第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt

上传人(卖家):三亚风情 文档编号:2272370 上传时间:2022-03-28 格式:PPT 页数:56 大小:3.05MB
下载 相关 举报
第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt_第1页
第1页 / 共56页
第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt_第2页
第2页 / 共56页
第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt_第3页
第3页 / 共56页
第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt_第4页
第4页 / 共56页
第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt_第5页
第5页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

1、Qingdao University一、回热加热器的类型一、回热加热器的类型回热循环系统回热循环系统 由回热加热器、回热抽汽管道、水管道、疏由回热加热器、回热抽汽管道、水管道、疏水管道等组成的一个加热系统。回热加热器是该系统的核心。水管道等组成的一个加热系统。回热加热器是该系统的核心。类型类型 混合式加热器:混合式加热器:汽水直接接触汽水直接接触 表面式加热器:表面式加热器:汽水不接触,通过金属壁面换热汽水不接触,通过金属壁面换热 立式加热器立式加热器 卧式加热器卧式加热器汽、水接触方式汽、水接触方式受热面布置方式受热面布置方式Qingdao University1.1 混合式与表面式加热器比

2、较混合式与表面式加热器比较(1)热经济性)热经济性混合式高混合式高(2)结构)结构混合式简单混合式简单(3)除氧)除氧表面式不可以除氧表面式不可以除氧(4)回热系统复杂性及可靠度)回热系统复杂性及可靠度混合式复杂:需要水泵、水箱混合式复杂:需要水泵、水箱Qingdao University1.2 回热系统回热系统1 1)全表面式加热器回热系统全表面式加热器回热系统Qingdao University2 2)全混合式加热器回热系统全混合式加热器回热系统Qingdao University3 3)带有两组重力布置方式的混合式)带有两组重力布置方式的混合式加热器回热系统加热器回热系统使汽轮机内效率提

3、高使汽轮机内效率提高0.3%0.5%,同时,减小了系统的复杂性。,同时,减小了系统的复杂性。Qingdao University4 4)高、低压加热器为表面式的系统)高、低压加热器为表面式的系统Qingdao University pc p1 p2 p3 p4 p5 p7p65 5)全部低压加热器为混合式的系统)全部低压加热器为混合式的系统Qingdao University12345678CH1H2H3H4H5H6H7H8SG2SG1至C6 6)带有部分混合式低压加热器的热力系统)带有部分混合式低压加热器的热力系统Qingdao University1.3 加热器的结构加热器的结构1 1)表

4、面式加热器)表面式加热器疏水疏水 表面式加热器中加热蒸汽在管外冲刷放热表面式加热器中加热蒸汽在管外冲刷放热后的凝结水。(以区别于凝结水)后的凝结水。(以区别于凝结水)端差端差(上端差、出口端差)(上端差、出口端差) 表面式加热器管内流表面式加热器管内流 动的水吸热升温后的出口温度与疏水温度之差动的水吸热升温后的出口温度与疏水温度之差分类:布置方式:卧式、立式分类:布置方式:卧式、立式 水的引入引出方式:水室结构、联箱结构水的引入引出方式:水室结构、联箱结构Qingdao University用途:低压加热器、用途:低压加热器、 中小机组高压加热器中小机组高压加热器(1)水室结构加热器()水室结

5、构加热器(U形管管板式加热器)形管管板式加热器)Qingdao University管板管板U形管束卧式高压加热器结构示意形管束卧式高压加热器结构示意 1-U形管;形管;2-拉杆和定距管;拉杆和定距管;3-疏水冷却段端板;疏水冷却段端板;4-疏水冷却段进口;疏水冷却段进口;5-疏水冷却段隔板;疏水冷却段隔板;6-给水进口;给水进口;7-人孔密封板;人孔密封板;8-独立的分流隔板;独立的分流隔板;9-给水出口;给水出口;10-管板;管板;11-蒸汽冷却段遮热板;蒸汽冷却段遮热板;12-蒸汽进口;蒸汽进口;13-防冲板;防冲板;14-管束保护环;管束保护环;15-蒸汽冷却段隔板;蒸汽冷却段隔板;1

