加热器的经济运行调整

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5号低压加热器温升低原因分析及优化

5号低压加热器温升低原因分析及优化

5号低压加热器温升低原因分析及优化作者:野飞来源:《环球市场信息导报》2014年第10期通过对宝鸡热电厂2x330MW机组低压加热器运行参数、排气系统的设计安装进行分析,通过运行调整及改造得出结论:低压加热器的运行排气管应单独引接至凝汽器,不能采用两台低压加热器共用一根运行排气管或逐级自流方式进行排气。

火电厂最大的损失就是冷源损失,在汽轮机设备中采用回热抽汽系统的目的就是减少冷源损失,提高给水温度,是降低机组热耗和煤耗的主要措施。

高、低压加热器是大中型汽轮发电机组中重要的辅助设备之一,其运行情况的好坏直接影响机组的经济性和安全性。

一、系统简介大唐宝鸡热电厂2×330MW机组汽轮机为北重汽轮机,额定功率为330MW,额定采暖抽汽量为550t/h。

汽轮机共有七段非调整抽汽,分别供1号高压加热器、2号高加蒸汽冷却器及2号高压加热器、除氧器、4号、5号、6号、7号低压加热器,其中4段抽汽在采暖期还供两台热网加热器。

二、低压加热器存在的问题我厂自2009年8月投产以来一直存在1号机组5号低压加热器低负荷期间水侧温升低的情况,负荷低于230MW时5号低压加热器温升不到2℃,5号低加设计温升回热抽汽系统运行不正常直接影响到机组运行的经济性。

我厂5号低压加热器设计温升为17℃左右,下端差设计为5.6℃。

根据2013年9月份1号机组前半个月运行参数统计分析,1号机组平均负荷185MW,5号低压加热器进/出水温度分别为73.12/74.99℃,五段抽汽温度76.79℃,疏水温度74.42℃,因五段抽汽压力在75%负荷以下为负压,测点为正压测点所以只显示0MPa无法判断真实压力。

5号低压加热器运行实际温升平均为1.87℃,下端差为1.3℃。

查阅我厂设计热平衡图及性能曲线,利用插入法查得机组185MW对应5段抽汽温度应为136.76℃,,五段抽汽压力0.0745MPa(负压),温升应为17.03℃,从设计参数与实际运行参数对比可以看出加热器下端差在正常范围内,5号低压加热器温升低于设计值15.16℃,五段抽汽温度低于设计值59.97℃。

