CHYTRÉ VYHODNOCOVÁNÍ ODCHYLEK NA STŘÍDAČÍCH Stop zbytečným servisním výjezdům

Proudové převodníky AC proudů

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

MĚŘENÍ TURBÍNOVÝCH STUPŇŮ VE VZLÚ

Popis Geometrické řady ventilátorů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

VIBEX Uživatelská příručka

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Konfigurační a vyhodnocovací software Software

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Diagnostika a VN zkušebnictví

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: Praha 2 Fax: zuzana.chalupova@mpsv.

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

KONTROLA KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH OPATŘENÍ POMOCÍ UAV

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

UKÁZKA Z REÁLNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI. Instalace FM v teplárně, snížení emisí

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (75) MAT EV MILEN NI KOLOV ing. CSc., HEINZE BEDŘICH ing. a JELÍNEK JAROMÍR ing., BRNO

Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Online monitorovací systémy. Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Tel.

Rezonance teorie a praxe Ing. Jan Blata, Ph.D.

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

5.3. Investiční činnost, druhy investic

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky

Bezpečnosť jadrových elektrární. Požiadavky a hodnotenie seizmickej odolnosti zariadení JE 17. až Rajecké teplice, Aphrodite komplex

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

VDA4915 JEMNÁ ODVOLÁVKA VDA4915. Implementační příručka

Vzdělávání v inovacích

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

individuální TRÉNINKOVÝ PROFIL

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, Řež

Transkript:

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Systém pro zjišt ování zbytkové životnosti lopatek parních turbín Miroslav Balda Olga Červená Petr Kindelmann Jakub Mrštík INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Úvod Oběžné lopatky posledních stupňů parních turbín pracují v nadzvukovém režimu proudění v agresivním prostředí mokré páry. S ohledem na jejich délku, hmotnost i napět ové poměry od odstředivých sil, přenášeného výkonu a vibrací patří oběžné lopatky k nejohroženějším částem turbín. Každá neplánovaná odstávka stroje způsobená poruchu lopatkování je spojena s extrémními finančními ztrátami at už za nevyrobenou elektřinu nebo za penále za nedodanou nasmlouvanou energii. Výrobci turbosoustrojí proto vybavují některé stroje zařízeními pro monitorování vibrací oběžných lopatek. 1 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Monitorovací zařízení BTT (Blade Tip Timing) Zařízení, označovaná jako BTT, jsou založena na měření pohybu špiček lopatek na vybraných stupních. Zařízení měří přesné časy průchodů špiček oběžných lopatek kolem senzorů umístěných ve statoru stroje. Tato časová data ukládá do datových souborů, ze kterých pak vyhodnocuje frekvence, útlumy a amplitudy kmitání. Díky těmto informacím lze zjišt ovat vliv provozních parametrů na úroveň kmitání lopatek. Neříkají však nic o okamžitém stavu lopatkování, který se dá zčásti odhalit až pečlivou fyzickou kontrolou při plánované odstávce a rozebraném stroji. 2 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Systém RFLB (Residual Fatigue Life of Blades) Systém RFLB je zařízení pro zjišt ování zbytkové únavové životnosti oběžných lopatek turbín. Využívá výstupní soubory z BTT a ty dále zpracovává a kumuluje do informací o aktuálním stavu poškození každé lopatky na měřeném oběžném kole. V případě nutnosti zařízení varuje obsluhu o blízkosti vyčerpání zbytkové únavové životnosti konkrétních lopatek. Umožňuje včas plánovat dobu odstávky pro otevírání turbinových těles pro výměnu významně poškozených lopatek za nové, objednávat přiměřený počet náhradních lopatek a identifikovat výkonové oblasti provozu stroje s velkým dopadem na únavová poškozování, jimž je účelné se vyhnout. 3 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Aplikace systému RFLB Příprava Numerický výpočet modální analýzy dané lopatky na kole podle dodané dokumentace za účelem stanovení vlastních frekvencí a frekvenčních odezev vibrací špiček lopatek na poškozující napětí v kritických místech. Realizuje se před vlastním měřením jen jednou pro daný typ lopatky komerčním programem pracujícím na bázi metody konečných prvků. Měření Snímání a dekompozice výstupních souborů z konkrétního systému BTT. Vyhodnocení Informace získané z měření se automaticky zpracovávají až do odhadu přírůstku poškození vyvolaného za dobu měření u každé z lopatek na měřeném kole. Přírůstky poškození se pro každou z lopatek kumulují, takže průběžně je znám stupeň jejího poškození a následně i odhad zbývajícího bezpečného života. 4 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Kumulace poškození Obrázky ukazují, jak kumulace poškození postupuje přes všechny lopatky. Je zřejmé, že míra růstu poškození není rovnoměrná v čase. Časový interval mezi obrázky je přibližně 10 minut. 5 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Původnost řešení V tuzemsku ani v zahraničí podobný systém neexistuje. Dne 11. 12. 2014 byla podána na Úřad průmyslového vlastnictví patentová přihláška. Po přezkoumání byl dne 25. 11. 2015 byl udělen patent č. 305 615/B6 na Způsob monitorování zbytkové životnosti oběžných lopatek turbostrojů. Oznámení o udělení patentu lze nalézt ve Věstníku č. 1/2016. 6 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Postavení na trhu Systém RFLB je provozně nasazen od poloviny roku 2015 v elektrárně Temelín na stroji 1000 MW. Je zájem o jeho nasazení i v dalších elektrárnách. Z jeho nasazení poplynou uživatelům značné úspory z redukce nebezpečí neočekávaných lomů lopatek a z toho plynoucích neplánovaných prostojů, ztrát z nevyrobené energie a odstraňování následků havárie. Další úspory vzniknou z možnosti kvalifikovaného plánování oprav a minimalizace zásob drahých náhradních oběžných lopatek ve skladu na základě predikce jejich výměn. 7 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Závěr Systém RFLB významně rozšiřuje poznatky o životnosti lopatek na kolech měřených pomocí systémů BTT. Jeho výsledky mohou sloužit nejen pro údržbu strojů, ale i pro plánování zásob náhradních lopatek a to i v době jejich nahrazení. Kontrola lopatek může být směřována jen k lopatám s vyhodnoceným velkým poškozením nebo změnou rezonanční frekvence. Všechny části systému RFLB byly pečlivě vyvinuty s ohledem na budoucí obsluhu zařízení. Rychlost systému umožňuje zpracovávat údaje téměř v reálném čase. Systém pomáhá zabránit těžkým haváriím velkých turbosoustrojí, které mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí. 8 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Havárie turbosoustrojí 9 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Havárie turbosoustrojí 10 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Havárie turbosoustrojí 11 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016

Děkuji za pozornost. 12 INOVACE 2016, Praha, 6.-9.12.2016