发电厂动力部分 .ppt
热力发电厂动力循环及其热经济性分析.ppt
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有再热的凝汽式发电厂循环系统图
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D1 (1 )h1
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D2 (2 )h2
的空气预热器加热,被加热后的热空气送至磨煤机
及其制粉系统。炉膛内产生的高温烟气先在炉膛内 向四周的水冷壁辐射放热后,沿水平烟道内过热器, 对流传热将蒸汽加热为过热蒸汽,再沿尾部烟道的 省煤器、空气预热器,先后对流放热加热省煤器内 的给水、空气预热器内的空气,并被吸风机将烟气 引至除尘器,被除尘后的烟气经吸风机再引至烟囱, 最后排入大气。燃烧后的煤渣落入炉膛下的灰斗, 连同与尾部烟道下细灰斗落下的细灰和除尘器落下 的细灰一并引至除渣灰系统。从锅炉过热器引出的 蒸汽沿主蒸汽管道将蒸汽引入汽轮机,蒸汽在汽轮 机内膨胀做功,使汽轮机以每分钟3000转的高速旋 转,将蒸汽热能转变为
烧损失、排污损失等。
b
Qb Qcp
Qb Bqnet
Db(hb h fw) Bqnet
0.90~0.94
b
Qb Qcp
Qcp Qb Qcp
1 Qb Qcp
1 b
(2)管道 管道能量平衡关系: 锅炉热负荷Qb = 汽轮机热耗量Q0 +管道热损失 △Qp
Q0
Q p
p 1
Dz (z )hz
Dc (c )hc
D fwh fw D1(1) D j ( j )
电厂(共5张PPT)
电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 电厂微机保护装置是由高集成度、总线并出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成 。 电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 汽、柴油或核能发电厂等。 电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 汽、柴油或核能发电厂等。 厂,例如火力、水力、蒸 电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护 CT实现)。 汽、柴油或核能发电厂等。 电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 电厂微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于 一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 开关柜微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的开关柜。
发电厂电气部分-第一章
电厂煤粉炉燃烧系统流程图
汽水系统
火电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器、除 氧器、加热器等设备及管道构成,包括给水系统、 冷却水(循环水)系统和补水系统。
电 厂 汽 水 系 统 流 程 示 意 图
电气系统
发电厂的电气系统,包括发电机、励磁装置、厂用电 系统和升压变电所等。
河床式水电站
发电机厂房和挡水堤连成一体,厂房也起挡水作 用,由于厂房修建在河床中,故称河床式。
河床式水电站平面图
引水式水电站
建在山区水流湍急的河道上或河床坡度较陡的地 段,由引水渠道提供水头,一般不需要修建堤坝, 或只修低堰,适用于水头较高的情况。
引水式水电站
水电厂的特点
可综合利用水资源; 发电成本低,效率高; 运行灵活; 可存储和调节; 不污染环境; 投资较大,工期较长; 受水文条件制约; 淹没土地,生态环境;
抽水蓄能电厂
定义:利用系统低谷负荷(或丰水期)时的富 余电力抽水到上游水库存储;在高峰负荷(或 枯水期)时,放水发电的水电站。
是一种特殊形式的水电站,具有水轮机-发电机 和电动机-水泵两种可逆的工作方式。
注意: 随着高一级电网的出现,变电站的地位和作用,也是会 发生变化的,例如过去的220KV枢纽变电站,在今天已 逐步下降为地区变电站。
小结
发电厂分类、电能生产过程、特点 变电所类型
作 业
教材:P28 1-3 补充题目: 1、什么是新能源发电? 2、发电厂和变电站的作用是什么?各有哪些类 型?