汽轮机辅机检修题库

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一、填充题1 在混合式加热器中两种介质直接接触并混合给水可被加热到( ) (de)饱和温度.答案蒸汽2 用于疏泄和收集凝结水(de)管路和设备组成了发电厂(de)答案疏水系统3 加热除氧器(de)原理是压力稳定(de)通入除氧器内使水加热到除氧压力下相应(de)溶解于水中(de)汽体即被除去.答案蒸汽饱和温度4 管道(de)规范在工程上是用( )( ) 两个技术术语来表示(de).答案公称压力公称直径5 在发电厂中,管道用 ( )固定,以保证管道(de)( ). 答案支吊架安全运行6 在同一公称压力范围内随着介质温度(de)升高金属材料(de)( )管道允许(de)工作 ( ) .答案强度降低压力降低7 阀门材料是根据介质(de)工作参数来决定(de),高中压(de)阀门壳体可用( )制成,高温高压时则用( ) 制成.答案碳钢合金钢8 发电厂(de)全面性热力系统时全场(de)所( )及其( )和( )连接(de)总系统.答案热力设备汽水管道附件9 凝汽器铜管受腐蚀(de)型式分为 ( )( )( ) 三种类型.答案电化学腐蚀冲击腐蚀机械损伤10 除氧器按水(de)流动形状可分为( )( )( ) 三种形式.答案淋水盘式喷雾式喷雾填料式11高压加热器(de)自动保护分为()和().答案水侧自动保护汽侧自动保护12管子(de)链接应尽量采用焊接方式,丝扣连接(de)方式只能用在设计工作压力小于()温度低于()以及公称直径不大于()(de)管道上.答案 1.27Μpa300℃150毫米13 管道上(de)阀门可根据()、( )及( )等因素来选择同时还应考虑到安装运行和检修(de)方便,以及经济上(de)合理性.答案用途介质种类介质(de)工作参数14 调节阀门起着调节工质流量和压力(de)作用,它包括( )、()、()以及()等类型阀门.答案节流阀减压阀调节阀疏水器15 保护用阀门主要有()、( )及( )等.答案逆止阀安全阀快速关断阀16管道在运行中最荣易发生(de)问题是通过不严密(de)地方( )、()、()等.答案漏水或漏汽管道发生振动水冲击17 加热器管子(de)破裂主要时下列原因引起(de)()()()().答案管子振动管子锈蚀水冲击管子质量不好18 阀门按用途分为()、()和() . 答案关断用阀门、调节用阀门和保护用阀门19常用(de)热膨胀补偿器有( )、( )和()三种.答案Ω形和Π形弯曲补偿器、波纹补偿器和套筒式补偿器20 凝汽器(de)人孔门平面应()无贯穿()或腐蚀,橡皮垫完好不老化.答案平整槽痕21 除氧器(de)喷嘴管应无吹损、磨蚀、().喷孔无吹损、变形雾化无()、吹损变形.答案焊口裂纹阻塞22 管道支吊架应()弹簧支吊架弹簧完好不歪斜,测量()与原始值比较,偏差大时应作分析和必要(de)调整.答案牢固完整压缩长度23 真空系统灌水检漏,对有较大(de)泄漏缺陷应()消除后再加水检漏,对较小(de)泄漏可待灌水结束后再放水解决.答案作好记录立即放水24 除氧器除氧头(de)清理检查包括筒身、()及()等.答案焊缝加强筋25 在和金钢管道上开孔宜用()必须用气割或熔割时,应作()或用机械法切除热影响区并修圆孔缘.答案机械法回火处理26 为了保障检修质量,电厂检修实行三级验收制度,即班组、车间、( )三级验收.答案厂部27 检修人员在每项检修完毕后要按照( )自行检查( )才能交工由有关人员验收.答案质量标准合格后28 汽轮机检修工艺规程和质量标准,是现场检修人员最主要(de)( )据此来指导( )(de)进程.答案工作依据检修工作29 检修场地也应合理布置,设备解体后,各部件(de)存放应根据( )进行安排,对于一些中小件,要()严防丢失和损坏.答案拆装顺序注意保管30 冷补偿是利用管道冷状态时,预加以相反(de)冷紧应力,使管道在运行初期热膨胀时,能减小其()和管道对设备(de) .答案热应力推力及力矩31 除氧器除氧头(de)清理检查包括壳体、焊缝( )及( )等 .答案排汽挡水板导流筒旁路蒸汽管32热力发电厂(de)管道主要有()、()附件,各种阀门附件远距离操纵机构、测量装置、管子(de)支吊架、管道(de)热力补偿以及管道保温等元件组成.答案管子管子(de)连接件33在发电厂中,管子用( )固定,以保证管道(de)( ).答案支吊架安全运行34射水抽气器(de)工作特性与()有密切(de)关系()升高时将恶化射水抽气器(de)工作效果.答案进水温度水温35加热器内凝结水位过高其原因一般是( )或 ( ) 工作不正常引起(de).答案疏水器疏水阀36除氧器在运行中常见(de)故障有( )和( ) .答案排汽带水振动37国产22万KW机组凝汽器汽流方向是 .答案汽流向心式38我厂22万KW机组配有型射水器答案C-40-75-139按设计规程除氧器及有关系统(de)设计,应有可靠(de)( ) 除氧器过压爆炸(de)措施.答案防止40低加水室及筒体内外壁应无( )及() .答案裂纹严重腐蚀二、是非题1 回热加热器采用过热段(de)目(de)是减小端差提高热经济性.( )答案( √ )2凝汽器内(de)工作压力决定于冷却水进口温度tw1、冷却水温升△t和传热端差δt. ( )答案( √ )3 凝汽器运行中(de)高度真空是靠抽汽器(de)工作和轴封供汽(de)工作来维持(de).( )答案( √ )4 一些大型机组中采用(de)离心式真空泵与射水抽水器相比前者具有耗功低、耗水量小以及噪声小(de)优点. ( )答案( √ )5 二硫化钼锂基脂适用于工作温度低于120℃、环境温度低于60℃(de)高转速、大荷重(de)轴承润滑.( )答案( √ )6 高温高压管道焊接后一般采用高温回火工艺进行热处理.( )答案( √ )7阀体泄露(de)主要原因是制造缺陷即浇铸不好有砂眼、裂纹、气孔及阀体曾补焊时(de)拉裂答案( √ )8管道焊接时由于电流强度不足、间隙及坡口角度小、焊接速度快、钝边大、焊口边缘不干净以及焊条太粗等原因会造成未焊透情况出现.( )答案( √ )9 热力设备管道是在常温下安装、高温下运行(de)热膨胀补偿不当会使管道和附件承受巨大(de)应力造成管道及附件(de)变形和损坏.( )答案( √ )10 凝汽器冷却水管表面结垢将使传热端差增大凝汽器压力升高汽轮机运行经济性降低.( )答案( √ )11 进入凝汽器内工作时应有专人在外面监护清点进出入工具(de)数量防止遗留在凝汽器内.( )答案( √ )12 如果检修(de)管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊等方法进行检修时应开启该管段上(de)疏水门证实内部确无压力或存水后方可进行气割或焊接工作.( )答案( √ )13 外螺纹(de)牙顶用粗实线表示.( )答案( √ )14 起吊重物放在地上应稳妥地放置防止倾倒或滚动必要时让重物长期悬在空中以免倒塌.( )答案×15 升降止回阀应装在水平管道上.( )答案( √ )16 阀门盘根接口处应切成90°.( )答案×17 高压法兰拆下后应用红丹粉检查法兰密封面情况并作必要(de)研磨.( )答案( √ )18 抽汽止回阀检修应测量弹簧自由长度并做好记录.( )答案( √ )19 阀门研磨时磨具最好采用合金钢制成.( )答案×20 如果管道水平布置(de)话一定保持水平不能有倾斜.( )答案×21 碳钢(de)可焊性随着含碳量(de)高低而不同低碳钢易焊接.( ) 答案( √ )22 更换管材、弯头和阀门时应特别注意使用温度和压力等级是否符合要求.( )答案( √ )23 导向支架除承受管道重量外还能限制管道位移(de)方向.( )答案( √ )24 阀门(de)填料、垫片应根据介质和参数选用.( )25 阀门冷态时关(de)过紧热态时易胀住而影响开启.( )答案( √ )26 压力容器和管道焊接时焊接坡口一般有U形、X形、V形、双V形四种.( )答案( √ )27 管道与设备连接应在设备定位、紧好地脚螺丝后自然与设备连接.( )答案( √ )28 设备或系统异动未经许可造成异常事故者必须追究责任.( )答案( √ )29 检修工作结束前如必须改变设备(de)隔离方式必须重新签发工作票.( )答案( √ )30 大修工序一般分为“拆、修、装”三个阶段进行修是指对设备进行清扫、检查、处理设备缺陷更换易磨损部件落实特殊项目(de)技术措施这是检修(de)重要环节.( )31阀门公称直径是指阀门密封面(de)直径.( )答案×31与系统相连(de)泵(de)出口处安装逆止阀是用来阻止压力管道中液体(de)倒流.( )答案√32轴瓦材料(de)硬度越低越好以免在磨擦时轴颈不被损坏.( )答案×33滚动轴承外圈与轴承盖室留有径向间隙是为了使轴承能够转动.( ) 答案×34润滑油粘度越大轴颈旋转时带入油楔(de)油量越多油膜越厚使轴颈在轴瓦中浮得越高所以轴承(de)工作也好.( )答案×35靠背轮弹性联轴器橡胶垫主要作用是用来传递力矩.( )答案×36阀体(de)材质选用仅取决于介质(de)温度.( )37大气压力是随时间、地点而变(de).( )答案√38凝汽器真空越高越好.答案×39淋水盘式除氧器对于运行工况变化适应性较好.答案×40从安全角度高压加热器停运必须降低或限制汽轮机出力.答案√三、选择题1 通常要求法兰垫片需具有一定(de)强度和耐热性,其硬度应().A比法兰高B比法兰低 (C)与法兰一样高D与法兰接近答案 B2 高压管道系统(de)连接普遍采用().(A)法兰B螺纹C焊接D螺纹及法兰答案 C3凝汽器铜管胀管时铜管应在管板两端各露出( ) .A0.5~1mm B 2~3mm C4~5mm D5~6mm答案 B4机组运行时凝汽器(de)真空是依靠()来建立(de) .A抽气器抽真空B凝结水泵将凝结水排出C冷却水使蒸汽快速凝结为水D向空排汽门(de)自动排气答案 C5 碳钢(de)可焊接性谁含碳量(de)高低而不同低碳钢焊后().A强度增加淬脆倾向变大B焊缝易生气孔 C出现裂纹 D缺陷少答案 D6 除氧器安全阀(de)动作压力应为工作压力(de)()倍A 1.00~1.10B 1.10~1.25C 1.25~1.35 D1.35~1.50答案 B7 高压管道对口焊接时坡口及其附近(de)内外壁( )范围内表面均应打磨干净,消除油漆垢、锈等\使其发出金属光泽.A2~3mm B 3~5mm C 5~10mm D 10~15mm 答案 D8 汽轮机在运行中如果发现真空降低到某一数值后就不再继续下降了,可认为()有不严密(de)地方漏入空气.A凝汽器B回热系统C管道阀门D再热系统答案 C9 J422电焊条适用于焊接一般结构钢和()A普低钢B高碳钢C合金钢D低碳钢答案 D10 弯曲有焊缝(de)管子焊缝必须放在其()(de)位置 .A弯曲外层B弯曲内层C中性层D水平位置答案 C11 用小砖头钻硬材料时,应取().A高转速小进给量B高转速大进给量C较低转速较大进给量D较低转速较小进给量答案 D12 阀门(de)阀芯、阀座研磨工艺(de)步骤有粗磨、中磨、().A粗磨、细磨B细磨、精磨C快磨、慢磨D慢磨、快磨答案 B13 闸阀和截止阀经解体检查合格后在复装时应查明阀瓣处于()位置方可拧紧阀盖螺栓.A关闭B 1/4开度C1/5开度D全开启答案 D14安装、搬运阀门时不得以()作为起吊点阀门安装除特殊要求外一般不允许手轮朝().A阀座下B阀盖下C手轮下D手轮上答案 C15管道(de)磨损厚度不允许大于壁厚(de)()如果磨损厚度过大,应对管道进行更换.A1/10 B 1/8 C 1/6 D 1/4答案 A16阀门研磨(de)质量标准是,阀头与阀座密封部分接触良好,表面无麻点、沟槽、裂纹等缺陷,接触面应在全宽(de)()以上.A1/2 B 1/3 C1/4 D2/3答案 D17为了保证检修质量电厂检修实行三级验收制度,即() 三级验收 .A个人、班组、车间B工作负责人、班组、车间C个人、班组、厂部D班组、车间、厂部答案 D18焊缝咬边(de)主要危害是().A焊缝不美观B减少焊缝面积C引起应力集中D焊缝不严易漏答案 C19 一般用途(de)阀杆螺母(de)磨损以不超过梯形螺纹厚度(de)()为准,超过者应更换.A 1/2 B1/3 C 1/4 D 1/5答案 B20 在()进行动火工作时应签发二级动火工作票.A油管道支架及支架上其他管道B燃油管道C大修中(de)凝器内D易燃易爆物品仓库答案 A21 管道两个焊口之间(de)距离应(0管子外径,且不可小于150mm .A等于B小于C大于D大于或等于答案 C22.