电厂设备图片PPT课件

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火电厂设备及运行维护PPT课件

火电厂设备及运行维护PPT课件
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• 轴流风机采用动叶可调,调节效率高、低负荷效率高,制造难度 大。大机组多用轴流风机
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• 燃料储存与运输
• 水运-抓斗 • 铁路-翻车机 • 煤场-斗轮机 • 皮带机 • 灰渣的排出 • 加药:提高炉水的PH值,减少水中的溶化氧。
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汽轮机
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汽轮机:将热能转换为机械能
高压缸 中压缸
140内容切实有效的开展好安全活动反事故演习建立安全责任体系严格执行两票三制以安健环为基础加强风险预控加大习惯性违章检查及考核以零违章为目标1412培训管理培训管理专业技能提升培训跨专业培训轮岗培训常规培训技术讲课事故演习站班抽问技术考试14233设备管理设备管理1434操作管理操作管理两票三制定期工作风险预控管理机组启停管理1445经济指标管理经济指标管理6绩效管理绩效管理绩效制度的制绩效制度的反馈及修订制定要求
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• 回热抽汽系统
• 用在汽机内作过工的蒸汽(抽汽)加热给水,提高工质吸热过 程的平均温度,以提高机组的热效率。
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冷凝器-凝结水泵-轴封加热器-低加-除氧器
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• 主给水及除氧系统
• 1.流程:除氧水箱-前置泵-流量测量装置-给水泵-3#加热 器-2#加热器-1#加热器-流量测量装置-给水操作台-省煤 器进口集箱
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• 6)汽机轴封蒸汽
• 7)调节油和润滑油箱加热蒸汽 • 8)起动时除氧器加热蒸汽 • 9)水处理用汽 • 10)仪表管和需防冻管道伴热 • 11)暖通用汽 • 12)生活用汽
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开式循环冷却水
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• 循环冷却水系统及工业水系统
• 1.用途:冷凝器用水转动机械和发电机电动机冷却水消防、冲灰、 设备冲洗、清洁等

火电厂生产过程--锅炉设备(PPT34张)

火电厂生产过程--锅炉设备(PPT34张)


85、有梦就去追,没死就别停。

86、今天不为学习买单,未来就为贫穷买单。

87、因为一无所有这才是拼下去的理由。

88、只要我还有梦,就会看到彩虹!

89、你既认准这残酷,但我们还是必须往下走。
三、四种锅炉比较
4. 直流锅炉 直流锅炉是指靠
给水泵压力,使给水 顺序通过省煤器、蒸 发受热面(水冷壁)、过 热器并全部变为过热 水蒸气的锅炉。
锅炉型号
┌流量 ┌过热器出口温度 如: HG670/13.7—540/540—7
└压力 └再热器出口温度
HG----哈尔滨锅炉厂; DG----东方锅炉厂; SG---上海锅炉厂; WG---武汉锅炉厂; BG---北京锅炉厂
锅炉本体部分——直流炉的汽水系统
汽包炉
锅炉的辅助设备
1) 送风机 2) 引风机 3) 排粉机 4) 给煤机 5) 磨煤机 6) 粗粉分离器 7) 细粉分离器 8) 煤粉仓 9) 给粉机
储存式制粉系统
锅炉的辅助设备
锅炉的辅助设备
转速的影响:
锅炉的辅助设备
二、锅炉的运行
1. 锅炉中燃料的燃烧 燃煤的燃烧方法有多种,目前电厂所采用
61、宁可笑着流泪,绝不哭着后悔。

