300MW汽轮机课程设计(共30页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上300MW汽轮机课程设计(报告书) 学 院: 班 级: 姓 名: 学 号: 二O一六年一月十五日300MW汽轮机热力计算一、热力参数选择1.类型:N300-16.67/537/537机组形式为亚临界、一次中间再热、两缸两排气。 额定功率:Pel=300MW; 高压缸排气压力prh=p2=3.8896MPa; 中压缸排汽压力p3=p4=0.7979Mpa; 凝汽器压力Pc=0.Mpa; 汽轮机转速n=3000r/min;2.其他参数: 给水泵出口压力Pfp=19.82MPa; 凝结水泵出口压力Pcp=5.39MPa; 机械效率ni=0.99; 发电机效率g=0.99;
2、加热器效率h=0.98;3.相对内效率的估计 根据已有同类机组相关运行数据选择汽轮机的相对内效率:高压缸,riH=0.875 ;中压缸,riM=0.93;低压缸riL=0.86;4.损失的估算 主汽阀和调节汽阀节流压力损失:p0=0.8335MPa; 再热器压损Prh=0.1Prh=0.3622MPa; 中压缸联合气阀节流压力损失Prh=0.02 Prh=0.07244MPa; 中低压缸连通管压力损失ps=0.02ps=0.0162MPa; 低压缸排气阻力损失pc=0.04pc=0.1879KPa;二、热力过程线的拟定 1.在焓熵图,根据新蒸汽压力p0=16.67 和新蒸汽温度t0= 537,
3、可确定汽轮机进气状态点0(主汽阀前),并查的该点的比焓值h0=3396.13,比熵s0=6.4128,比体积v0=0.。 2.在焓熵图上,根据初压p0= 16.67和主汽阀和调节气阀节533.62流压力损失p0= 0.8335 以确定调节级级前压力p0= p0-p0=15.8365,然后根据p0和h0的交点可以确定调节级级前状态点1,并查的该点的温度t0=533.62,比熵s0=6.4338,比体积v0=0.。 3.在焓熵图上,根据高压缸排气压力prh=3.8896和s0=6.可以确定高压缸理想出口状态点为2t,并查的该点比焓值hHt= 3056.864,温度tHt= 335.743,比体积v
4、Ht=0.,由此可以得到高压缸理想比焓降Ht=h0-hHt=339.266 ,进而可以确定高压缸实际比焓降Hi=HtriH=296.8578,再根据hrh、HiM和ps可以确定高压缸实际出口状态2,并查得该点比焓值h=3099.2722,温度t=351.3652,比体积v= 0.0687,s=6.6058。 4.在焓熵图上,根据高压缸排气压力prh= 3.8896和再热器压损prh= 0.3622可以确定热再热压力prh=prh-prh= 3.5274,然后根据prh和再热蒸汽温度tth=537 确定中压缸进气状态点为3(中压缸联合气阀前),并查的该点的比焓值hrh= 3535.213,比熵s
5、rh= 7.2612,比体积vrh=0.1036。 5.在焓熵图上,根据热再热压力prh= 3.5274和中压缸联合气阀节流压力损失prh= 0.07244 ,可以确定中压缸气阀后压力prh=prh-prh= 3.45496 ,然后根据prh与hrh的交点可以确定中压缸气阀状态点4,并查得该点的温度th= 536.7268,比熵srh= 7.2707,比体积vrh=0.1058。若将中、低压缸的过程线画为一条圆滑曲线,则在前面步之后进行如下步骤: 在焓熵图上,根据凝汽器压力pc=0. 和低压缸排汽阻力损失pc= 0. 可以确定低压缸排汽压力pc=pc+pc= 0. 在焓熵图上,根据凝汽器压力p
6、c= 0. 和srh= 7.2612 可以确定低压缸理想出口状态为5t,并查得该点比焓值hct= 2206.2649 ,温度tct= 31.7711 ,比体积vct=25.5529 ,干度xct= 0.9854。由此可以得到汽轮机中、低压缸实际比焓降HiML=HtML *riML= 1142.8956 ,再根据hrh、 HiML、和pc可以确定低压缸实际出口状态点5,并查得该点比焓值hc5= 2392.3177 ,温度tc5= 31.7705 ,比体积vc5= 27.4935 ,干度xc5= 0.9314。考虑低压缸末级余速损失,则计算hc2=0.02*HtML=26.5798 ,然后沿压力线