射水抽气器以()作为射水泵(de)工作水.(A) 工业水或循环水B凝结水C软化水答案 C23.管道内径(de)等级用公称直径表示.它是管道(de)().(A) 实际内径B实际外径C名义计算直径答案 C24介质工作压力不高于20Kg/cm2,及工作温度在300℃以下时阀门(de)壳体可用()制成.(A) 焊接方式B发兰盘C丝扣答案 A25高压加热器JG-460-Ⅱ型其中460表示().(A) 加热温度B加热面积C给水流量答案 B26按设计规程()机组(de)除氧器宜采用滑压运行方式 .(A) 中间再热B抽汽式C背压答案 A27阀门型号J63H-200V此阀是().(A) 电动截止阀B单项止回阀C焊接式截止阀答案 C28用在530℃高温螺栓丝扣在检修组装时应涂抹().(A) 石墨粉B二硫化钼份C白铅油答案 A29高加疏水调节阀滑阀与滑套径向间隙为0.15-0.20毫米窗口重叠度为.(A) 5毫米B2毫米C10毫米答案 A30管道两个焊口距离()管子外径且不小于150毫米 . (A) 应等于B应小于C应大于答案 C31汽轮机负荷突然增加时,滑参数运行(de)除氧器内工作压力升高,给水中(de)含氧量(). (A) 增加B不变C减少答案 A32我厂机组(de)蒸汽旁路系统采用()型式.(A) 一级旁路B二级旁路C二级旁路并联系统答案33加热器经济运行(de)主要监视目标是()该数值愈小加热器(de)工作愈完善.(A) 水位B给水温度C端差答案 C34凝汽器(de)过冷度一般为().(A) 0.5℃B20℃C10℃答案 A35凝汽器(de)汽阻一般为()毫米汞柱.(A) 1-2毫米B2-3毫米C3-5毫米答案 B36电流通过人体(de)途径不同,通过人体心脏电流大小也不同()(de)电流途径对人体伤害较为严重.A、从手到手B、从左手到脚C、从右手到脚D、从脚到脚答案 B37钻孔前,先打样冲眼,可以减少钻头()作用.A、定心B、校正C、振摆答案 C38划线找正就是利用划线工具,使零件在划线时,有关毛坯表面处于().A、垂直位置B、平行位置C、成一定角度D、合适(de)位置答案 D39錾子(de)后角是减少刃面与切削表面之间(de)摩擦.一般情况下,后角应为().A、5°8°B、10°12°C、15°20°答案 A40锉刀(de)规格用什么表示().A、厚度B、宽度C、长度答案 C答案√四、问答题1 水泵密封环有何作用答水泵密封环是由静止部件(de)密封环和转动部件(de)叶轮口环配合构成(de)用以分隔进水低压区和出水高压区以减少水泵(de)容积损失.2阀门盘根填料有哪些应具有哪些性能答:盘根有麻制品、棉制品、橡胶石棉制品、石棉石墨制品、纯石墨制品和金属材料制品.盘根应具有一定(de)弹性能起密封作用与阀杆(de)摩擦要小要能承受一定(de)压力和和温度在压力和温度(de)作用下要不易变形、变质工作可靠.3管子热弯分为几个步骤答管子(de)热弯步骤分为1灌砂2画线3加热4弯制5测量检查6热处理4 管道支吊架(de)作用是什么类型有哪些答管道支吊架用于支撑和悬吊管道及工作介质(de)重量使管道承受(de)应力不超过材料(de)许用应力同时支吊架在管道胀缩时起到活动和导向作用并对管道位移(de)大小和方向加以限制使管道在相对固定位置上安全运行.支吊架有支架和吊架两部分.支架有活动支架、固定支架和导向支架吊架有普通吊架、弹簧吊架和恒力吊架.5 管子弯制后出现哪些情况判为不合格答管子弯制后有下列情况之一时为不合格1内层表面存在裂纹、分层、重皮和过烧等缺陷.2对于公称压力≥10MPa,管道弯曲部分不圆度6%.3对于公称压力10MPa,管道弯曲部分不圆度7%4弯管外弧部分壁厚小于直管(de)理论计算壁厚.6 N300-16.18/535/535型号表示(de)意义是什么答N表示凝汽式额定功率为300MW,新蒸汽(de)压力为16.18MPa 新蒸汽(de)温度为535℃再热蒸汽温度为535℃该型号汽轮机为中间再热凝汽式汽轮机.7 紧管道法兰螺栓时如何防止紧偏现象答将法兰垫放正之后应对称地紧螺栓用力要尽量一致检查法兰间隙比较均匀后再对称地重紧一遍.8 管道支吊架检查(de)内容有哪些答管道支吊架检查(de)内容有1当为固定支架时管道应无间隙地放置在托枕上卡箍应紧贴管子支架2当为活动支架时支架构件应使管子能自由或定向膨胀3当为弹簧吊架时吊杆应为无弯曲现象弹簧(de)变形长度不得超过允许数值弹簧和弹簧盒应无倾斜或被压缩而无层间间隙(de)现象.4所有固定支架和活动支架(de)构件内不得有任何杂物.9 阀门垫片起什么作用垫片材料如何选择答垫片(de)作用是保证阀瓣、阀体与阀盖相接触处(de)严密性防止介质泄漏垫片材料(de)选择根据压力、温度和介质性质而定选用橡胶垫、橡胶石棉垫、紫铜垫、软铜垫、不锈钢垫等汽水管道都采用金属垫.10 高、低压除氧器检修后应满足什么要求答高、低压除氧器检修后应满足(de)要求是1喷嘴应畅通、牢固、齐全、无缺损2淋水盘应完整无损淋水孔应畅通3淋水盘组装时水平最大偏差不超过5mm4除氧器内部刷漆均匀5水位计玻璃管应干净无泄漏6调整门指示应干净无泄漏7检修过(de)截门应严密不漏开关灵活8除氧头法兰面应水平无沟道9填料层内(de)Ω填料应为自由容积(de)95%10法兰结合面严密不漏.11 自密封阀门解体检修有哪些特殊要求答自密封阀门解体检修(de)特殊要求有1检查阀体密封四合环及挡圈应完好无损表面应光洁、无裂纹2阀盖填料座圈、填料盖板应完好无锈垢填料箱内应清洁、光滑填料压盖、座圈外圆与阀体填料箱内壁间隙应符合标准3密封调料或垫圈应符合质量标准.12 止回阀容易产生哪些故障其原因是什么答止回阀容易产生(de)故障和原因是1汽水测流.其原因是阀芯与阀座接触面有伤痕或水垢旋启式止回阀(de)阀碟脱落2阀芯不能开启.其原因是阀芯与阀座被水垢粘住或阀碟(de)转轴锈死.13 检修记录卡或台帐主要内容包括哪些答检修记录卡或台帐主要内容包括1设备及项目内容2设备解体后(de)状况及缺陷3检修工艺过程及消除缺陷(de)手段4检修中达到(de)规定及质量标准5检修工作人员名单6验收人员签名及评语.14 设备检修后应达到哪些要求答设备检修后应达到1检修质量符合规定标准2消除设备缺陷3恢复出力提高效率4消除泄漏现象5安全保护装置和自动装置动作可靠主要仪表、信号及标志正确6保护层完整设备现场整洁7检修技术记录正确、齐全.15 选择螺栓、螺纹(de)基本要素有哪些答选择螺栓、螺纹(de)基本要素有牙型、外径、螺距、头数、旋向和精度等六个基本要素.16. 直轴方法(de)要点是什么答通常直轴法有锤击法、局部加热法及内应力松弛法三种(1)锤击法是用手锤敲打弯曲(de)凹下部分使锤打轴表面金属产生塑性变形而伸长从而达到直轴(de)目(de).此法仅用于轴颈较细、弯曲较小(de)轴上.(2)局部加热法主要通过加热人为地在钢材局部地区造成超过屈服点(de)应力而形成塑性变形冷却后便可校直轴(de)弯曲度.(3)内应力松弛法是利用金属部件在高温和应力作用下保持总变形不变金属那些不应力随着时间(de)推移逐渐减少最后全部消失(de)这种松弛现象进行直轴.17 大修现场主要有哪些安全管理措施1进入现场必须戴好安全帽高空作业必须系好安全带2设备、孔、洞等处要设置临时安全围栏严禁跨越或移作他用3在汽缸上工作人员必须穿连体工作服禁止穿带钉(de)工作鞋必须按规定使用工、器具4设备、零部件按指定地点放置整齐起重工作按规定操作5电源线、电焊线不得随意乱接乱拖6必须做到工完料尽场地清地面无积水、无积油、无垃圾等杂物7大修现场禁止吸烟8现场动火作业严格按规定执行清洗零件用油应倒在指定容器内禁止乱倒9现场拆卸过(de)设备、管口、抽气器等部位工作后及时封堵10加强对现场(de)易燃易爆物品(de)管理.18除氧器(de)安全门应达到哪些要求答除氧器(de)安全门应达到下列要求1按工作压力(de)125倍作严密性试验应无渗漏2内部应清理干净动作应灵活可靠无卡涩现象3在安装前做好动作试验动作压力按工作压力(de)110—125倍整定4高压除氧器(de)安全门应为全启式19 阀门常见(de)故障有哪些阀门本体泄露是什么原因答阀门常见(de)故障有1阀门本体漏2与阀门杆配合(de)螺纹套筒(de)螺纹损坏或阀杆头折断阀杆弯曲3阀盖结合面漏4阀瓣与阀座密封面漏5阀瓣腐蚀损坏6阀瓣与阀杆脱离造成开关不动7阀瓣、阀座有裂纹8填料盒泄露9阀杆升降滞涩或开关不动.阀门本体泄露(de)原因:制造时铸造不良,有裂纹或砂眼,阀体补焊中产生应力裂纹.20 管道安装施工测量(de)主要方法是什么答测量时应根据施工设计图纸(de)要求定出主干管和各转角(de)位置.对水平管段先测出一端(de)标高再根据管段长度要求定出另一端标高.两端标高确定后就可以用拉线法定出管道中心线(de)位置再在主干管两中心线上确定出各支管(de)位置、各管道附件(de)位置然后再测量各管段(de)长度和弯头(de)角度.如果是连接设备(de)管道一般应在设备就位后进行测量根据测量结果会出详细(de)管道安装图作为管道组合和安装(de)依据.五、作图题1、圆台表面一点A, 在主视图上投影为a', 画出A点在其它两个视图上(de)投影七、操作应用题1 在没有螺纹规时如何测定螺距答操作要点可直接用钢板尺测量也可用拓印法测定螺距.方法是将螺纹在纸上拓印出螺距.一般采用5-10个(de)螺距长L,算出平均螺距P=L/n,再查阅标准螺距采用与实测最近(de)标准螺距为所测螺距.2 解体检修高加疏水调节阀答操作要点10拆除执行机构.11拆除阀盖螺栓并吊出阀盖阀芯组件12拆除填料压盖螺栓取出填料压盖、挖出填料抽出阀杆阀塞清理检查13清理检查阀体14清理检查阀塞阀座并研磨密封面后用红丹粉检查.3 更换凝汽器铜管答操作要点1先用不淬火(de)鸭嘴扁錾子将旧铜管两端管口凿成三叶花行从一端用不淬火(de)A3圆钢将钢管冲出至一定距离然后用卷扬机拉出.2用细砂布把管板上(de)管孔和铜管(de)分头打磨光滑擦拭干净不得有油污.清理、检查管板孔.3在铜管头上装上导向器将铜管穿上摆好铜管在管板两端各露出1.52mm另一端有人扶住,防止窜动,管内涂以少许黄油,插入胀管器,然后用电动胀管器胀管,待胀管器力.矩达到停止后管子便胀好.4若此时管子仍未胀好则可能铜管与管孔间隙太大,或者是胀管器力矩不够,必须调整好重胀,如仍不行可改用手工用扳手胀管.5胀接好(de)管子应露出管板l-3mm,长出部分用切割机切除.胀好(de)铜管须进行15°翻边.4.解体检查研汽器水位计答操作要点1拆去水位计保护罩壳旋松接头螺帽取出压盖挖出填料.2松去水位计上部门头螺帽取出玻璃管.如污脏严重无碎裂可用稀盐酸或清水浸湿棉纱进行清洗必要时换新后装复.3检修水位计进出水一次门.5.射水抽气器(de)检修工序是怎样(de).。