6、6-隔板;隔板;17-疏水进口;疏水进口;18-防冲板;防冲板;19-疏水出口疏水出口 Qingdao University(2 2)联箱结构加热器)联箱结构加热器用途:大机组高压加热器用途:大机组高压加热器1给水入口联箱;给水入口联箱;2正常正常水位;水位;3上级疏水入口;上级疏水入口;4给水出口联箱;给水出口联箱;5凝结凝结段;段;6人孔;人孔;7安全阀接安全阀接口;口;8过热蒸汽冷却段;过热蒸汽冷却段;9蒸汽入口;蒸汽入口;10疏水出口疏水出口;11疏水冷却段;疏水冷却段;12放水放水口口Qingdao University2 2)混合式加热器结构)混合式加热器结构除氧器除氧器分类:卧式

7、、立式分类:卧式、立式 1外壳;外壳;2多孔淋水盘组;多孔淋水盘组;3凝结水入口;凝结水入口;4凝结水出口;凝结水出口;5汽气汽气混合物引出口;混合物引出口;6事故时凝结水到凝结水泵进口联箱的引出口;事故时凝结水到凝结水泵进口联箱的引出口;7加加热蒸汽进口;热蒸汽进口;8事故时凝结水到凝汽器的引出口事故时凝结水到凝汽器的引出口;A汽气混合物出口汽气混合物出口;B凝结水进口;凝结水进口;C加热蒸汽入口;加热蒸汽入口;D凝结水出口凝结水出口Qingdao University1加热蒸汽进口;加热蒸汽进口;2凝凝结水进口;结水进口;3轴封来汽;轴封来汽;4除氧器余汽;除氧器余汽;53号加号加热器和热

8、网加热器的余汽热器和热网加热器的余汽;6热网加热器来疏水;热网加热器来疏水;73号加热器疏水;号加热器疏水;8排排往凝汽器的事故疏水管;往凝汽器的事故疏水管;9凝结水出口;凝结水出口;10来自来自电动、启动给水泵轴封的电动、启动给水泵轴封的水;水;11止回阀的排水;止回阀的排水;12汽、气混合物出口;汽、气混合物出口;13水联想;水联想;14配水管配水管;15淋水盘;淋水盘;16水平水平隔板;隔板;17止回阀;止回阀;18平衡管平衡管Qingdao University二、表面式加热器及系统的热经济性二、表面式加热器及系统的热经济性1加热蒸汽加热蒸汽2汽测压力汽测压力 下的饱和状态下的饱和状态

9、tsj 疏水温度疏水温度twj+1 进入加热器的凝结水进入加热器的凝结水/给水温度给水温度twj离开加热器的凝结水离开加热器的凝结水/给水温度给水温度 端差:端差: = tsj twj分析:分析: ,热经济性,热经济性jpt/tabA/m212abtwj+1twjtsj12jpQingdao University表面式加表面式加热器端差的选择热器端差的选择端差与换热面积的关系:端差与换热面积的关系:换热面积换热面积, 无过热蒸汽冷却段:无过热蒸汽冷却段: = 36C有过热蒸汽冷却段:有过热蒸汽冷却段: = -12C1pKAGctet, tabA, m212abtwj+1twjtsj12jpQi

10、ngdao University2.2 抽汽管道压降抽汽管道压降pj及热经济性及热经济性抽汽管道压降抽汽管道压降pj汽轮机抽汽口压力汽轮机抽汽口压力pj和和j级回热级回热加热器内汽侧压力加热器内汽侧压力 之差,即之差,即影响因素:蒸汽流速、局部阻影响因素:蒸汽流速、局部阻力力jpjjjppptwj+1twjtsjjjpjpjpj+11jpl一般表面式加热器抽气管一般表面式加热器抽气管 pj不大于抽不大于抽汽压力汽压力pj的的10%l大容量机组取大容量机组取4%6%l分析:分析: pj ,热经济性,热经济性Qingdao University2.3 蒸汽冷却器及其热经济性分析蒸汽冷却器及其热经济

11、性分析1)蒸汽冷却器作用)蒸汽冷却器作用回热加热器内汽水换热的不可逆损失回热加热器内汽水换热的不可逆损失加热器出口水温加热器出口水温,端差,端差 ,热经济性热经济性2)蒸汽冷却器类型)蒸汽冷却器类型内置式蒸汽冷却器内置式蒸汽冷却器:与加热器本体合成一体:与加热器本体合成一体(过热蒸汽冷却段)(过热蒸汽冷却段)外置式蒸汽冷却器外置式蒸汽冷却器:具有独立的加热器外壳,布置灵活:具有独立的加热器外壳,布置灵活Qingdao University(b)(a) 内置式;内置式; (b) 外置式,外置式,SC2与主水流并联;与主水流并联;(c) 外置式,外置式,SC2与主水流串联与主水流串联Qingdao