62、觉得自己做得到和做不到,只在一念之间。

63、跌倒,撞墙,一败涂地,都不用害怕,年轻叫你勇敢。

64、做最好的今天,回顾最好的昨天,迎接最美好的明天。

65、每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

66、当你被压力压得透不过气来的时候,记住,碳正是因为压力而变成闪耀的钻石。

发电厂电气设备课件-厂用电

发电厂电气设备课件-厂用电

根据对电源的要求不同,事故保安负荷又可分为:
直流保安负荷:如发电机组的直流润滑油泵、事故氢密封油
泵等;
交流保安负荷:如盘车电动机、交流密封油泵、实时控制用
的电子计算机等。
(二)按重要性分类
按用电设备在生产中的作用和突然中断供电所 造成的危害程度可分为四类:
④ 事故保安负荷:
供电方式:
第四章 厂用电
§4.1 概述
一、自用电
一、自用电
发电厂、变电站在生产电能过程中,发电厂、变电站自身所使用
的电能,也称厂(站)用电。 主要用电设备包括:辅助机械的电动机、照明、电热和整流电源, 以及满足运行、检修和试验等的用电。 自用电供电安全与否,将直接影响发电厂、变电站的安全、经济 运行。 发电厂、变电站的自用电源引接、电气设备的选择和接线,应考 虑运行、检修和施工的需要,以满足确保机组安全、技术先进、 经济合理的要求。
二、厂用电接线的设计原则
① 保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全 运转。 ② 接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方 式的需要。 ③ 厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机 组供电。 ④ 适当注意经济性和发展的可能性,并积极慎重地采用 新技术、新设备,使其具有可行性和先进性。
直流保安负荷的直流电源由蓄电池组供电。
交流保安负荷的交流电源由快速自启动柴油发电机组且有自动投
入装置功能,或燃气轮机组,或具有可靠的外部独立电源供电。 对交流不间断供电负荷,可接于蓄电池组的逆变装置。
思考练习
思考练习
1.自用电的作用和意义是什么? 2.厂用电负荷分为哪几大类?
§4.2 厂用电接线
一、对厂用电接线的要求
① 各机组的厂用电系统应是独立的。 ② 全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公 用负荷母线。 ③ 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式 下的供电要求,尽可能地使切换操作简便,启动(备 用)电源能在短时内投入。 ④ 充分考虑发电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系 统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响, 要便于过渡,尽量减少改变接线和更换设置。 ⑤ 对200MW及以上大型机组应设置足够容量的交流事故 保安电源。

火电厂辅助设备及热力系统(PPT83页)

火电厂辅助设备及热力系统(PPT83页)

③除氧效果好;
④可防止除氧器内发生“自生沸腾”现
象。
电厂热力设备及运行——热力系统部分
8-3 除氧设备及系统
二、除氧器的类型和结构:
典型的除氧器结构:
淋水盘式除氧器 喷雾填料式除氧器 喷雾淋水盘式除氧器
除氧效果较差,目 前电厂较少采用。
300MW及以上容 量机组广泛采用
除氧器给水箱:——是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器。
二、除氧器的类
真空式除氧器 大气式除氧器
高压除氧器
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0.3~0.8MPa,
广泛用于高参数大容量机组
►采用高压除氧器的优点:
①减少高加台数,节省投资;
②提高锅炉运行的安全可靠性;
电厂,作为一种辅助除氧手段。
热力除氧:——火电厂广泛采用
除氧原理
:
亨利定律 道尔顿分压定律
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,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。
电厂热力设备及运行——热力系统部分
8-3 除氧设备及系统
疏水逐级自流 采用疏水泵
三、蒸汽冷却器**:
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
设置目的:——利用抽汽的显热,提高对应加热器的出
口水温,传热温差↓,经济性↑
类型:
外置式蒸汽冷却器 内置式蒸汽冷却段
►国内机组常将高加的 传热面设置为三部分: ①蒸汽冷却段; ②蒸汽凝结段; ③疏水冷却段。
一、回热加热器类型: 按传热方式分——混合式、表面式

电厂ppt课件

电厂ppt课件
展的重要方向之一。
太阳能发电技术
总结词
可再生、环保、潜力巨大
VS
详细描述
太阳能发电技术利用太阳能进行发电,是 一种可再生、环保的能源。随着太阳能电 池转换效率的不断提高和成本的降低,太 阳能发电的潜力巨大,有望成为未来电厂 的重要能源之一。
THANKS
感谢观看
电厂的基本构成
01
02
03
04
燃烧系统
包括燃烧器、炉膛等,负责将 燃料燃烧产生热能。
汽轮机
将热能转化为机械能,驱动发 电机发电。
发电机
将汽轮机的机械能转化为电能 。
控制系统
监测和控制电厂运行,确保安 全稳定发电。
电厂的生产流程
燃烧与蒸汽生成
在燃烧系统内燃烧燃料,生成 高温高压蒸汽。
发电机发电
汽轮机带动发电机转动,产生 电能。
汽轮机系统
总结词
汽轮机是电厂中的重要设备,将蒸汽的热能转化为机械能。
详细描述
汽轮机系统包括汽轮机、凝汽器和给水加热器等部分。蒸汽 进入汽轮机,推动转子转动,从而驱动发电机发电。蒸汽在 汽轮机中膨胀并冷却,最后被送回锅炉系统进行再热。
发电机与变压器系统
总结词
发电机是将机械能转化为电能的核心设备,变压器则用于调节电压。
安全操作规程
制定各项作业的安全操作 程序,规范员工的安全操 作行为。
安全生产教育培训
定期开展安全教育培训, 提高员工的安全意识和技 能水平。
电厂安全检查与评估
定期安全检查
制定安全检查计划,对电 厂各系统、设备进行定期 安全检查,确保设备运行 正常。
隐患排查治理
发现安全隐患后及时进行 整改,防止事故的发生。
介绍电厂灰渣的产生过程和主要成分,如飞灰、 炉渣、脱硫石膏等。