高压加热器运行方式对机组热经济性的影响

高压加热器运行方式对机组热经济性的影响
节能 技 术
能 源研 究 与管 理 2 0 1 3 ( 1 )
・ 9 9・
高东电力有 限责任公 司新疆米 东热电厂 ,鸟鲁木 齐 8 3 1 4 0 0 )
摘 要 :高压加热器的运行对机组的热经济性具有重要影响 。以 3 0 0 MW 凝汽式机组 的热力系统为例 ,结合高加的 端差、抽汽压力损失和散热损失 3 个方 面,得 出了高加运行与机组热经济性 的具体关 系和影响机组热经济性 的强度 系数 ,并绘 制出了强度系数 、得出煤耗 率与机组 负荷 的关 系曲线 。得 到了机组 的运行 中需要重点监测 的参数 和系统
s c h e me o f s y s t e m. he T o r e t i c a l f o nd u a t i o n wa s p r o v i d e d f o r u n i t o p t i ma l o p e r a t i o n a n d mo if d i c a t i o n wo r k.
Ab s t r a c t :T h e o p e r a t i o n o f t h e h i g h p r e s s u r e h e a t e r h a s i mp o r t a n t i n l f u e n c e t o u n i t e ic f i e n c y . Wi t h 3 0 0 MW s t e a m t u r b ne i he t r ma l s y s t e m a s a n e x m p a l e ,c o mb ne i d wi h t he t h i g h p r e s s u r e h e a t e r e n d d i f e r e n c e , e x t r a c t i o n s t e a m p r e s s re u l o s s a n d ad r i a t i o n l o s s ,c o n c l u d e d he t r e l a i t o n s h i p b e t we e n u n i t t h e m a r l e f f i c i e n c y a n d t h e o p e r a t i o n o f h i g h p ms s re u h e a t e r .T h e i n t e n s i t y c o e ic f i e n t s o f ni u t e ic f i e n c y we r e c a l c u l a t e d , he t nt i e n s i t y c o e ic f i e n t s wa s d r a wn o u t , a n d he t c u r v e b e we t e n c o a l

热力发电厂热经济性分析

热力发电厂热经济性分析

汽轮机热力系统经济性分析华北电科院汽轮机所刘双白电力是国家基础工业,电力企业的总经济效益分别由锅炉系统、汽轮机系统、发电及供电系统的性能特性决定。

而汽轮机系统的经济性分别由汽轮机、各种辅机及热力系统的特性决定。

对于已建成投产的机组,我们可以分析汽轮机、辅机及热力系统的特性,找寻各设备、系统的最佳运行点,提高汽轮机系统运行效率,达到电厂优化运行、节能增效的目的。

由于设备、系统固有的特性和现阶段的运行状况,每个电厂、每台机组的优化运行方式可能都不一样,所以在这里主要以一台200MW三排汽汽轮机组为例,对系统中可以调整的地方进行计算分析和说明,并尽量对各种参数及热耗变化进行量化。

1.汽轮机本体1.1通流型线型线是汽轮机基本要素,决定了汽轮机基本特性。

现阶段设计水平的提高和机加工设备的改善,为采用高效率的叶片型线提供了可能。

很多老厂都对通流部分进行了现代化改造,即提高了运行效率、又提高了出力,同时也为充分利用各辅机提供了可能。

最典型的例子是大同二电厂的5、6号机组,通过通流改造提高了汽轮机效率,更多的热能转化为机械能,使得汽轮机排汽热量减小,减少了海勒式间接空冷系统的负担,提高了空能系统的度夏能力。

型线有直叶型、等环流流型、等α1流型、等密流型、受控涡流流型、混合流型、中间流型等,现发展的新型叶型有子午面收缩静叶(降低二次流损失)、分流叶型、三元流可控涡流型、高效层流叶型、弯扭成型静叶片、高可靠性及高效率的长叶片系列等。

叶型计算从采用简化的一元计算、S2流面计算、准三元计算,发展到对型线特性的全三维数值计算。

以200MW机组为例,高压缸叶片速度系数增加1%,高压缸效率提高1.3%,热耗降低23.6kJ/kW.h,煤耗降低0.88g/kW.h。

1.2调节级高压缸通流效率的主要限制因素是调节级,调节级焓降大,容积流量小,喷嘴及动叶片短,具有较大的二次流损失,效率低。

老200MW机组调节级效率大致为62%,新的能够做到75%。

学一下加热器端差,运行中对端差有什么要求?

学一下加热器端差,运行中对端差有什么要求?

一、加热器端差加热器的端差一般指加热器抽汽压力下的饱和温度与加热器出口水温之差值。

加热器端差还有上下端差的概念,加热器上端差=汽侧抽汽压力对应的饱和温度-水侧出口温度,下端差=汽侧疏水温度-水侧进口水温。

端差越小,热经济性就越好。

我们可以从两个方面来理解:一方面,如果加热器出口水温不变,端差减小意味着不需要原来的那样高,回热抽汽压力可以降低一些,回热抽汽做功比增加,热经济性变好;另一方面,如果加热蒸汽压力不变,疏水温度不变,端差减小意味着出口水温升高,其结果是减小了压力较高的回热抽汽做功比,而增加了压力较低的回热抽汽做功比,热经济性得到改善。

例如一台大型机组全部高压加热器的端差降低1℃,机组热耗率就可降低约0.06%。

加热器端差究竟如何选择?从图3-1可看出,随着换热面积A的增加,θ是减小的,它们有如下关系因此,减小端差θ是以付出金属耗量和投资为代价的。

我国某制造厂为节省成本,将端差增加1℃,金属换热面减少了4㎡。

各国根据自己钢材、燃料比价的国情,通过技术经济比较确定相对合理的端差。

我国的加热器端差,一般当无过热蒸汽冷却段时,θ=3~6℃;有过热蒸汽冷却段时,θ=-1~2℃。

机组容量越大,θ减小的效益越好,θ应选较小值。

例如ABB公司600MW超临界燃煤机组,四台低压加热器端差均为2.8℃;东芝350MW机组的四台低压加热器端差也为2.8℃;国产优化引进型300MW机组最后三台低压热器均为2.7℃。

二、造成机组端差大的原因有以下几个方面:1)、高压加热器泄漏堵管,影响高压加热器的传热效果,导致上、下端差加大。

高压加热器泄漏堵管的原因有设计制造因素;此外,高压加热器启停时,给水温度变化率超标也是造成高压加热器泄漏堵管的一个原因。

2)、运行参数偏离设计参数较大。

由于机组设计和制造缺陷,以及运行调整和系统泄漏的原因,机组运行的热力性能指标达不到设计值,使得机组在偏离设计值较大的工况下运行。

3)、加热器水位的影响。

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析

600MW机组加热器水位优化调整对机组经济性的影响分析发布时间:2021-08-06T15:41:37.747Z 来源:《中国电业》2021年第10期作者:闫建平[导读] 高压加热器(简称高加)疏水水位过高或过低都会对机组的经济性和安全性产生一定的影响。

闫建平国家能源集团河北国华沧东发电责任有限公司邮编061113 【摘要】:高压加热器(简称高加)疏水水位过高或过低都会对机组的经济性和安全性产生一定的影响。

同时高加水位的变化会引起给水温度的变化,而给水温度的变化对锅炉和汽机运行的经济性都有很明显的影响。

文中主要通过不同负荷段对加热器液位进行优化时,对比分析对加热器出水温度、加热器瑞差以及机组经济性的影响。

【关键词】:加热器水位;煤耗:经济性Analysis on the influence of optimized adjustment of heater water level on unit economy of 600 MW Unit Yan Jianping Hebei Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd., Cangzhou 061003,China 【Abstract 】: if the drain water level of high pressure heater is too high or too low, the economy and safety of the unit will be affected. At the same time, the change of high pressure heater water level will cause the change of feed water temperature, and the change of feed water temperature has a significant impact on the economy of boiler and steam turbine operation. In this paper, the influence of heater water temperature, heater differential and unit economy is compared and analyzed when the heater liquid level is optimized in different load sections. 【Keywords】:heater water level; coal consumption: Economy 1、引言热力学原理告诉我们:无论参数如何选择,给水回热加热总是能够提高汽机装置的热效率,投入高压加热器(简称高加)一般可降低燃料消耗10%一15%。

高压加热器运行技术措施方案

高压加热器运行技术措施方案

整体解决方案系列高压加热器运行技术措施(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-87295高压加热器运行技术措施Technical measures for high pressure heater operation说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定高压加热器是发电机组运行中,汽机不可缺少的重要组成部分;它的正常投入能够使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。