12、 University(1)内置式蒸汽冷却器(过热蒸汽冷却段)内置式蒸汽冷却器(过热蒸汽冷却段)优点:简单,投资小优点:简单,投资小缺点:冷却段面积小,只能提高本级出口水温,热经济缺点:冷却段面积小,只能提高本级出口水温,热经济性改善小,提高性改善小,提高0.15% 0.20%(2)外置式蒸汽冷却器)外置式蒸汽冷却器优点:减少本级端差,提高最终给水温度;换热面积大,优点:减少本级端差,提高最终给水温度;换热面积大,热经济性可提高热经济性可提高0.3% 0.5%;布置方式灵活;布置方式灵活缺点:造价高缺点:造价高Qingdao University3)蒸汽冷却器的连接方式)蒸汽冷却器的连接方式水

13、侧连接方式:水侧连接方式:(1 1)内置式蒸汽冷却器:)内置式蒸汽冷却器:串联连接(顺序连接)串联连接(顺序连接)(2 2)外置式蒸汽冷却器:)外置式蒸汽冷却器:串联连接:全部给水流经冷却器串联连接:全部给水流经冷却器并联连接:只有一部分给水进入冷却器并联连接:只有一部分给水进入冷却器Qingdao University图2-13 内置蒸汽冷却器单级串联内置式蒸汽冷却器单级串联内置式蒸汽冷却器单级串联Qingdao University外置式蒸汽冷却器连接方式外置式蒸汽冷却器连接方式(a)单级并联;单级并联;(b)单级串联;单级串联;(c)与主水流分流两级并联;与主水流分流两级并联;(d)与主

14、水流串联两级与主水流串联两级并联;并联;(e)先先j+1级,后级,后j级的两级串联;级的两级串联;(f)先先j级,后级,后j+1级的两级串联级的两级串联 Qingdao University(1 1)串联连接)串联连接优点:进水温度高,换热温差小,火用损小;优点:进水温度高,换热温差小,火用损小;缺点:给水全部流经冷却器,给水系统阻力大,缺点:给水全部流经冷却器,给水系统阻力大,泵功消耗多泵功消耗多(2 2)并联连接)并联连接优点:给水系统阻力小,泵功消耗少优点:给水系统阻力小,泵功消耗少缺点:进水温度低,换热温差大,火用损大;缺点:进水温度低,换热温差大,火用损大; 回热抽汽做功少,热经济性

15、稍差回热抽汽做功少,热经济性稍差4 4)外置式蒸汽冷却器连接方式比较)外置式蒸汽冷却器连接方式比较Qingdao University2.4表面式加热器的疏水方式及热经济性分析表面式加热器的疏水方式及热经济性分析1)疏水收集方式)疏水收集方式将疏水收集并汇集于系统的主水流(主给将疏水收集并汇集于系统的主水流(主给水或主凝结水)中水或主凝结水)中(1)疏水逐级自流方式)疏水逐级自流方式利用汽侧压差,将压力较高的疏水自流到利用汽侧压差,将压力较高的疏水自流到压力较低的加热器中,逐级自流直至与主水流汇合压力较低的加热器中,逐级自流直至与主水流汇合Qingdao University疏水逐级自流方式疏

16、水逐级自流方式Qingdao University(2 2)疏水泵方式)疏水泵方式 由于表面式加热器汽侧压力远小于水侧压由于表面式加热器汽侧压力远小于水侧压力(特别是高压加热器),借助疏水泵将疏水力(特别是高压加热器),借助疏水泵将疏水与水侧的主水流汇合,汇入点常为该加热器的与水侧的主水流汇合,汇入点常为该加热器的出口水流中出口水流中Qingdao University2 2)两种疏水方式的热经济性分析)两种疏水方式的热经济性分析热量法:考虑对高一级与低一级抽汽量的影响;热量法:考虑对高一级与低一级抽汽量的影响;做功能力法:考虑换热温差和相应的火用损变化做功能力法:考虑换热温差和相应的火用损变