电厂课件ppt课件

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列举锅炉运行中的常见 故障,并提供相应的处
理方法。
汽轮机设备
类型与特点
工作原理
介绍汽轮机的种类,如凝汽式汽轮机、抽 汽式汽轮机等,并阐述各自的特点及适用 场合。
详细解释汽轮机的工作原理,包括蒸汽的 吸入与排出、能量转换等过程。
维护与保养
常见故障及处理
强调汽轮机维护的重要性,提出相应的维 护和保养措施。
推进技术创新
不断研发新技术和新产品,提高电厂的技术 水平和市场竞争力。
06
CATALOGUE
电厂未来发展展望
新能源发电技术发展
太阳能发电
利用太阳能光伏发电技术 ,提高光电转换效率,降 低成本,实现大规模应用 。
风能发电
发展高效风力发电机组, 优化风电场布局,提高风 电并网和消纳能力。
核能发电
推进核能技术研发,提高 核能安全性和经济性,拓 展核能应用领域。
运行监控与操作
总结词
实时监控和规范操作是电厂安全稳定运行的关键。
详细描述
电厂应建立完善的监控系统,对发电机组、辅助设备、电气系统等关键部位进行实时监测,及时发现异常情况并 采取相应措施。操作人员应严格遵守操作规程,确保各项操作规范、准确、迅速,防止误操作和事故发生。
运行维护与保养
总结词
定期维护和保养是延长设备寿命、提高运行效率的重要措施。
04
CATALOGUE
电厂检修管理
检修计划与流程
计划制定
根据电厂设备运行状况、设备维 护要求以及设备故障记录,制定 合理的检修计划。
流程设计
明确检修流程,包括设备停机、 拆卸、检查、维修、安装和试运 行等步骤,确保检修工作有序进 行。
检修实施与质量控制
人员培训

发电厂的水泵PPT课件

发电厂的水泵PPT课件
• 往复式泵是依靠工作部件的往复运动间 歇改变工作室容积来输送流体的。
• 往复式泵常用于高扬程、小流量的场合。 在火力发电厂中,为锅炉加药的活塞泵、 输送灰浆的柱塞泵都是这种往复式泵。
回转式泵的工作原理
• 回转式泵是依靠工作部件的旋转运动, 使工作室容积周期性变化来输送流体的。 根据工作部件的不同,它们可分为齿轮 泵、水环式真空泵。
泵在电厂的作用
• 发电厂中各种泵都直接参与电厂的生产 过程,它的安全直接影响到电厂的安全 生产。如果给水泵突然发生故障,就影 响到对锅炉的供水,甚至可能造成锅炉 干锅的事故。如主油泵的事故可能使汽 轮发电机组轴承断油烧毁,汽轮机动静 叶片碰磨的重大事故。循环水泵因故损 坏将影响主机的功率等。
水泵的种类
齿轮泵的工作原理
• 由两个齿轮相互啮合在一起组成的泵称齿轮泵。 • 齿轮泵的工作原理是:齿轮转动时,齿轮间相
互啮合,啮合后封闭空间逐渐增大,产生真空 区,将外界的液体吸入齿轮泵的入口处,同时 齿轮啮合时,使充满于齿轮坑中的液体被挤压, 排向压力管。
齿轮泵的特点
• 齿轮泵结构简单、轻便紧凑、工作可靠, 适用于输送扬程较高而流量较小的润滑 油。在火力发电厂中,常作为小型汽轮 机的主油泵、电动给水泵以及锅炉送引 风机的润滑油泵。
压泵;p>6Mpa的为高压泵。 • 2.按工作原理分类 • 可分为叶片式泵、容积式泵以及喷射泵等其他
型式的泵。 • 3.按在生产中的用途分类 • 可分为给水泵、凝结水泵、循环水泵、主油泵、
灰渣泵等
叶片式泵的工作原理
• 叶片式泵是依靠装在主轴上叶轮的旋转 运动,通过叶轮的叶片对流体作功来提 高流体能量,从而输送流体的。根据流 体在叶轮内的流动方向和叶片对流体作 功的原理不同,叶片式泵又分为离心式、 轴流式、混流式等多种形式。