为确保我厂高压加热器的正常投入和稳定运行,提高高压加热器投入率特制定以下措施:一、高压加热器投运(一)、高压加热器水侧投运1、检查高压加热器各水位计、温度、压力表计正确投入;2、检查高加进口电动三通阀在关闭状态,给水走旁路,给水母管压力正常;3、检查高加出口电动门在关闭状态;4、检查关闭高压加热器进出、口管道放水门;5、检查关闭高压加热器进出、口水室放水门;6、检查高压加热器汽侧水放尽后关闭放水门;7、检查关闭高压加热器危急疏水门;8、开启高加水侧放空气门,就地稍开高加注水阀向高加缓慢注水;9、待高加水侧放空气门连续出水后关闭水侧放空气门;10、待高加水侧压力升至与给水母管压力相同时(若高压加热器水侧压力达不到给水母压力,则停止充水,对高压加热器进行查漏并联系检修处理),观察10分钟,检查高加水侧压力及汽侧水位的变化,以确定高加是否泄漏;11、缓慢开启高加出口电动门,检查高加水侧压力及汽侧水位有无异常,以确定高加及相应管路是否泄漏,直至高加出口电动门全开;12、开启高加入口电动三通阀,切断给水旁路,关闭高加注水阀,注意给水温度、压力的变化;(二)、高压加热器汽侧投运1、机组冷态启动时,高压加热器汽侧采用随机投运,汽轮机冲转前,投入高压加热器汽侧运行;2、检查高加逐级疏水(汽液两相流)调节装置各阀门位置正确;3、确认1、2、3号高加抽汽管道疏水阀在开启位置;4、开启1、2、3号高加危急疏水调节阀;5、开启抽汽逆止阀,开启抽汽电动阀,高加汽侧随汽轮机冲转升速进行暖管、升压;6、当高加汽侧压力高于除氧器内部压力时,关闭高加启动排气门,开启高加运行排气门;7、当高加汽侧压力大于除氧器压力0.2MPa以上时,高加疏水应倒至除氧器,关闭高加危急疏水调节阀,高加疏水导至逐级自流二、高压加热器的停运(一)、高压加热器的随机滑停1、随着机组负荷的下降,各高加的抽汽压力也随着下降,此时应注意各疏水调门动作正常,水位稳定,无大幅度波动。

加热器端差对机组运行热经济性影响的定量分析

加热器端差对机组运行热经济性影响的定量分析

( 华北 电力 大 学 能 源与动 力 工程 学院 , 河北 保 定 0 10 ) 7 03 摘 要 : 热 器上 端差 作 为影 响加 热器运 行性 能 的主要 因素之 一 。在 多元扰 动 下 热力 系统 加 能效分 析 模 型基 础 上 , C N 6 2 ./ 6 / 6 以 L 6 0— 4 2 5 6 5 6机组 为 例 , 算 了各 级加 热 器上 端 差 对机 组 计 能效影 响 的强度 系数 , 并绘 制 出强度 系数 关 于机 组 运行 负荷 的 比较 图和 趋 势 图 , 定量 地 分析 了 各级 加 热 器上 端 差对机 组 热经 济性 的影 响。 结果 表 明 , 该机 组 在 实际运行 中, 密切监 视 和 重 应 点控 制 1号 、 5号和 6号加 热 器的上 端 差 的 , 机 组 能安 全 高效 地运 行 。这 项 工 作 可 以为 其他 使 类型 机组 的 同类 问题 提供 参考 。 关键 词 : 端 差 ; 力 系统能 效分析 模型 ; 上 热 强度 系数 ; 热经济 性 中 图分类 号 :K 8 文献标 志码 : 文 章编 号 :09— 20(02 0 00 0 T 24 A 10 3 3 2 1 )8— 0 1— 4
21 02年第 8期 ( 总第 16期 ) 7
应用 能 源技术

d i1 .9 9 ji n3 6 /.s .0 9— 2 0 2 1 . 8 0 1 s
加 热 器 端 差对 机 组 运 行 热 经 济 性影 H 的定 量 分析 向
闫顺 林 , 申赫男 , 红颖 。 兰 李 钊
YAN u —i SHEN — n, LAN n — i g, L a Sh n l n, He na Ho g y n IZh o
(nt ueo n r ya dP w rE gn eigN rh C iaE eti P w r Is tt f eg n o e n iern o t hn lcr o e i E c U ies y B o ig0 1 0 ,C ia nvri , a dn 7 0 3 hn ) t

关于空调器和室内加热器节能经济运行的研讨

关于空调器和室内加热器节能经济运行的研讨
理 解 可 以就 是 说从 外 界 吸收 热 量 阻 值 随着 温度 变 化 而 改 变 .具 有 间 的 大小 . 因为 空 凋 器 的 设 计 制 然后再通过 空调机 转移到 室 内 所 以我 们 称这 种 空 调 器 为 热 泵 型 功 率 可 以 自动 调 节 、温 度 自限 等 热量 与使 用空 间是 有很 大关 系 的 . 特点 空调器制 热量 的大小是 否合适 .
过 程 :空 调在 制 热 过 程 中 ,气体 氟利昂 ( 制冷剂 )被 压缩 机加 压 .
的 南于其 散 热 过 程 既 包括 红外
成 为 高温 高 压 气 体 .进 入 室 内机
的换热 器 ( 时 为冷凝 器 ) 此 ,冷 凝
辐 射 .也 有 自然 对 流作 用 .因 而
它 属 于复 合 式 取 暖 器 电热 油汀
器 生 产 企 业 设 计 研 发 两 个 方 面 提 我 的一 点 看 法 空 调 器 和 室 内 加 热 器 各 自 的 制 热
原理 。
因 . 些 大功率 空调 器 J 口配 备 功 能 红 外 辐 射 ( 红 外线 )是 有 x L 即 了电辅加热 . 种方式 可 以直 接将 波 长 位 于 可 光 红 光 和 微 波 之 间 这 电能 转化 为热 能 . 电热管 加热 后通 过 热传 递将 附近 空气 温度 提高 . 再
风式 取暖器 ( 称暖 风机 ) 又 、红外 接 通 电 源 后 . 内 置 电 热 元 件 周 围 辐 射 式 取 暖 器 、 散 热 式 取 暖 器 单 介绍
暖 风 机 原 理 :取 暖 器 内 的 风 ( 又称 电热 油汀 )等 。下 面做 一简 片 向 空 间 散 发 热 量 .达 到 取 暖 目
转 送 到 室 内 . 种 方 式 弥 补 了低 温 这 室 内加 热 器 原 理 由 于 室 内 加

300MW机组高压加热器安全经济运行

300MW机组高压加热器安全经济运行
现水 位 高 , 高加 对 排 汽 装 置 的危 急 疏 水 全 开 , 3台 汽 侧 从 3到 1依次 投入 , 汽 电动 门要 缓 慢 开启 , 制 抽 控
作者简介 : 庞雪峰 (97 ) , 17 一 男 山西大同人 , 0 2 9年毕业于华北电力 大学 , 0 助理工程师 , 主要从事电厂运行工作 ,E—m i dpf25 2 .o ( al xx38 @16 cr ) n
庞 雪峰
( 山西兴能发 电有 限责任 公司 , 山西 古交 0 00 ) 3 2 6
摘 要 针对 山西兴能发电有限责任公 司一期 两台 30M 机 组高压加热器的运行情况, 0 W 从安
全和 经 济两 方面 出发 , 高压加 热 器投 停 时机 和 方 法、 行 中的 经 济 性 和调 整 监 视 进 行 了全 面 的分 对 运
管板 温度 高 于给水 温度 , 冷 的给水 流过 管 子时使 管 较 子冷 却 收缩 , 易使 管 子 与 管板 的结 合 处 破 坏 , 缝 受 焊
收 稿 日期 :0 1—0 2 21 3— 9
高加进行随机启动时 , 给水 已走主路 , 关键是汽 侧和疏水的投运控制。在高加投入过程中, 为防止出
增 刊 21 0 1年 7月

山 西 焦 煤 科 技
S a x k n a ce c & Te h oo y h n iCo i g Co lS i n e c n lg
S p lme t u pe n
J12 l u. 0 1
技术经验 ・
30M 0 W机组高压加热器安全经济运行
全运 行 。
为 了减小高加进 汽和给水 的温差 , 在启机过程
中, 高加 一般 采用 随机 启 动 。所 谓 随 机 启 动 , 一般 来

1000MW超超临界机组回热系统加热器运行经济性分析

1000MW超超临界机组回热系统加热器运行经济性分析
3 . 神 华 浙 江 国华 浙 能 发 电有 限公 司 , 浙江 宁波 3 1 5 6 1 2 ) 摘 要: 根据 1 0 0 0 MW 超 超 临界 机 组 高 、 低 压 加 热 器 运 行 的各 项技 术 经 济指 标 , 定 量 分 析 有 关指 标 对 机 组 经 济 性
的影 响 , 并且对高 、 低 压加 热 器 运行 经 济 性 进 行 了分析 和 评 估 , 同 时提 出了 高 、 低压加热 器水位调整 的的试验准备 、
1 0 0 0 MW 超超临界机组 回热系统加热器运行经济性分析
靖 长 财 , 张伟 。 , 刘 四 海。
( 1 . 神华 国华( 北京) 电力研 究院有 限公 司, 北京 1 0 0 0 2 5 ; 2 . 神华绥 中发 电有 限责任公 司, 辽宁 绥 中 1 2 5 2 2 2 ;
试验 方法、 热控定值修改等技术措施和建议 , 供设计 、 运行 维护单位参 考。
关键词 : 超超临界 ; 机组; 汽轮机 ; 回 热 系统 , 加热 器; 经济性 ; 运行 ; 方 式
中图分类号 : T K 2 6 4 . 9
文献标识码 : A
Th e Ope r a t i o n a l Ec o no my An a l y s i s o n t h e He a t e r o f t h e Ex t r a c t i o n S t e a m S y s t e m i n 1 0 0 0 MW Ul t r a S u p e r c r i t i c a l Un i t
J I NG Ch a n g c a i ,ZHANG We i ,L I U S i h a i 。
( 1 . S h e n h u a G u o h u a B e i j i n g E l e c t r i c R e s e a r c h I n s t i t u t e C o , . L t d .B e i j i n g 1 0 0 0 2 5 , C h i n a ;

