火电厂辅助设备及热力系统.pptx
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1、第八章 火力发电厂辅助设备及系统本章主要内容v 凝汽设备及系统v 给水回热加热设备及系统v 除氧设备及系统v 主蒸汽及再热蒸汽系统v 蒸汽旁路系统v 主凝结水系统v 火电厂的原则性热力系统v 火电厂的全面性热力系统8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备一、凝汽设备的作用:v 最简单的凝汽设备示意图 建立并维持高度真空 向锅炉提供洁净给水,构成工质的热力循环 先期除氧设备 接受各种疏水及旁路排汽,回收热量和工质真空是怎样形成的呢?真空是怎样形成的呢?8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备二、凝汽器的结构类型:广泛采用外表式凝汽器v 外表式凝汽器的结构及工作过程v 外表式凝汽器的分类 根据冷却介质不同
2、分水冷、空冷 根据冷却水流程不同分单流程、双流程、多流程 根据抽气口位置不同分即凝汽器中汽流流动形式不同8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备三、机组运行时对凝汽设备的要求:v 传热性能要好v 凝结水过冷度要小v 汽阻和水阻要小凝结水的温度比凝汽器中蒸汽的饱和温度ts要低,其温差称为凝结水的过冷度。采用回热式凝汽器 减小传热端差的具体措施:选择传热系数高的冷却水管;保证抽气器正常工作;定期清洗凝汽器冷却水管,等8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备四、凝汽器的最正确真空:v 凝汽器压力pc即真空pv确实定:v 凝汽器的最正确真空:真空是否越高越好?存在最正确真空使汽轮机输出功率与循环水泵耗功率之差
3、PT-PP达最大时所对应的真空值。提高真空的常用手段增大冷却水量qw 使t8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备四、凝汽器的最正确真空:v 凝汽器内空气的影响:v 凝汽器的运行监视工程:凝汽器中空气的来源 空气的危害凝汽器真空;汽轮机排汽温度;凝结水温度;冷却水进、出口温度;循环水泵耗电量;凝结水水质等。主要由凝汽设备在真空状态下运行时从不严密处漏入定期作真空严密性检查8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备五、抽气设备:v 作用:v 类型:按工作原理分启动时,建立真空,加快启动速度;正常运行时,维持凝汽器的真空。多用于300600MW 的国产机组8-1 汽轮机的主要辅助设备凝汽设备六、多压凝汽器:
4、v 优点:降低热耗,减小冷却面积,减小冷却水量v 双压凝汽器的工作过程:v 蒸汽和冷却水温度的沿程分布:8-2 给水回热加热及系统一、回热加热器类型:v 按传热方式分混合式、外表式什么叫回热加热?采用给水回热有何作用?v 按布置方式分立式、卧式v 按水侧压力的上下分低加、高加现代火电厂的给水回热加热系统中,只有除氧器采用了混合式加热器300MW 及以上容量的机组广泛采用卧式加热器8-2 给水回热加热及系统二、外表式加热器的疏水连接方式:为减少疏水逐级自流所造成的对低压抽汽的“排挤,可装设疏水冷却装置,分外置式和内置式。可与疏水逐级自流综合应用三、蒸汽冷却器*:v 设置目的:利用抽汽的显热,提高
5、对应加热器的出口水温,传热温差,经济性v 类型:国内机组常将高加的传热面设置为三局部:蒸汽冷却段;蒸汽凝结段;疏水冷却段。8-2 给水回热加热及系统四、外表式加热器的结构:大型机组的末级和次末级低加常布置于凝汽器喉部v 高加:卧式管板-U 形管式加热面分三段v 轴封加热器又称“轴封冷却器:v 低加:结构与高加类似,只是所用材料次于高加 加热面一般分两段 作用:防止轴封及阀杆漏汽从汽机轴端逸至机房或漏入油系统中,同时利用漏汽加热主凝结水,回收热量和工质。8-2 给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:一疏水装置v 疏水调节阀:高参数大容量机组上广泛采用将加热器中的疏水及时可靠地排出,同时又不
6、让蒸汽随同疏水一起排走,以维持加热器的疏水水位及汽侧压力。常用于高加具有快速关断性,保护性能好,运行灵活,安全可靠,便于在集控室自动控制,在300MW 及600MW 机组上普遍采用8-2 给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:v 设置目的及作用:二高压加热器的自动旁路保护装置v 类型:当高加故障时,迅速自动切断高加的进水,同时给水经旁路直接向锅炉供水。高加解列对机、炉运行有何影响?8-2 给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:v 装设液动或气动止回阀即抽汽逆止阀:三在回热抽汽管道上采取的保护措施v 设置电动隔离阀:v 电动隔离阀前或后、止回阀前后的抽汽管道低位点,均设有疏水阀:六、