3、地区变电所
(1)对地区用户供电,是一个地区或中等城市 的主要变电所; (2)电压一般为110~220kV,容量多为 200~300MVA; (3)全所停电时,仅使该地区停电。
电厂汽轮机设备及系统
(三)汽封的作用 汽轮机通汽部分的动静部分之间,为了防
止碰擦,必须留有一定的间隙。而间隙的存 在必将导致漏汽,使汽轮机的经济性下降。 为了解决这一矛盾,在汽轮机动、静部件的 有关部位设有密封装置,通常称为汽封。可 分为轴端汽封(又称轴封)、隔板汽封和围 带汽封三种。
(四)轴承
轴承的作用与类型
汽轮机工作时其转子受蒸汽的作用以高速旋转着, 这时将产生各种不同方向的作用力,因此汽轮机必 须有可靠的支承装置—轴承。
4. 反动度
定义:指工作叶片焓降与级的总焓降之比
m
hb ht*
hb hn* hb
hn* (1 m )ht*
hb mht*
反动度表明蒸汽在叶片中 的膨胀程度
5. 冲动级和反动级
冲动级有三种不同的形式:
纯冲动级:通常把反动度等于零的级称为纯冲动级。对于纯冲
动级来说, =p1 、p2 = 0、hb = hn*,蒸汽ht流* 出动叶的速
(3)挠性联轴器:一般有齿轮式和弹簧式两种。这 类联轴器不传递轴向推力,基本不传递振动,对中 要求低,但易磨损,需要润滑,造价高。多用于小 型汽轮机。
三、汽轮机型号
Δ XX - XX - XX 型式
额定功率
变型设计次序 蒸汽参数
例:N300-16.7/538/538
300MW凝汽式汽轮机,主蒸汽压力为16.7MPa,温度为538ºC,再热蒸 汽温度538ºC。
汽轮机型式代号见下表:
代号 N B C CC
型式 凝汽式 背压式 一次调整抽汽式 两次调整抽汽式
(七)联轴器
联轴器又称对轮或靠背轮。作用是传递扭矩。
(1)刚性联轴器:结构简单,能够承受相邻转子分 配来的重量,,减少支撑轴承数,并缩短机组长度。 缺点是传递振动和轴向位移,对找中心要求高
发电厂电气部分(第五版)苗世洪课件
目前,我国最大的火电机组容量为110万kW(新疆农六师煤电有限公司二期工程 ),最大的水电机组容量为80万kW(向家坝水电站),最大的核电机组容量为175万 kW(台山核电站);最大的火力发电厂装机容量为540万kW(内蒙古托克托电厂, 8×60万+2×30万kW),最大的水力发电厂装机容量为2250万kW(三峡电厂,32×70 万+2×5万kW),最大的核电发电厂装机容量为380万kW(大亚湾——岭澳核电站, 2×90万+2×100万kW),最大的抽水蓄能厂装机容量为240万kW(广东抽水蓄能电厂 ,8×30万kW)。
2016年4月发电厂电气部分第一章概述571章第二章载流导体的发热和电动力72126章第三章灭弧原理及主要开关电器127215目录章第四章电气主接线及设计216357第五章厂用电接线及设计358470第六章导体和电气设备的原理与选择471576第七章配电装置577627发电厂电气部分第八章发电厂和变电站的控制与信号第九章同步发电机的运行第十章电力变压器的运行628674675710711791发电厂电气部分第一节电力工业发展概况一我国电力工业发展简况第一章概述1882年7月26日上海电气公司在上海成立安装了一台以蒸汽机带动的直流发电机并正式发电从电厂到外滩沿街架线供给照明用电这是我国的第一座火电厂
发电厂电气部分
第八章 发电厂和变电站的控制与信号 第九章 同步发电机的运行 第十章 电力变压器的运行
628~674 675~710 711~791
发电厂电气部分
第一章 概述
火力发电厂锅炉、汽轮机、电气设备系统图讲解
火力发电厂的基本构成
燃料系统:提供燃烧所需的燃料如煤、油或天然气。 燃烧系统:将燃料与空气混合并燃烧产生高温高压的烟气。 热力系统:利用燃烧产生的热量加热给水使其变成蒸汽。 汽轮机系统:利用蒸汽驱动汽轮机转动从而发电。 控制系统:监控和调节整个火力发电厂的运行。
火力发电厂的工作原理
火力发电厂利用化石燃料(如煤、石油、天然气等)燃烧产生的热量将水加热成蒸汽 蒸汽压力推动汽轮机旋转进而驱动发电机发电 发电机发出的电能通过变压器升压后输送到电网供用户使用 火力发电厂需要定期维护和检修以确保安全和稳定运行