660MW超临界机组加热器运行热经济性影响因素的定量分析

660MW超临界机组加热器运行热经济性影响因素的定量分析
第 2 第 7期 8卷
21 0 2年 7月







V0l2 No 7 _ 8. .
ห้องสมุดไป่ตู้
E e ti o r S i n e a d E g n e i g l c rc P we ce c n n i e rn
J 1,01 u. 2 2
6 0MW 超 临 界 机 组 加 热 器 运 行 热 经 济 性 6
热 器 运行 端 差 、抽 汽 压 损 、散 热 损 失 等 是 影 响其 疏 水 冷 却 器 。该 机组 的热 力 系 统 图 如 图 1所 示 。 热 经 济性 的 主 要 因 素 。 定 量 分 析 上 述 扰 动 因素 对
电厂 热 经 济 性 的 影 响 ,确 定 运 行 中 需 要 重 点 监 督
收 稿 日期 :2 1 0 0 。 0 2— 6— 8
作者简介 :闫顺林 (9 9 ) 15 一 ,男 ,教授 ,从事火 电机组节能理论 、节 能技术及锅炉燃烧 稳定性 的研 究 ,通信作 者 ,申赫男 ,
E— i: s e h n n 2 1 @ 1 6. o o mal h n e a 0 0 2 cm
关 键 词 :上 端 差 ;抽 汽压 损 ; 强度 系数 ;机 组 能 耗 中 图 分 类 号 :T 24 K 8 文献 标 识 码 :A
是 一 次 中 间 再 热 、三 缸 四排 汽 、单 轴 、双 背 压 、
0 引言
电厂 热 力 系统 中 ,加 热 器是 重 要 的 辅 机 之 一 ,
析模型基础上 ,以6 0MW 超 临界机组的典型 工况 为例 ,计 算 了这 两种 主要 因素对机组 能效影响 的强度 6

核电厂VNA系统碘回路电加热器运行与控制的优化方案

核电厂VNA系统碘回路电加热器运行与控制的优化方案

第40卷,总第232期2022年3月,第2期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY Vol.40,Sum.No.232Mar.2022,No.2核电厂VNA 系统碘回路电加热器运行与控制的优化方案郑仕建,胡 靖(中国核电工程有限公司华东分公司,浙江 嘉兴 31400)摘 要:为优化核辅助厂房通风系统碘回路电加热器控制逻辑与运行管理方案,通过剖析华龙一号核辅助厂房通风系统运行过程中的一起真实案例———核辅助厂房通风系统碘回路电加热器断流干烧,在该异常工况下未能第一时间停止运行,后由空气温度高信号连锁电加热器停运。

电加热器的余热继续加热高温空气导致了其附近设备、管道油漆被烤糊,高温和浓烟引发了火警系统较大范围的报警和动作。

通过案例分析给出了优化方案。

该优化方案可以有效解决电加热器断流干烧的问题,提升电加热器运行的安全性。

该方案对核电厂其他通风系统电加热器控制逻辑与运行管理依然适用,具有推广价值和广阔的应用前景。

关键词:核辅助厂房通风系统;碘回路;电加热器;控制逻辑;运行管理;优化方案中图分类号:TM623 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2022)02-0186-04Optimization Scheme of Operation and Control of Iodine loopelectricHeater in VNA System of Nuclear PowerpiantZHENG Shi -jian,HU Jing(China Nuclear Power Engineering Co.,Ltd.,East China Branch 31400,China)Abstract :This article analyzes a truthful case of Hualong One.The iodine circuit electric heater didn’t stop running immediately when the abnormal condition occurred -the air circle was broken.The electric heater continued running until the air temperature -high signal appeared.The excess heat caused a seriesof questions,including:equipment damaged,thick smoke,large scale alarm,etc.By analysis,the deficien⁃cies were pointed out.A scheme,which can effectively solve all of these shortcomings,was formulated.Concurrently,the scheme is applicable with ventilation systems.This should be promoted.Key words :nuclear auxiliary factory ventilation system;iodine circuit;electric heater;control logic;op⁃eration management;optimization scheme收稿日期 2021-11-10 修订稿日期 2021-12-12作者简介:郑仕建(1984~),男,硕士研究生,高级工程师,主要从事核电厂工艺系统调试研究。

高低压加热器的运行调整和常见故障处理

高低压加热器的运行调整和常见故障处理

4)将启动注水阀关闭; 5)开启抽汽管道的放水阀,排尽积水; 6)将汽侧饱和段、疏冷段的排气隔离阀 打开,直到空气排尽后关闭; 7)缓慢开启抽汽阀,使设备温不大于 3℃ /min. 8)调节加热器疏水调节阀大小来调节加 热器水位正常。
热启动
1)确保给水进出口电动旁路阀的控制按钮 处在自由状态; 2)首先将给水出口闸阀开启,然后开启给 水入口三通阀; 3)将汽侧疏水冷却段的排气隔离阀打开, 直到空气排尽后关闭; 4)缓慢开启抽汽阀,使设备温升率不 3℃/min. 5)调节疏水调节阀开度大小调整加热器水 位正常。
7、高加的停止
7.1正常情况下,高加关闭时,先关汽侧,后关 水侧。由高到低关闭抽汽逆止阀和 隔离阀 7.2一旦高加解列,抽汽逆止阀和抽汽电动隔离 阀应立即自动关闭,给水进、出口 电动阀应自 动将高加切除。 7.3正常关闭高加,按照以下顺序: 1)首先限制机组负荷; 2)由高级到低级抽汽压力关闭抽汽管道上的抽 汽阀,打开其有关疏水阀; 3)首先关闭给水入口电动三通阀,然后关闭给 水出口电动阀,将高加切除。
• • • • 先投水侧,后投汽侧。 先停汽侧,后停水侧。 #7或#8低加不能单独投运或停用。 投入时按压力由低到高依次投入,即先投 #3高加,再投#2高加,最后投#1高加,且 间隔时间不少于10分钟。 • 停用时按压力由高到低逐台停用,且间隔 时间不少于10分钟。 • 高、低加最好随机启、停。若在运行中投 入注意给水温升率≯5℃/min 。
• 确定最佳水位
– 分析水位调整曲线,找出最佳水位点,最佳水位点的 确定应注意下列原则: – 任何情况下,给水出口温度不致下降 – 水位小幅上升而导致疏水端差大幅下降,说明水位偏 低,而水位大幅上升而疏水端差下降不大,说明水位 已基本符合要求; – 对大部分加热器抬高水位能使疏水端差达到或逼近设 计值,这时水位是可取的。如疏水端差小于设计值, 可能此时水位已偏高,此水位也不可取。 – 如果加热器疏水冷却段的管子已进行过堵管,可以考 虑将水位再抬高25-50mm以补偿疏水冷却段面积减 少对端差的影响。

论汽机高压加热器运行的常见问题分析

论汽机高压加热器运行的常见问题分析

论汽机高压加热器运行的常见问题分析发表时间:2017-07-13T14:37:54.763Z 来源:《基层建设》2017年第7期作者:朴成浩[导读] 分析汽轮机启动中的特点,并及时采取相应对策和正确的运行方式对保证设备健康水平和安全、经济运行有深刻的意义。

因此,提出各种保障措施确保高压加热器能高效正常地运行。

大庆石化公司热电厂黑龙江大庆 163000摘要:汽轮机在整个发电系统中起到至关重要的作用,是发电厂三大主要设备,汽轮机在启动过程中,汽轮机各部件的金属温度将发生十分剧烈的变化,汽轮机的启动是指汽轮机转子从静止状态升速至额定转速,并将负荷加到额定负荷的过程。

这不仅因为高加投运与否直接与电厂出力和经济效益有关,而且会直接影响整个机组的安全性。

从冷态或温度较低的状态加热到对应负荷下运行的高温工作状态。

现电厂对高加的正常运行,其重视程度前所未有。

近年全国各电厂发生的高压加热器故障情况,主要由管束爆管、水位失控、配套件发生故障及操作不当所引发。

分析汽轮机启动中的特点,并及时采取相应对策和正确的运行方式对保证设备健康水平和安全、经济运行有深刻的意义。

因此,提出各种保障措施确保高压加热器能高效正常地运行。

关键词:汽机;高压加热器;影响一、高压加热器的启停及运行原理加热器的启、停方式有两种:一种是随机组负荷的高低启停,另一种是随机组的启停而启停。

运行中,当注水到工作压力时,关闭注水门,此时检查水侧压力是否下降以及汽侧放水门是否有水流出,以判断管子是否泄漏,若漏水则不能投入运行。

高参数大容量的机、炉,一般多采用单元制,机组多采用滑参数启停,此时高压加热器也可随同机组一起启停。

预热后打开水侧进、出口阀门的强制手轮,开启注水门,向加热器水侧注水,随着注水压力的上升,开启水室放空气门,当见水自空气门流出后关闭空气门。

以规程规定的速度使加热器汽侧升压,汽侧压力升高后,疏水水位上升,根据压力和水位情况,投入疏水器,进行逐级疏水,根据负荷情况也可疏至低压加热器。

高压加热器安全经济运行探讨

高压加热器安全经济运行探讨

高压加热器安全经济运行探讨李凤霞新疆华电吐鲁番发电有限责任公司(吐鲁番838100)摘要:针对目前高压加热器在火电厂的运行情况,通过对部分典型工况案例分析,从安全性和经济性两方面考虑,提出了合理投停、精心调整、维护到位、防腐及时的高加运行方式,为同行研究高压加热器运行方式的优化提供参考。

