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发电厂电气部分umin介绍发电厂电气部分的组成部分和主要用途。发电厂分为燃煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣、汽水系统和沸腾系统等多个部分,用于将煤炭转化为电能。燃烧系统包括运输煤炭到磨煤机,然后由磨煤机进行粗粉分离和抽提,最后被输送到给煤机,再由给煤机输送到发电室。汽水系统是将煤场输送到炉膛,然后再通过汽轮机、凝汽器、除氧器等设备和管道将其转变为液态燃料。发电厂还包括循环水系统和补充给水系统,以及热风和冷风系统,用于实现全厂的运行。电气部分的设计通常基于水动力学原理,旨在将能源转化为电能。发电厂的运
发电厂电气部分;第一章 绪 论;第一节 电力工业概况;;二、我国电力工业发展方针;发电厂类型;火力发电厂;;;;;二、火电厂电能生产过程
化学能转化为电能
分为燃烧系统;汽水系统;电气系统
燃烧系统
由运煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣系统组成。
(1)运煤系统
4×30万kW电厂每日用10368吨标准煤
主要依靠铁路运输
(2)磨煤系统
煤场 输煤皮带 原煤仓 煤斗 给煤机
磨煤机 粗粉分离器 旋风分离器 煤粉仓;;;热风;;2. 汽水系统
由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成。
包括给水系统、循环水系统和补充给水系统。;;(1)给水系统
做过功的蒸汽,排入凝汽器,冷却成水(凝结水)。由凝结水泵打至低加加热,除氧器除氧继续加热,锅炉给水经给水泵升压和高压加热器加热,送入锅炉汽包。
(2)补充给水系统
向系统补充经过化学处理的软化水,以弥补汽、水泄漏。
(3)循环水系统
为将做过功乏汽凝结成水,从凉水塔抽取冷却水送入凝汽器,冷却水吸收热量回到凉水塔冷却,循环使用。
;;;3. 电气系统
包括发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电站等。
;;;;;;三、火电厂的特点;电厂经济技术指标;;;八大系统;;水力发电厂;美
丽
的
大
瀑
布;大朝山枢纽泄洪;水
力
资
源;凤滩水电站泄洪;;水的动能和位能转化为电能
水能 机械能 电能
水 水轮机 发电机;;一、水电厂分类;2. 按径流调节的程度
(1)无调节水电厂(径流式水电厂)。
无水库,例如引水式水电厂、水头很低的河床式水电厂。出力取决于天然来水量。
(2)有调节水电厂
有较大水库,可调节天然来水量,例如堤坝式水电厂、混合式水电厂和有日调节池的引水式水电厂。按调节程度
1)日调节水电厂
2)年调节水电厂
3)多年调节水电厂;在河流峡谷处拦河筑坝,坝前雍水,在坝址处形成集中落差,这种开发方式为坝式开发。在坝址处引取上游水库中水流,通过设在水电站厂房内的水轮机,发电后将尾水引至下游原河道,上下游的水位差即是水电站所获取的水头。用坝集中水头的水电站称为堤坝式水电站。
堤坝式水电站特点
堤坝式水电站的水头取决于坝高。目前坝式水电站的最大水头不超过300m。?????? ??????
堤坝式水电站的引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分。(发电外水流阻力损失小。因筑坝,上游形成的水库,可以用来调节流量)目前世界上装机容量超过2000MW的巨型水电站大都是坝式水电站。此外坝式水电站水库的综合利用效益高,可同时满足防洪、发电、供水等要求。
堤坝式水电站的投资大,工期长。原因:工程规模大,水库造成的淹没范围大,迁移人口多。
适用范围:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。;1)坝后式水电站(power staion at dam toe)
——当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。
——坝后式水电站一般修建在河流的中上游。
——库容较大,调节性能好。
——如为土坝,可修建河岸式电站。
——举世瞩目的三峡水电站就是坝后式水电站。。
;;丰满水电站;;;;;;;坝式水电站的形式
河床式电站(power station in river channel)
—— 一般修建在河道中下游、河道纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸。
—— 适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。
——厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水。
——厂房高度取决于水头的高低。
——引用流量大、水头低。
——主要包括:挡水坝、泄水坝、厂房、船闸、鱼道等。
注:厂房本身起挡水作用是河床式水电站的主要特征。
;2)河床式;(2)引水式;引水式水电站(diversion type power station)
在河流坡降陡的河段上筑一低坝(或无坝)取水,通过人工修建的引水道(渠道、隧洞、管道)引水到河段下游,集中落差,再经压力管道引水到水轮机进行发电。用引水道集中水头的电站称为引水式水电站。
特点: (1) 水头相对较高,目前最大水头已达2000米以上。
(2) 引用流量较小,没有水库调节径流,水量利用率较低,综合利用价值较
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