脱硫脱硝技术:采用先进的脱硫脱硝技术减少烟气中的硫氧化物和氮氧化物排放。
除尘技术:采用高效除尘技术确保烟尘排放符合标准。
废水处理:对产生的废水进行深度处理和回用减少对环境的影响。
火力发电厂的未来发展方向
高效低耗:提高发电效率降低能耗减少对化石燃料的依赖 清洁环保:采用先进的烟气处理技术和清洁燃料减少污染物排放 智能化发展:利用数字化和自动化技术提高发电厂的运营效率和安全性 多能互补:结合其他可再生能源实现多种能源的互补和优化配置
汽轮机的作用和工作原理
汽轮机的作用:将蒸汽的热能转换为机械能驱动发电机或其他机械运转。
工作原理:高温高压的蒸汽通过汽轮机的叶片时使叶片旋转从而将热能转换为机 械能。蒸汽在汽轮机中膨胀压力降低速度增加进一步推动叶片旋转。
汽轮机的构成和系统图解析
汽轮机的主要构成:进汽机构、叶轮、导流环、调节保安系统等 系统图的作用:直观展示汽轮机各部件的连接关系和工作原理 系统图的解析:重点解析进汽机构、叶轮、导流环和调节保安系统的工作原理和作用 汽轮机的工作流程:从进汽到排汽的整个工作过程以及各部件的作用和措施:包括过载保护、短路保护、欠压保护等保护装置的 设置和维护以及防止电气火灾和人身触电的措施。
热力发电厂ppt课件
3
全 厂 性
主
要
热
力
设
备
系
统
锅 汽
炉 轮
本 机
体 本
体
主 蒸 汽 系 统
热
力
系
统
按
范
围
划
分
局
(d)带有两组重力布置方式的混合式加热器回热系统
p1
p2
p5 p4 p3
pc p7
p6
9
(e)带有部分混合式低压加热器的热力系统
1
2
3
4
H4
H1
H2
H3
5
H5
6
H6
7
H7 SG
2
8C
H8 SG
1
至 C
10
(一)混合式与表面式加热器比较 • 混合式加热器因无端差,热经济性高;便于汇集汽水和除氧; • 全由混合式加热器组成的系统,每级混合式加热器的水泵应有
4
第二节 回热(机组)原则性热力系统
• 回热系统既是汽轮机热力系统的基础,也是全厂热力系统的核心, 它对机组和电厂的热经济性起着决定性的作用。
• 回热原则性热力系统的热经济性用机组的热耗率 qo 来表征。现代
大型汽轮机组的 m、g 较高,均为 99% 左右。由式(1-30a) 机组热耗率 qo=3600/img 可知,如视m、g 为定值,则 qo= f (i)。所以本书在定性分析各局部原则性热力系统的热经济性 时,都用汽轮机绝对内效率(即实际循环热效率) I 来说明。
发电厂动力部分ppt课件
应急预案与演练
制定发电厂动力部分的应急预 案,定期进行演练,提高应对 突发事件的能力。
安全培训与教育
对操作人员进行安全培训和教 育,提高他们的安全意识和操
作技能,确保安全运行。
动力部分的维护与保养
定期维护与保养
故障诊断与修复
根据设备运行情况和维修计划,定期对发 电厂动力部分进行维护与保养,确保设备 处于良好状态。
资源循环利用
实现资源的循环利用,降低对自 然资源的依赖和环境污染。
社会参与
加强社会参与,提高公众对发电 厂动力部分可持续发展的认识和
支பைடு நூலகம்。
感谢您的观看
THANKS
先进控制系统
采用先进的控制系统,实 现发电厂动力部分的智能 化和自动化,提高运行效 率和安全性。
余热利用技术
通过余热利用技术,将发 电厂排放的余热转化为电 能或热能,提高能源利用 效率。
发电厂动力部分的可持续发展策略
节能减排
通过采用清洁能源和节能技术, 降低发电厂的碳排放和能源消耗
,实现可持续发展。
发电厂动力部分PPT课件
目录
• 发电厂概述 • 发电厂动力部分简介 • 发电厂动力部分的运行管理 • 发电厂动力部分的节能减排技术 • 发电厂动力部分的未来展望
01
发电厂概述
发电厂的定义与分类
总结词
明确发电厂的定义,了解不同类型的发电厂及其特点。
详细描述
发电厂是指将自然界蕴藏的能源转化为电能的大型工厂。根据使用的能源类型, 发电厂可以分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂和太阳能发 电厂等。不同类型的发电厂具有不同的特点和应用范围。