17、化(1)疏水泵方式)疏水泵方式疏水与主水流混合后,端差疏水与主水流混合后,端差 ,热经济性热经济性(2)疏水逐级自流方式)疏水逐级自流方式高一级抽汽量高一级抽汽量,低一级抽汽量,低一级抽汽量,热经济性热经济性Qingdao Universityhwj-1 pj-1Dj-1 pjDj pj+1Dj+1 b ahjhwj-1 pj-1Dj-1 pjDj pj+1Dj+1Qingdao University3)疏水冷却器的设置)疏水冷却器的设置pjhjhwjpj+1hj+1hjhj+1hwj+1hwj+2目的:目的:减少疏水逐级自流排挤低压抽汽所引起的附加冷源减少疏水逐级自流排挤低压抽汽所引起的附加

18、冷源热损失或因疏水压力降产生热能贬值带来的火用损;降低热损失或因疏水压力降产生热能贬值带来的火用损;降低疏水经节流后产生蒸汽形成两相流的可能性疏水经节流后产生蒸汽形成两相流的可能性布置方式:外置式、内置式布置方式:外置式、内置式Qingdao University疏水冷却段的加热器示意图疏水冷却段的加热器示意图Qingdao University下端差(入口端差)下端差(入口端差)加装疏水冷却器(段)后,加装疏水冷却器(段)后,疏水温度与本级加热器进口水温疏水温度与本级加热器进口水温之差之差 一般推荐一般推荐 =510 1wjsjttQingdao University加疏水冷却器的影响加疏水

19、冷却器的影响Qingdao University4)实际系统疏水方式的选择)实际系统疏水方式的选择 技术经济比较:对热经济性影响约为技术经济比较:对热经济性影响约为0.5%0.15%(1)疏水逐级自流方式:简单、可靠、费用少)疏水逐级自流方式:简单、可靠、费用少应用:高压加热器、低压加热器应用:高压加热器、低压加热器 (2)疏水泵方式)疏水泵方式 :系统复杂,投资大:系统复杂,投资大应用:大、中型机组的最后一、二级低压加热器应用:大、中型机组的最后一、二级低压加热器 lN600MW机组:全疏水逐级自流方式机组:全疏水逐级自流方式 lN300MW机组:全疏水逐级自流方式或第机组:全疏水逐级自流方

20、式或第3台低加采用疏水泵方式台低加采用疏水泵方式Qingdao University三给水除氧及除氧器三给水除氧及除氧器3.1 给水除氧的必要性给水除氧的必要性1)金属表面腐蚀:氧对钢铁构成的热力管道)金属表面腐蚀:氧对钢铁构成的热力管道及设备产生较强的氧腐蚀,二氧化碳加剧了这及设备产生较强的氧腐蚀,二氧化碳加剧了这种腐蚀。种腐蚀。2)传热恶化:水中的不凝性气体使得传热恶)传热恶化:水中的不凝性气体使得传热恶化,热阻增加。化,热阻增加。Qingdao University3.2 3.2 给水除氧的方法给水除氧的方法1)化学除氧)化学除氧采用添加化学药剂的方法,能够彻底除氧,但不能采用添加化学药

21、剂的方法,能够彻底除氧,但不能除去其它气体,且费用较高,生成除去其它气体,且费用较高,生成盐类盐类,一般不,一般不单独使用。现在一般加入联氨单独使用。现在一般加入联氨N2H4作为除氧剂。作为除氧剂。2)物理除氧)物理除氧热力除氧:是一种电厂普遍采用的方法,既可以除热力除氧:是一种电厂普遍采用的方法,既可以除去氧气又可以作为回热系统中的一级混合式回热去氧气又可以作为回热系统中的一级混合式回热加热,价格便宜,热经济性高。加热,价格便宜,热经济性高。Qingdao University3.3 3.3 热力除氧热力除氧1 1)原理)原理亨利定律:在一定温度下气体溶于水中和气体自水亨利定律:在一定温度下

22、气体溶于水中和气体自水中逸出是动态过程,当处于动态平衡时,单位体中逸出是动态过程,当处于动态平衡时,单位体积中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成正积中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成正比。比。要除去水中的某种气体,只须将水面上该气要除去水中的某种气体,只须将水面上该气体的分压力降为零。体的分压力降为零。道尔顿定律:混合气体的全压力等于各组成气体的道尔顿定律:混合气体的全压力等于各组成气体的分压力之和。分压力之和。给水温度上升,水面上水蒸气的分给水温度上升,水面上水蒸气的分压力增大,其它气体的分压力减小,并逐渐趋于压力增大,其它气体的分压力减小,并逐渐趋于零。除氧器也是除气器。零。除氧器也