发电厂电气主系统设备介绍.ppt课件

发电厂电气主系统设备介绍.ppt课件
3. 断路器
工作原理--灭弧原理 电弧的产生:触头间中性质点被游离。(变成带电质点) 强电场发射 热电子发射 电弧的熄灭:复合去游离; 扩散去游离。
1. 发电机
工作原理:--电磁感应。
e
eA
eB
eC
1. 发电机
PN (50、100、125、200、300、600、900MW)
UN (6.3、10.5、13.8、15.75、18、20、24kV)
Cos(0.85、0.9)
主要技术参数:
1. 发电机
封闭导体--分相、共箱。
裸导体--矩形、槽形、管形。
软导体 -- 钢心铝绞线。
电缆 -- 单芯、多芯。
硬导体
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二、发电厂、变电所的电气接线
电气主接线 自用电接线
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电气主接线
基本要求 电气主接线-----接受和分配电能的电路: 可靠、灵活、经济 基本接线形式 有汇流母线:单母线、双母线、 一台半 断路器接线 无汇流母线:单元接线、桥形接线、角形接线
二次设备
仪用互感器:电流互感器、电压互感器 测量仪表:电压表、电流表 继电保护及自动装置 直流电源设备
本次介绍如下设备
发电机 变压器 断路器 隔离开关 互感器 导体
1. 发电机
构成 发电机转子铁芯、线圈--形成高速旋转磁场。 发电机定子铁芯、线圈--输出功率。 冷却系统--保证各部件的温度不大于限值。 油密封系统--保证足够的油量、油温、油压。 励磁系统--提供直流励磁(有自动调节功能)
自用电接线
自用电系统电源 工作电源 备用电源 起动电源 (电厂)
自用电接线
厂用电接线
自用电接线
所用电接线
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500KV变电站
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2/21/2020
2
List of slides continued
24 Steel structure for steam power plant 25 Steam generator or boiler. 26 Steam drum 27 Down comer and riser tubes forming the combustion chamber 28 Completed coal fired steam power plant 29 View of the combustion process 30 How a turbine-generator works 31 Turbine bed for steam power plant 32 Installation of low pressure turbine into turbine bed 33 Inspection of low pressure turbine blades 34 Steam turbine blades 35 End view of the cooling water tubes in a condenser 36 Main electric generator 37 Foundation and air inlet for natural draft cooling tower 38 Natural draft cooling tower at mid point of construction 39 Cooling tower in operation 40 Forced draft cooling towers for a steam power plant 41 Compost pile
2/21/2020
5Байду номын сангаас
2/21/2P0h20oto courtesy of Progress Energy Carolinas, Inc.
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Heat Pump Systems
A typical heat pump system is shown here. In the heating mode high pressure vapor refrigerant is sent to the indoor heat exchanger coil. The refrigerant gives up its energy to the inside air and condenses to a liquid. The liquid is throttled to a low pressure and temperature to the outdoor coil and receives energy from the from the outside air. The refrigerant vaporizes, enters the compressor to be compressed to the high pressure, and the cycle is completed.
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List Of Slides
4 A pressurized water nuclear reactor steam power plant 5 A coal fired steam power plant as a heat engine 6 How a coal fired generating plant produces electircity 7 Heat pump systems 8 Spark ignition internal combustion engine 9 Two stage compressor with intercooling 10 Automobile heater core 11 Plate heat exchangers 12 Cut away of a hair drier 13 Compressor blades in a ground station gas turbine 14 Compressor and turbine stages of an industrial gas turbine 15 Throttle or expansion tube 16 Two-stage, intercooled refrigerant compressor 17 Shell and tube heat exchanger 18 Forced draft cooling tower 19 Honey comb like structure inside forced draft cooling tower 20 Components of a two-stage, air compressor with intercooling 21 Overview of a steam power plant 22 Coal field reserves for a steam power plant 23 Coal car unloading process
Photo courtesy of Progress Energy Carolinas, Inc.
2/21/2020
4
A coal fired steam power plant as a heat engine operating in a thermodynamic cycle.
Photo courtesy of Progress Energy Carolinas, Inc.
2/21/2020
3
A pressurized water nuclear reactor steam power plant has many examples of open system operation. Some of these are the pressure vessel, steam generator, turbine, condenser, and pumps.
PHOTO GALLERY
Study Guide in PowerPoint
to accompany
Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th edition by Yunus A. Çengel and Michael A. Boles
2/21/2020
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