火力发电厂的热力系统的讲义.ppt

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火力发电厂的热力系统的讲义

火力发电厂的热力系统 火力发电厂的生产过程 发电厂热力循环效率 简单朗肯循环 给水回热朗肯循环 回热循环可以提高热效率 回热再热朗肯循环 焓熵图表示蒸汽循环 单元机组发电热效率 锅炉热效率 管道热效率 汽轮机热效率 汽轮机机械效率 发电机效率 初参数对实际循环热效率ηi的影响 提高初参数的技术限制 中间再热参数对电厂经济性的影响 给水回热系统主要参数对电厂经济性的影响 二、加热量最佳分配 三、回热级数 四、经济上最有利的回热级数和给水温度 表面式回热加热器的连接 再热压损对机组热经济性的影响 再热蒸汽管道直径的确定 蒸汽终参数对发电厂经济性的影响 压力降低比容明显增加 蒸汽速度增加导致背压上升 汽轮机功率与凝汽器压力 提高机组经济性的主要方面 发电厂原则性热力系统的拟定 轴封系统低负荷运行 轴封系统高负荷运行 温差传热的做功能力损失 算例 一、蒸汽终参数对循环热效率的影响 汽机排汽压力的相关因素: 汽轮机负荷 冷却水温度 冷却水流量 凝汽器的冷却面积和构造 汽机排汽口构造 汽轮机末级叶片高度 汽轮机排汽压力pc越低,排汽温度tc越低,理想循环热效率越大。但是,降低排汽压力也有不利的影响: 汽轮机设计方面:排汽压力pc越低,排汽比容vc越大,需要长叶片或多个排汽口,增加汽轮机的造价 汽轮机运行方面:末级排汽面积一定时,凝汽器压力pc越低,排汽比容vc越大,流速增大,排汽管阻力增大,甚至使汽轮机排汽压力升高。 汽轮机极限真空:实际内功Pi达到最大值的凝汽器真空 极限真空 极限真空 二、最佳运行真空:最大净增加功率对应的凝汽器真空 每台汽轮机应该试验确定在不同排汽量和不同冷却水温条件下的最佳运行真空 三、降低蒸汽终参数的限制 自然限制:冷却水温度tw1 技术限制:冷却水量、凝汽器面积、排汽面积 排汽压力: 排汽温度: 循环水温升: 凝汽器端差: 随W增加减少 随A增加减少 W___循环水量 A___凝汽器面积 Dc___汽轮机排汽量 (任一项降低都使排汽温度降低) 额定工况下,维持额定蒸汽参数 变工况下,维持最佳蒸汽参数 保持凝汽器最佳真空 提高回热加热器投入率,尽量提高给水温度 在技术经济合理的条件下,尽量回收余热 保持主设备的经济运行状态 锅炉方面: 送引风量合理,保持最佳过剩空气量 煤粉细度合理,保持各相关损失之和最小 燃烧调整,减少不完全燃烧损失 汽轮机方面: 合理分配负荷 尽量全开调节阀,减少节流损失 保持流通部分清洁 回收疏水,减少工质损失和热量损失 减少凝结水过冷度 保持轴封系统状态良好,减少漏汽量 降低厂用电率 投入自动装置:调节及时、精确,容易保证最佳状态。 提高系统严密性 轴封低负荷运行 轴封高负荷运行 汽轮机轴封系统 发电厂原则性热力系统图:用规定的符号表示热力循环中主要设备连接关系的线路图。同类型、同参数设备只表示一台,备用设备和配件不表示。既是火力发电厂可行性研究及初步设计中热机部分的主要内容,又包括了电厂运行中组织经济运行的主要技术数据。 拟定发电厂原则性热力系统的主要目的: 确定电厂的若干典型工况下,特别是设计工况的热经济指标 提供全厂热力系统的基本构成 提供全厂主要的主、辅热力设备规格 拟定发电厂原则性热力系统的主要内容: 确定电厂的性质(电源、热电厂)及规划容量 主要设备(汽轮机、锅炉)选择 主要辅助热力设备(给水泵、凝结水泵、除氧器)选择 确定正常情况下的热力系统,绘制发电厂原则性热力系统图。 进行原则性热力系计算,获得几种典型工况(特别是设计工况)的热经济指标。 拟定发电厂原则性热力系统的若干要求: 建厂地区只有电负荷时,可以建凝汽式发电厂。若还有热负荷,经过技术经济论证确认合理时,可以建热电厂。 尽量选择单机容量较大的汽轮发电机组,单机容量不大于系统总容量8~10%,以维持电网的安全性。 供热机组的选择必须遵循“以热定电”的原则。我国推荐热化系数范围是0.5~0.7。 凝汽式发电厂,一般一机配一炉,锅炉不设备用。锅炉的最大连续蒸发量为汽轮机的最大进汽量的108~110%。 锅炉出口蒸汽额定参数,压力为汽轮机进口压力105%,温度比汽轮机进口温度高3℃。 再热器出口额定温度宜比汽轮机中压缸额定进汽温度高3℃ 冷段再热管道、再热器、热段再热管道在额定工况的压力降,分别为高压缸额定排汽压力的1.5~2.0%、5%、3.0~3.5%。 对于热电厂锅炉台数,当一台最大容量锅炉停用时,其余锅炉应满足热力用户生产需要的全部用汽量;满足采暖通风用热量的60~75%。允许降低发电出力。 7647.6 566 4.34 538 24.20 瑞士ABB 7871.6 537 3.6 537 16.56 日本东芝 7790 537 3.62 537 16.66 法国Alsthom 7888 538 3.61 538

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