23、是除气器。Qingdao University2 2)热力除氧的基本条件:)热力除氧的基本条件:(1 1)水温达到除氧器工作压力下的饱和温度)水温达到除氧器工作压力下的饱和温度(2 2)保证液面上氧气及其它气体的分压力维持为)保证液面上氧气及其它气体的分压力维持为零或最小零或最小(3 3)确保较大的不平衡压差)确保较大的不平衡压差Qingdao University3.4 3.4 热力除氧器类型及结构热力除氧器类型及结构1 1)类型)类型按结构:淋水盘式、喷雾填料式等;按结构:淋水盘式、喷雾填料式等;按压力:真空式、大气压式和高压除氧器;按压力:真空式、大气压式和高压除氧器;按布置:卧式和立式

24、。按布置:卧式和立式。2 2)结构)结构立式淋水盘式(立式淋水盘式(中参数及以下,中参数及以下,P87P87图图2-252-25)喷雾式(喷雾式(P88P88图图2626、2727)旋膜式旋膜式Qingdao University3.4 3.4 热力除氧器类型及结构热力除氧器类型及结构喷雾式喷雾式除氧水首先进入中心进水管,除氧水首先进入中心进水管,继而流入环形配水管,在环形继而流入环形配水管,在环形配水管上装有若干可调式不锈配水管上装有若干可调式不锈钢弹簧喷嘴,水由喷嘴喷成雾钢弹簧喷嘴,水由喷嘴喷成雾状。加热蒸汽从除氧塔下部向状。加热蒸汽从除氧塔下部向上流动,由于汽水间传热面积上流动,由于汽水

25、间传热面积增大,水被很快地加热到除氧增大,水被很快地加热到除氧塔内压力下的饱和温度,于是塔内压力下的饱和温度,于是水中溶解的气体大部分以小气水中溶解的气体大部分以小气泡的形式逸出。泡的形式逸出。 Qingdao University3.4 3.4 热力除氧器类型及结构热力除氧器类型及结构旋膜式旋膜式凝结水及补充水进入除氧头内旋膜器组水室凝结水及补充水进入除氧头内旋膜器组水室, ,在一定的在一定的压差下从旋膜管的小孔斜旋喷向内孔压差下从旋膜管的小孔斜旋喷向内孔, ,形成射流形成射流, ,由于由于内孔充满了上升的加热蒸汽内孔充满了上升的加热蒸汽, ,水在射流运动中便将大量水在射流运动中便将大量的加

26、热蒸汽吸卷进来的加热蒸汽吸卷进来, ,在极短时间内很小的行程上产生在极短时间内很小的行程上产生剧烈的混合加热作用剧烈的混合加热作用, ,水温大幅度提升水温大幅度提升, ,而旋转的水沿而旋转的水沿着旋膜管内孔壁继续下旋着旋膜管内孔壁继续下旋, ,形成一层翻滚的水膜裙形成一层翻滚的水膜裙, ,此此时紊流状态的水传热传质效果最理想时紊流状态的水传热传质效果最理想, ,水温达到饱和温水温达到饱和温度度. .氧气即被分离出来氧气即被分离出来, ,由于旋转水流基本上是紧贴管由于旋转水流基本上是紧贴管壁旋转而下壁旋转而下, ,在旋膜管中间形成汽在旋膜管中间形成汽气通道气通道, ,不存在气不存在气体流动死区体

27、流动死区, ,因氧气在内孔内无法随意扩散因氧气在内孔内无法随意扩散, ,析出的不析出的不凝结气体被讯速排出凝结气体被讯速排出, ,只能随上升的蒸汽从排汽管排向只能随上升的蒸汽从排汽管排向大气大气( (老式除氧器虽加热了水老式除氧器虽加热了水, ,分离出了氧但氧气比重分离出了氧但氧气比重大于加热蒸汽大于加热蒸汽, ,部分氧又被下流的水带入水箱部分氧又被下流的水带入水箱, ,也是造也是造成除氧效果差的一种原因成除氧效果差的一种原因).). Qingdao University3.5 3.5 除氧器的热平衡及自生沸腾除氧器的热平衡及自生沸腾1 1)除氧器的热平衡)除氧器的热平衡混合式加热器混合式加热