关键词:高压加热器;安全;经济0前言高压加热器作为机组的主要辅机设备,其运行状况不仅影响机组的经济性,还影响机组的稳发、满发和安全运行。

对锅炉来说,给水温度的变化会影响各部位的吸热量分配,同时也影响锅炉内各部位的温度场分布,从而影响燃烧。

对汽机来说,高加因故退出减少了抽汽,负荷过高可能引起部分级段所受应力超过设计允许值。

高加管系泄漏或其它原因引起汽侧满水,还有可能造成严重的水冲击,引起汽缸变形、胀差变化、机组振动、动静磨擦和大轴弯曲,甚至叶片断裂等事故。

高加投入率也是机组竞赛、达标检查、安全性评价等工作中的必查指标。

虽然造成高加投入率低的原因是多方面的,是对于节能减排的重点企业—火力发电厂来说更引起高度重视。

国电新疆红雁池发电有限公司一直以来都致力抓好这项工作。

不仅对许多设备进行了改造,而且从2007年开展“降低设备泄漏率,提高机组长周期经济运行”这一活动。

并取得了一定的成绩,获得了宝贵的经验。

加强对设备投入率,以科学数据指导现场工作,加强运行、检修及管理人员理论知识与实际相结合,培养良好的节能意识,降低设备泄漏率,提高机组长周期经济运行工作顺利开展。

参考文献[1]李青,张兴营,徐光照,火力发电厂生产指标管理手册,中国电力出版社,2007[2]刘振海,火电厂节能与指标管理技术手册,中国电力科技出版社,2006表1线膨胀系数20-10020-20020-30020-40020-50020-600 20G线膨胀系数M M/M M.℃11.1612.1212.7813.8313.9314.3820-10020-20020-30020-40020-50020-600 12C r1M oV线膨胀系数M M/M M.℃9.8-10.6311.3-12.3512.3-13.3513.0-13.612.84-14.1513.8-14.6 20-10020-20020-30020-40020-50020-6001C r18N i9T i线膨胀系数M M/M M.℃16.61717.217.517.918.2表2导热系数10020030040050060020G导热系数卡/C M.S.℃0.1210.1160.1100.1010.0930.08510020030040050060012Cr1M oV导热系数卡/C M.S.℃0.0850.0850.0840.0800.0770.0731002003004005006001C r18N i9T i导热系数卡/C M.S.℃0.0390.0420.0450.0510.0550.0594结束语当今,节约能源已成为企业不容忽视的工作,尤其75然而合理的运行操作是提高高加运行可靠性很重要的一环,由于部分人员对具有内置式过热蒸汽冷却段和疏水冷却段高加的构造特点及运行要求了解不够,使得高加运行工况经常偏离设计条件,在高加的某些部位形成极为恶劣的运行环境,严重影响了高加的使用寿命。

汽轮机高低压加热器调试措施

汽轮机高低压加热器调试措施

汽轮机高低压加热器调试措施
汽轮机高、低压加热器是汽轮机的重要组成部分,主要用于增加蒸汽
的温度,提高汽轮机的效率。

在进行汽轮机高、低压加热器的调试时,需
要采取一系列的措施来确保其正常运行。

以下是汽轮机高、低压加热器调
试的一些常见措施:
1.仔细检查设备安装是否符合设计要求,检查加热器的进、出口流道
是否通畅,并确保加热器的接口与管道布置是否正确无误。

2.检查加热器本体、壳体和泄漏器等部件的焊接质量和密封性,确保
无泄漏现象出现,并进行必要的修理和补救。

3.清洗加热器内部的积水、沉积物和铁锈,清理水管、内胆和隔板,
确保内部干净,并避免对设备的运行产生不良影响。

4.逐一检查加热器各部位的温度传感器、压力传感器、温度控制阀等
设备,确保其工作状态正常,准确可靠。

5.检查锅炉进水和排水系统的阀门、泵等设备的操作情况,保证其正
常工作。

6.在逐步增加负荷的过程中,及时监测加热器的温度、压力和流量,
确保各参数在正常范围内,并及时调整。

7.进行加热器的启动和停机试验,验证其正常工作和安全可靠性。

8.进行加热器的性能测试,测试其在不同负荷下的效率、蒸汽温度升
降等参数,与设计值进行对比,以验证其设计效果。

9.对调试过程中的问题进行记录和总结,及时处理并改进相应的措施,以提高加热器的运行效率和安全性。

10.根据调试结果,对加热器进行必要的调整和优化,以提高其运行效率和可靠性。

总之,汽轮机高、低压加热器的调试是一个复杂而重要的过程,需要综合考虑各个方面的因素。

只有经过仔细的调试措施,才能确保加热器能够正常运行,并达到设计要求。

零号高压加热器热经济性分析

零号高压加热器热经济性分析

零号高压加热器热经济性分析目前1000MW超超临界火电机组常处于低负荷工况运行。

作为回热系统优化的方式之一,设置零号高压加热器可提高1000MW超超临界机组在低负荷工况下的热经济性。

本文具体分析了设置零号高压加热器对汽轮机组热耗率和锅炉热效率的影响,通过对零号高压加热器系统方案开展经济性和可行性比较,在现有运行模式下(常参与调峰且处于低负荷运行)推荐采用零号高压加热器系统方案。

标签:零号高压加热器;低负荷工况;热经济性1 现役1000MW级火电机组运行概况随着我国经济的快速发展,居民用电和商业用电的比重逐年增加,导致用电负荷峰谷差激增,使得按照承担基本负荷设计的600MW级和1000MW级超超临界火电机组不得不参与调峰,且通常处于低负荷运行。

根据全国现役1000MW 超超临界火电机组的运行情况统计,机组在低于70%负荷工况下的运行小时数约占35%。

2 设置零号高压加热器的必要性分析当机组处于低负荷时,采用滑压方式运行,不在设计“经济区”内。

随着机组负荷的降低,机组热效率随之下降,造成供电煤耗升高,无法发挥超超临界机组高效率的优势,造成不必要的较大经济损失。

为提高1000MW级超超临界机组在低负荷工况下的运行效率,回热系统优化是值得关注的一个重要方向。

而回热加热器级数是影响回热系统热经济性的主要因素之一。

一般情况下,随着回热加热器级数的增加,给水温度将有所升高,机组的循环热效率将有所提高[1]。

在回热系统中,1号高压加热器出口再增设1个高压加热器用来加热给水,则该高压加热器称为零号高压加热器。

零号高压加热器蒸汽由高压缸第5级(考虑与补汽阀进汽在同一个接口)后抽出,加热器疏水逐级自流至1号高压加热器。

增设在低负荷工况下投入运行的零号高压加热器,可提高机组在低负荷工况运行时的最终给水温度,从而改善汽轮机在低负荷工况的运行经济性,同时也可提高机组在低负荷时SCR装置的投用率[2]。

在现阶段,根据地域调峰情况以及机组的工作负荷变化特性,相应开展设置零号高压加热器的分析研究,着力提高1000MW级超超临界汽轮机组在低负荷工况下的运行效率,是非常及时和必要的。

电力调整器控制电加热持续高输出的原因

电力调整器控制电加热持续高输出的原因

电力调节器控制电热的持续高输出,原因有几个。

对电供热的需求往往一致,需要稳定可靠的电力供应。

这种持续的需求要求电力调节器必须调节和维持满足供暖需求所需的高产出。

电热经常需要精确准确的温度控制,特别是在工业和商业应用中。

电源调节器确保供热元件获得达到和保持所期望温度的适当电量,从而促进高效和有效的供热过程。

电力供热系统的性质,特别是在大规模或复杂的应用中,需要使用电力调节器来管理电力分配和防止电力系统超载。

这对于确保整个供暖系统的安全和稳定至关重要。

电力调整器在能源效率方面也发挥着关键作用。

通过调节电供热系统的供电,它们有助于尽量减少能源浪费和优化整体能源消耗,从而节省成本和减少环境影响。

简言之,电力调节器对控制持续高产出的供热系统至关重要,因为供热需求一致,需要精确的温度控制,需要管理电力分配,以及实现优化能效的目标。

考虑建立一个大型工业设施,依靠电供热进行各种工艺。

如果没有电力调节器提供的适当控制,该设施可能会遇到温度波动、电力超载问题以及能源消耗增加等问题。

这可能导致产品质量受损、安全隐患和
更高的业务费用。

使用电力调节器对于保持该设施的电供热系统的无缝高效运行至关重要。

调节加热棒功率的方法

调节加热棒功率的方法

调节加热棒功率的方法
调节加热棒功率的方法取决于加热棒的类型和控制系统。

以下是几种常见的调节加热棒功率的方法:
1.电流调节:通过改变加热棒所连接的电源电流来调节功率。

这可以通过调整电源的输出电流或使用可变电流源实现。

2.电压调节:通过改变加热棒所连接的电源电压来调节功率。

这可以通过调整电源的输出电压或使用可变电压源实现。

3.调节器控制:使用专门的调节器(如可调控电阻、电子调
节器等)来调节加热棒的功率。

这些调节器通常通过改变
电流或电压来控制加热棒的功率输出。

4.温度控制反馈回路:利用温度传感器监测加热棒或加热区
域的温度,并使用反馈回路将温度信号与设定温度进行比
较,通过控制电流或电压来调节功率,以达到设定温度稳
定控制的效果。