7、下移pc下移26.5798 得6点,并查得该点比焓值hc6= 2395.922,温度tc6= 31.7715,比体积vc6= 27.8851 ,干度xc6= 0.9328 ,则用直线连接4、5点,在中间7点中间处沿压力线下移7KJ/Kg 得7点,光滑连接4、7、5点,则由0.1.2.3.4.7.5连接的线即为该机组在设计工况下的近似热力过程线。(见附录1) 一、 汽轮机进汽量计算 设,设计功率为300MW,则二、 抽汽会热系统热平衡初步计算1. 给水温度的选取根据初压,可以求得对应下的饱和水温,则给水温度2. 回热抽汽级数的选择选择8段回热抽汽,采用“三高、四低、一除氧”的形式,高压加热器采用
8、内置式蒸汽冷却器和内置式疏水冷却器,抵押加热器采用内置式疏水冷却器;高压加热器疏水手机方式为逐级自流到除氧器,低压加热器疏水收集方式为逐级自流到凝汽器(也可根基设计需要在最后几级选择一个或两个疏水泵)。其加热器(包括除氧器)的编号从抵押到高压一次排列,为1、2.8号。给水泵驱动方式为汽动。拟定的原则性热力系统图如图所示。(见附录2)3. 除氧器工作压力的选择除氧器滑压运行,在设计工况下工作压力选为4. 各加热器汽水参数计算已知:高压加热器上端差低压加热器上端差各段抽气压损给水温度凝汽器压力对应下的饱和水温,即凝结水温度除氧器工作压力对应下的饱和水温,即除氧器水箱出口水温由等温升法可得58号低压
9、加热器水侧温升为,其中凝结水泵及轴封加热器温升取1。8号低压加热器入口水温;8号低压加热器出口水温;由凝结水泵出口压力和可得8号低压加热器入口水比焓;由凝结水泵出口压力和可得8号低压加热器出口水比焓;8号低压加热器凝结段的饱和水温度;8号低压加热器汽侧工作压力;8段抽汽压力;8号低压加热器疏水温度;8号低压加热器疏水比焓。(2)7号低压加热器。7号低压加热器入口水温;7号低压加热器出口水比焓;7号低压加热器出口水温;由凝结水泵出口压力和可得7号低压加热器出口水比焓;7号低压加热器凝结段的饱和水温度;7号低压加热器汽侧工作压力;7段抽汽压力;7号低压加热器疏水温度;7号低压加热器疏水比焓。(3)
10、6号低压加热器。6号低压加热器入口水温;6号低压加热器出口水比焓;6号低压加热器出口水温;由凝结水泵出口压力和可得6号低压加热器出口水比焓;6号低压加热器凝结段的饱和水温度;6号低压加热器汽侧工作压力;6段抽汽压力;6号低压加热器疏水温度;6号低压加热器疏水比焓。(4)5号低压加热器。5号低压加热器入口水温;5号低压加热器出口水比焓;5号低压加热器出口水温;由凝结水泵出口压力和可得5号低压加热器出口水比焓;5号低压加热器凝结段的饱和水温度;5号低压加热器汽侧工作压力;5段抽汽压力;5号低压加热器疏水温度;5号低压加热器疏水比焓。(5)1号高压加热器根据给水温度,可以得到1号高压加热器出口水温;
11、由给水泵出口压力和可得1号高压加热器出口水比焓;1号高压加热器凝结段和饱和水温度;1号高压加热器汽侧工作压力;1段抽汽压力;(6)2号高压加热器一般将高压缸的排汽的一部分作为2段抽汽,所以2段抽汽压力;2号高压加热器汽侧工作压力;2号高压加热器凝结段的饱和水温度;2号高压加热器出口水温;由给水泵出口压力和可得2号高压加热器出口水比焓;1号高压加热器疏水温度;1号高压加热器疏水比焓;(7)3号高压加热器为了降低再热器后抽汽的参数,灵活应用等温升法,使2号高压加热器温升是3号高压加热器的1.5倍,即,若给水泵温升取,则;可得;由给水泵出口压力和可得3号高压加热器出口水比焓;由给水泵出口压力和可得3
12、号高压加热器入口水比焓;3号高压加热器凝结段的饱和水温度;3号高压加热器汽侧工作压力;3段抽汽压力。3号高压加热器疏水温度;3号高压加热器疏水比焓。2号高压加热器疏水温度;2号高压加热器疏水比焓。(8)除氧器除氧器工作压力;水温;四段抽汽压力,出口水比焓。拟定的各回热加热器汽水参数下表所示。300MW凝汽式汽轮机加热器汽水参数表项目单位H1H2H3H4(HD)H5H6H7H8SGC回热抽汽抽汽压力MPa5.923.6221.640.810.43680.19550.077660.0260.00539抽汽温度383317433335262196117X=0.97534.2抽气比焓值KJ/Kg313