28、器outinDD物质平衡:jjiihjjhiijjiihDhDhDhDhDhD或或热量平衡:考虑到热损失后考虑到热损失后Qingdao University3.5 3.5 除氧器的热平衡及自生沸腾除氧器的热平衡及自生沸腾2 2)除氧器的自生沸腾及防止方法)除氧器的自生沸腾及防止方法自生沸腾:自生沸腾:不需要回热抽气加热,仅凭其它进入除氧器的不需要回热抽气加热,仅凭其它进入除氧器的蒸汽和疏水就可把水加热到除氧器工作压力下的饱和温蒸汽和疏水就可把水加热到除氧器工作压力下的饱和温度。度。危害:危害:回热抽气管上的止回阀关闭,破坏汽水逆向流动,回热抽气管上的止回阀关闭,破坏汽水逆向流动,排气工质损失加

29、大,热量损失加大,除氧效果恶化,同排气工质损失加大,热量损失加大,除氧效果恶化,同时威胁除氧器安全。时威胁除氧器安全。防止措施:防止措施:排污扩容器来的蒸汽、漏气或高压加热器疏水排污扩容器来的蒸汽、漏气或高压加热器疏水等放热物流引至他处;设置高压加热器疏水冷却器;提等放热物流引至他处;设置高压加热器疏水冷却器;提高除氧器压力;补水引入除氧器。高除氧器压力;补水引入除氧器。Qingdao University四四. . 除氧器的运行及其热经济性除氧器的运行及其热经济性4.1 4.1 除氧器的运行方式除氧器的运行方式定压运行:保持除氧器工作压定压运行:保持除氧器工作压力为一定值。需要在进气管力为一

30、定值。需要在进气管上安装压力调节阀。(中小上安装压力调节阀。(中小机组应用)机组应用)滑压运行:在滑压范围内运行滑压运行:在滑压范围内运行时,其压力随主机负荷与抽时,其压力随主机负荷与抽气压力的变动而变化。没有气压力的变动而变化。没有额外节流损失,热经济性高。额外节流损失,热经济性高。Qingdao University四四. . 除氧器的运行及其热经济性除氧器的运行及其热经济性4.2 4.2 除氧器气源连接方式除氧器气源连接方式Qingdao University四四. . 除氧器的运行及其热经济性除氧器的运行及其热经济性4.3 4.3 除氧器的滑压运行除氧器的滑压运行1 1)负荷骤升:除氧

31、效果下降)负荷骤升:除氧效果下降2 2)负荷骤降:水泵气蚀)负荷骤降:水泵气蚀3 3)水泵安全工作条件()水泵安全工作条件(P72-76P72-76)闪蒸闪蒸 返氧返氧 Qingdao University五回热系统基本连接方式五回热系统基本连接方式(1 1)一台混合式加热器作为除氧器,将回热加热器)一台混合式加热器作为除氧器,将回热加热器分为高压加热器组和低压加热器组;分为高压加热器组和低压加热器组;(2 2)高压加热器疏水逐级自流进入除氧器)高压加热器疏水逐级自流进入除氧器(3 3)低压加热器疏水逐级自流方式进入凝汽器热井)低压加热器疏水逐级自流方式进入凝汽器热井或在末级或次末级加热器采用

32、疏水泵将疏水打入加热或在末级或次末级加热器采用疏水泵将疏水打入加热器出口水管道中。器出口水管道中。 n 回热抽汽过热度较小时不宜采用蒸汽冷却器;回热抽汽过热度较小时不宜采用蒸汽冷却器;n 小机组不宜采用蒸汽冷却器和疏水冷却器小机组不宜采用蒸汽冷却器和疏水冷却器 Qingdao University六汽轮机组原则性热力系统计算六汽轮机组原则性热力系统计算1、计算目的、计算目的1)确定汽轮机组在某一工况下的热经济指标和各部分汽水)确定汽轮机组在某一工况下的热经济指标和各部分汽水流量;流量;2)根据计算结果选择辅助设备和汽水管道;)根据计算结果选择辅助设备和汽水管道;3)确定某些工况下汽轮机的功率或