需要注意的是,调节加热棒功率时要根据具体的加热要求和设备特性进行调节。

同时,安全性也是非常重要的,应遵循设备的安全操作规程和注意加热棒的工作温度范围,避免过热或过负荷运行。

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2、疏水调节阀 图中摇杆A的位置 是调节阀关闭的位 置。当摇杆从A绕 心轴转向B时,心 轴带动杠杆向顺时 针方向转动,并带 动阀杆9在上、下 轴套5、6内向下滑 动,由此带动滑阀 2向下移动,滑阀 即逐渐打开。
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水封式疏水装臵实际上是靠压力 (水柱高度)来关住容器里的蒸汽, 其值为nHρg,这里的n是多级水封 管中的水封管数目,H为每级水封 管的高度,ρ为水的密度,当两个容 器内的压力分别为P 1 ,P 2 时,它们 之 间 的 关 系 为 : H=(P1-P2)/nρg+(0.5~1.0)m 式中:(0.5~1.0)为富裕度。
分为低压加热器和高压加热器。
位于凝结水泵和给水泵之间的加热器,因其水
侧承受的是压力较低的凝结水泵出口的压力,故
称为低压加热器;
位于给水泵和锅炉省煤器之间的加热器,因其
水侧承受的是比锅炉蒸汽压力还要高的给水泵出
口的压力,故称为高压加热器。
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⑤ 为了保证给水系统的运行可靠,每台给水泵还必 须有备用水泵,使系统复杂,造价提高,运行费用
也增加。
⑥ 利用汽轮机的不调节抽汽,加热给水时,水泵的
出水温度将随负荷和抽汽压力的变化而变化,这就
使水泵的工作可靠性降低。 因此,混合式加热器在常规发电厂中并没有被普 遍采用,只用一台作为系统的除氧设备。
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1、浮子式疏水器 浮子式疏水器分为内臵式和外臵式两种。因检修维 护困难,现内臵式已很少采用,外臵式应用于125MW以 下的中、小型机组的低压加热器中。
The Department Of p当疏水水位升高 时,浮子随之上升并 通过连杆系统带动滑 阀,使疏水阀开大; 反之,则由于浮子的 下降关小疏水阀。外 臵浮子式疏水器,通 过汽、水平衡管和加 热器汽侧相连接,以 间接反映加热器中的 凝结水水位的变化。 The Department Of power engineering
混合式加热器的特点:
① 传热效果好。能充分利用抽汽的热能,从而使发电 厂节省更多的燃料。
② 这种加热器结构简单,价格较低。 ③ 便于汇集不同温度的工质和除去水中的气体。
④ 热力系统复杂,使给水系统和设备的可靠性降低, 投资增加,而且水泵还要输送高温水,这就使水泵的工 作条件恶化。为了泵工作安全,每台水泵都必须装设有 一定高度的较大容积的给水箱,以避免水泵汽蚀,不但 使热力系统布臵复杂,主厂房的造价也增加了。 The Department Of power engineering
二、表面式加热器的连接方式
(一)疏水连接系统和疏水冷却器
逐级自流 疏水收集方式
采用疏水泵
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1、逐级自流
依靠加热器间的压差逐级自流。
优点:系统安全可靠,简单。
缺点:热经济性差(排挤低压抽汽,产生不可逆损失, 当疏水排入凝汽器时,还将引起直接冷源损失)。
回热加热器 一、回热加热器的型式与应用
按传热方式,可分为混合式和表面式两种。
一)混合式加热器
工作原理:通过蒸汽和被加
tj
热的水直接接触混合进行传热。
因此混合式加热器可以将水加
t wj
t sj
t wj 1
热到该加热器蒸汽压力下的饱
和水温度。
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工作原理:
正常运行时,联成阀在最高 极限位臵,此时旁通阀全关, 入口阀全开,给水由入口连接 管进入加热器内的管束中,经 加热后由出口管流出时顶开逆 止阀流出去。
加热器故障时,保护装臵动作,联成阀被水动活塞自动的 推到下部阀座,隔断了给水进入加热器内的通路,同时打开 旁通阀,此时出口逆止阀由于下部失去水压并在旁路管给水 压力作用下而落下,给水经旁路供给。这一动作过程也可以 用操作手动进出口阀门来完成。
疏水 —— 表面式加热器中加热蒸汽在管外冲刷放 热后的凝结水 端差(上端差、出口端差)—— 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 分类:
布臵方式:卧式、立式
水的引入引出方式:水室结构、联箱结构
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管板-U形管(或直管)式加热器 被加热的水由进口连接 短管进入水室的进口部分, 经管板流入管束,再经管板 由水室的出口部分经出口连 接短管流出。 加热蒸汽由加热器外壳的 上部进汽管引入汽空间,借 导向板的作用,使汽流成s 形流动,反复横向冲刷管束 外壁并凝结放热。
4-4
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联箱—螺旋管(或蛇形管)式加热器
与管板式加蒸器相比,金属
消耗量较大,体积较大,效
率也较低,检修、堵管比较 困难。但由于取消了管板,
使制造工艺变得简单,安全
蒸 性也提高了。特别是联箱壁 汽 厚要比管板厚度薄得多,管 系的弹性又好,故对变参数 运行及调峰的适应性很强。 国外机组采用数量在增加。
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表面式加热器的特点:
缺点:金属消耗量多,造价高;高压加热器承受较
高的压力和较高的温度,工作可靠性较低;当加热 器管束破裂或管束接口渗漏,而同时抽汽管上逆止 阀又不严密时,给水可能进入汽轮机,造成汽轮机 事故;每台表面式加热器要增设输送加热蒸汽凝结 水(称为疏水)的疏水器及疏水管道。
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2、采用疏水泵
将疏水打入该加热器出口水流中。
优点:热经济性高。
缺点:转动部件多,运行不安全,维护管理麻烦, 操作不方便。
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3 疏水冷却器作用
疏水冷却器的作用:降低加热器的进口端差,即 使离开该加热器的疏水由饱和水变为过冷水,一方面 由于疏水温度的降低,减少了对下一级加热器抽汽量 的“排挤”,减少了传热不可逆损失,因而提高了系 统的经济性;另一方面疏水温度的降低可以避免或减 轻疏水管道的汽蚀,故对运行的安全性也有好处。
作用:当高压加热器发生故障或管子破裂时,能 迅速切断进入加热器管束的给水,同时又能保证向 锅炉供水。
目前电厂高压加热器上采用的保护主要有水压液 动控制和电动控制两种。
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1、水压液动旁路保护装臵
旁路保护装臵由入口 阀门、旁通阀门和出口 逆止阀门,以及控制这 些阀门动作的高压水管 路系统组成。入口阀门 与旁通阀门公用一个门 盘(阀瓣),称之为联 成阀;逆止阀位于力磁 器出水管口,联成阀与 逆止阀通过加热器外面 的一根旁路管相连。 The Department Of power engineering
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联箱结构加热器
用途:大机组高压加热器
1—给水入口联箱;2—正常水位; 3—上级疏水入口;4—给水出口联 箱;5—凝结段;6—人孔;7—安全 阀接口;8—过热蒸汽冷却段;9— 蒸汽入口;10—疏水出口;11—疏 水冷却段;12—放水口
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低压加热器的管板—U形管 加热器的受热面 是由铜管或钢管胀 接在管板上的U形 管束组成。管束用 专门的支架加以固 定,为了便于加热 器换热面的清洗和 检修,整个管束制 成一个整体,便于 从外壳中抽出。
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疏水冷却器可以设臵在加热器内部,称内臵式,也可 以单独设臵,称外臵式疏水冷却器。 The Department Of power engineering
(二)疏水设备
作用:在加热器运行时及时地排出蒸汽的凝结水 (即疏水),而不致使蒸汽排出,以保持加热器有一 定的疏水水位,从而维持加热器蒸汽空间的工作压力。 发电厂中常用的疏水设备有浮子式疏水器、疏水 调节阀和U形水封(包括多级水封)三种。
2、表面式加热器的分类: 立式加热器检修方便
且占地面积小,但在决 定汽轮机房屋架高度时 要考虑吊装管束及必要 时跨越运行机组的因素,
且热经济性较卧式差,
一般用在中、小型电厂。
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(2)按水侧承压高低分类: 根据加热器水侧承受压力的不同,加热器又可
二)表面式加热器
加热器汽侧压力下的饱和水温tsj与加热器出口水温twj之 差,称为端差,记为θ。
θ愈小,热交换的作功能力损失愈小,热经济性愈高, 但同时为了达到增强传热效果的目的,加热器的换热面积 A也将随着增加。
经济上合理的端差值应由技术经济计算比较来决定, 即比较当端差值降低时得到的燃料节省和加热器换热面金 属消耗的增加费用。燃料越贵,金属越便宜,则降低端差 越有利。一般表面式回热加热器的出口端差约为3~6℃。
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轴封蒸汽回收及利用系统
汽轮机轴封蒸汽系统包括: • 主汽门和调节汽门的阀杆漏汽 • 再热式机组中压联合汽门的阀杆漏汽 • 高、中、低压缸的前后轴封漏汽和轴封用汽 轴封利用系统中各级轴封蒸汽,工质基本可全部回收
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高压加热器的联箱—螺旋管
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