7、回热加热器的热力系统:实例分析300MW 机组8-3 除氧设备及系统一、给水除氧的任务和方法:v 给水除氧的任务:给水中溶解气体的主要来源:给水中溶解气体的危害:腐蚀热力设备及管道,降低其工作可靠性及使用寿命主要是O2;阻碍传热,降低热力设备的热经济性。除氧器作用:除去水中的O2和其它不凝结气体;加热给水;聚集蒸汽和水流。8-3 除氧设备及系统一、给水除氧的任务和方法:v 给水除氧的方法:化学除氧:热力除氧:火电厂广泛采用利用化学药剂如联胺N2H4除氧,一般用在要求彻底除氧的亚临界及以上参数的电厂,作为一种辅助除氧手段。热力除氧方法:在定压下将水加热至沸腾,使水面上的水蒸汽分压力几乎等于全压力
8、,其它气体的分压力0,这样溶于水中的气体就能从水面逸出而被除去。8-3 除氧设备及系统二、除氧器的类型和结构:v 除氧器的类型:按工作压力分可作为高参数大容量机组中一种辅助除氧的手段适用于中、低参数的发电厂工作压力约为0.30.8MPa,广泛用于高参数大容量机组 采用高压除氧器的优点:减少高加台数,节省投资;提高锅炉运行的安全可靠性;除氧效果好;可防止除氧器内发生“自生沸腾现象。8-3 除氧设备及系统二、除氧器的类型和结构:v 典型的除氧器结构:除氧效果较差,目前电厂较少采用。v 除氧器给水箱:是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器。一般与卧式除氧器通过下水管和蒸汽平衡管相连300MW 及以上容量机
9、组广泛采用三、给水泵:v 作用:连续不断地向锅炉输送给水,以维持锅内工质平衡,稳定汽包水位。机械能压力能v 结构型式:采用多级、高压、高转速的离心泵v 驱动方式:由于节省厂用电,经济性,被大容量机组广泛采用8-3 除氧设备及系统三、给水泵:v 给水流量调节:变速调节v 防止汽蚀的措施:除氧器高位布置;采用低转速前置水泵;给水再循环最小流量再循环。四、除氧器的热力系统分析:8-3 除氧设备及系统8-4 火电厂的原则性热力系统v 热力系统定义:v 热力系统分类:按绘制原则分由发电厂的各主、辅热力设备通过管道连接起来所构成的一个有机整体,说明工质能量转换和热量利用的过程。表示所有热力设备相互间的具体
10、联系情况,是设备安装和运行操作时的依据由假设干分系统组成表示发电厂各主要热力设备之间实质性的联系和热力系统的基本内容,主要用于对电厂热力循环进行热经济性的分析计算同类型、同参数的设备一般只画一个,阀门附件不需画出8-4 火电厂的原则性热力系统v 三大主机:锅炉B、汽轮机HP、IP、LP、发电机G 一、原则性热力系统的组成:v 主蒸汽及再热蒸汽系统:管道连接、再热器v 主凝结水系统:凝汽器C、凝结水泵CP、除盐装置DE 及升压泵BP v 给水回热加热系统:回热加热器H1 H8、轴加SG、抽汽管道及疏水流向v 除氧给水系统:除氧器HD、给水箱、给水泵FP、前置泵TP、小汽轮机驱动TD 8-4 火电
11、厂的原则性热力系统一、原则性热力系统的组成:v 补充水系统:一般补入凝汽器化学除盐水v 连续排污及热量利用系统:连排扩容器CV,扩容蒸汽去除氧器v 再热机组的旁路系统:一般不需画出v 循环冷却水系统:v 辅助蒸汽系统:v 抽空气系统:二、原则性热力系统的实例分析:除氧器与给水箱的组合300MW机组原则性热力系统600MW机组原则性热力系统8-5 火电厂的全面性热力系统v 全面性热力系统分类:按研究范围分全厂全面性热力系统和局部全面性热力系统。v 本节将介绍的局部全面性热力系统如下:主蒸汽与再热蒸汽系统 范围:机炉之间连接的新蒸汽管道,以及由新蒸汽送往各辅助设备的支管。一主蒸汽系统 特点:主蒸汽
12、管道输送的工质流量大、参数高,因此对发电厂运行的安全性和经济性影响大。要求:系统简单,工作安全、可靠,运行调度灵活,便于检修、扩建,投资和运行费用最省。主蒸汽与再热蒸汽系统v 主蒸汽管道系统的形式:一主蒸汽系统运行灵活,但切换阀门多,管道长,投资大,适用于中、小容量机组现代大容量电厂,几乎都采用单元制系统。再热机组的主蒸汽系统必须采用单元制 采用单元制的优、缺点:优点:管道最短,阀门附件少,投资省;管道压降和散热损失少,热经济性好;便于机、炉、电的集中控制,运行费用少;事故的可能性减少,事故范围只限于一个单元。缺点:各单元机组间不能相互切换,运行灵活性差。主蒸汽与再热蒸汽系统v 单元制系统的管
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