33、新汽耗量;)确定某些工况下汽轮机的功率或新汽耗量;4)新机组本体热力系统定型设计。)新机组本体热力系统定型设计。2、计算基本公式、计算基本公式热平衡式、物质平衡式、汽轮机功率方程。热平衡式、物质平衡式、汽轮机功率方程。Qingdao University(1 1)吸热量)吸热量 = = 放热量放热量 h h h h加热器效率加热器效率 (2 2)流入热量流入热量 = = 流出热量流出热量 流入热量中的蒸汽部分乘以蒸汽焓的利用系流入热量中的蒸汽部分乘以蒸汽焓的利用系数数 h h 1 )加热器的热平衡式)加热器的热平衡式Qingdao University2) 汽轮机物质平衡汽轮机物质平衡 zjc

34、DDD10zjcaaa10或或3) 汽轮机功率方程汽轮机功率方程 gmigmiewDWP03600cczjjrhrhihDhDhDhDW100cczjjrhrhihahaqahw10Qingdao University3 3、典型热平衡式示例、典型热平衡式示例hjhwjwjjhw(j+1) 1( jw)()() 1() 1() 1() 1() 1() 1() 1(jwwjjwhwjjjwjwjjwjwhjjwjwjjwjwjjjwjwjhhhhhhhhhh或或(1)混合式加热器)混合式加热器Qingdao Universityjjhwjwjh) 1( jwwjhjjh)()()()()()()

35、 1() 1() 1(jwwjwjjhjjjwwjwjhjjjjwwjwjjjjhhhhhhhhhhhh或或(2 2)表面式加热器)表面式加热器Qingdao University(3)表面式加热器不同连接方式下)表面式加热器不同连接方式下热平衡方程的热平衡方程的处理方法处理方法hwz-1z-1hwzzhchwzmhwzzchwc(a)(b)hwz-1z-1hwzzhchwzmhwzzchwc(a)(b)Qingdao University作作 业业n3-1 某某5MW汽轮机组汽轮机组p0=3.5MPa,t0=435,pc0.006MPa,回热系统的汽水比焓见习题图回热系统的汽水比焓见习题图3

36、-1,求该机组的热经济性指标,求该机组的热经济性指标,已知已知 m0.97, g0.98。 fw=1.0n习题习题3-1用图用图2732Qingdao Universityn3-2 n已知国产已知国产300MW汽轮机组额定工况时,汽轮机组额定工况时,h0、hrh分别为分别为3433、3543kJ/kg,qrh为为500kJ/kg,回热系统各处汽水焓值见图,回热系统各处汽水焓值见图3-2, mg0.98,若不计加热器的散热损失,求该机组额定工况,若不计加热器的散热损失,求该机组额定工况时的热耗率时的热耗率q0 ?习题习题3-2用图用图Qingdao University本章小结:本章小结:1 1

37、)回热加热器的型式)回热加热器的型式 表面式和混合式、表面式加热器的特点、加热器的结构原理、回热系表面式和混合式、表面式加热器的特点、加热器的结构原理、回热系统的连接形式统的连接形式2 2)表面式加热器及其系统的热经济性)表面式加热器及其系统的热经济性 表面式加热器的端差、抽气管道压降对热经济性的影响、蒸汽冷却器表面式加热器的端差、抽气管道压降对热经济性的影响、蒸汽冷却器及其连接方式、疏水冷却器、疏水及疏水方式及其连接方式、疏水冷却器、疏水及疏水方式3 3)给水除氧及除氧器)给水除氧及除氧器 除氧除气的必要性、方法、热力除氧原理、保证热力除氧效果的基本除氧除气的必要性、方法、热力除氧原理、保证热力除氧效果的基本条件、除氧器的类型及选择、自生沸腾条件、除氧器的类型及选择、自生沸腾4 4)除氧器的运行及其热经济性分析)除氧器的运行及其热经济性分析 除氧器的运行方式、除氧器的滑压运行、返氧与闪蒸、给水泵不气蚀除氧器的运行方式、除氧器的滑压运行、返氧与闪蒸、给水泵不气蚀的条件的条件5 5)汽轮机组原则性热力系统计算)汽轮机组原则性热力系统计算 计算目的、计算基本公式及计算方法计算目的、计算基本公式及计算方法

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(第三章-发电厂的回热加热系统课件.ppt)为本站会员(三亚风情)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|