13、5.73019.333325.823130.62989.42862.942664.532560.382386.8抽气压损%66666666项目单位H1H2H3H4H5H6H7H8SGC回热抽汽加热器气测压力MPa5.563353.40471.53980.76140.41060.18380.0730.02450.095下的饱和水温270.7241199.54168.4144.56117.9291.2864.6498.134.2下的饱和水比焓Kj/kg1188.661042.3850.32712.2606.73493.42381.34270.7411.42143.3抽气放热Kj/kg2066.42
14、143.072573.82418.42483.972469.732382.72389.47疏水上端差-1.60002.82.82.82.8_下端差5.65.65.605.65.65.65.6_疏水温度(疏水冷却器出口水温)246.6205.14177.4_120.7294.0867.4440.8_疏水比焓Kj/kg1069.3876.26752.02712.2505.43393.21281.83170.91_疏水放热Kj/kg_193.04124.24_112.22111.38110.92_水侧加热器出口水温272.3241199.54171.8/168.4141.76115.1288.486
15、1.8435.234.2加热器水侧压力MPa19.8219.8219.820.7521.731.731.731.731.73_加热器出口水比焓Kj/kg1193.261044.71858.28737.66/712.2595.57482.65370.86259.78149.03143.3给水比焓升Kj/kg148.55186.43120.62116.63112.92111.79111.08110.755.73143.3*表示给水泵后比焓值5. 回热系统热平衡初步计算(1)1号高压加热器。1号高压加热器平衡如图所示,根据表面式加热器热平衡原理可列出方程 (2)2号高压加热器。2号高压加热器平衡如图
16、所示,根据表面式加热器热平衡原理可列出方程(3)3号高压加热器。3号高压加热器热平衡图如图7-21所示,根据表面式加热器热平衡器原理可列出方程(4)除氧器。除氧器热平衡图如图7-22所示。根据混合加热式热平衡原理可列出方程(5)5号低压加热器。5号低压加热器热平衡图如图7-23所示,根据表面式加热器热平衡原理可列出方程(6)6号低压加热器:6号低压加热器热平衡图如图7-24所示,根据表面式加热器热平衡原理可列出方程(7)7号低压加热器。7号低压加热器热平衡图如图7-25所示,根据表面式加热器热平衡原理可列出方程(8)8号低压加热器。8号低压加热器热平衡图如图7-26所示,根据表面式加热器热平衡
17、原理可列出方程三、 阀杆漏气量、轴封漏气量和给水泵汽轮机用汽估算(1)阀杆漏气包括主汽阀及调节汽阀阀杆漏气和中压缸联合气阀漏气,可根据相应状态的公式计算出漏气量,前者约为总汽量的1%,后者约为总进气量的0.4%。(2)轴封漏气包括高压缸后轴封漏汽和中压缸后轴封漏汽,可根据相应状态对应的公式计算出漏汽量,前者约为总进汽量的1.3%,后者约为总进汽量的0.1%。(3)给水泵汽轮机用汽量四、 调节级的选择和计算(一) 基本参数(1) 调节级的形式为单列调节级(2) 调节级的比焓降为85(3) 调节级的速比(4) 调节级平均直径(5) 调节级的反动度(6) 部分进气。由确定调节级的叶高和部分进汽度,须
18、使与之和为最小,求得 (7) 气流出口角和。设计中选用亚音速喷嘴叶栅,其型号为 TC-A,有关参数为:相对节距0.650.85,进气角,出气角。(8) 动叶栅选用型号TP-2,有关参数:相对节距, 进气角 出气角。具体上,设计中选取喷嘴汽流出汽角 ,动叶汽流出汽角。(二) 调节级详细计算1、 喷嘴部分的计算(1) 调节级的进口参数及调节级的滞止理想比焓降。调节级进口参数即为高压缸进口参数,由于进口调节级的汽流速度很小,可以近似认为滞止参数与进口参数相等。由拟定热力过程线的步骤可得:, ,由前面选取其理想比焓降为 。(2) 调节级进气量。取进入高压缸前各种阀门及连接处漏气量故进入调节级的汽量为则
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