将多种节能减排技术进行集成应用, 形成综合性的节能减排方案,实现更 高效的能源利用和污染物减排。
发电厂 动力部分
1、热力系统分类:封闭系、开口系、绝热系、孤立系封闭系:与外界之间不存在物质交换的系统开口系:与外界之间既存在物质交换,也存在能量交换的系统绝热系:与外界之间不存在热交换的系统孤立系:与外界之间既无物质交换,也无能量交换的系统2、热力学第一定律就是能量转换及守恒定律在热现象上的应用。
其解析式:Q=W+ΔU或者q=w+Δu 对于任意的封闭系,输入系统的热量被分成了两部分,一部分用于与外界交换的功,一部分则成为系统内部能量的变化。
h=u+pv h为质量焓或比焓P103、热力学第二定律一切自发过程都是不可逆的。
热从高温传向低温、功转变为热都是不可逆的自发过程,要使其反方向进行,必须付出代价。
P11熵增原理指出:在经历任意过程之后,孤立系统的熵只会增加或保持不变,但永远不会减少。
4、卡诺循环过程、卡诺循环热效率计算式P125、水蒸气定压形成过程P16 图2-1 2-2包括三个阶段:预热阶段、汽化阶段、过热阶段产生过程:过冷水、饱和水、湿蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽6、5种循环:卡诺循环、郎肯循环、再热循环、回热循环、热电联产循环注意他们定义7、热风将制粉系统所磨制的煤粉,经炉壁上的燃烧器输入炉膛着火燃烧,输送煤粉的这股热风称为一次风。
8、燃料燃烧需要大量空气,除输送煤粉的热空气之外,还必须另外再送入一股数量较大的热空气,通过燃烧器使两者在炉内混合、燃烧。
这股直接用于助燃的热空气称为二次风。
9、汽水系统P7610、锅炉按蒸汽压力分类:高压锅炉、超高压锅炉、亚临界压力锅炉、超临界压力锅炉锅炉按水冷壁内工质的流动动力分类:自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉11、煤的成分:灰分、固定碳、挥发分、水分12、发热量:燃料的发热量是指每千克收到基燃料完全燃烧时所放出的热量,单位kj/kg燃料发热量分为定压高位发热量Q ar,gr,p和定压低位发热量Q ar,net,p13、规定Q ar,net,p=29308kj/kg(7000kcal/kg)的煤为标准煤。
火力发电厂动力部分
火力发电厂的运行经济指标,主要包括:热效率、煤耗率、汽耗率、热耗率、厂用电率、装机容量年运行小时数以及成本等。它是衡量发统是电厂的基础系统,其主要任务是把燃料从外地运回来后,进行贮存传输和制粉、为锅炉提供可燃用的煤粉。因此除有贮煤厂和料厂外,还应有卸煤机、翻车机、给煤机、破碎机、筛分机、电池分离器、木屑分离器及计量机械等主要设备。多采用双路胶带输送机对燃料进行输送,作为建筑物之间的纽带。
煤粉制备系统的主要作用是把原煤研成煤粉送入锅炉,其主要设备有球磨机粗粉分离器、旋风分离器、排粉机、喷燃器等,通过管道连成系统。
汽轮机是发电厂的的原动机,它是把蒸汽的热能转化为大轴的机械能。通过锅炉与汽轮机之间的热力系统完成工质的汽水循环,热力系统包括凝汽冷却系统,回热加热系统、疏水系统以及补水系统等若干子系统,并利用各种热力设备来完成各自的功能凝汽冷却系统主要使汽轮机的出口汽造成真空,让进入汽轮机
的出口汽及工作蒸汽从高的压力和温度,膨胀到可能达到的最低压力,尽可能的多方出热量变为机械能。同时,使乏汽加以冷却凝结成水,该系统由凝汽器、抽汽器、冷水塔及管道等主要设备组成。回热加热系统的主要作用是为减少进入凝汽器的蒸汽量,以减少热量损失,提高热效率,利用汽轮机的各级抽汽,在逐级加热器中给水加热,该系统的主要设备有回热加热器、除氧器等。随机组的型式和供热要求的不同,抽汽的级数和压力也不同。为保证热力系统的正常工作且适应电能负荷的变化要求,汽轮机设置有调速系统,用调速器来保证汽轮机的转速在允许的范围内变化。同时在汽轮机上还装设有保护装置,最常见的有危机保安器、盘车装置以及轴向装置等。
锅炉是由燃烧市和烟道组成,主要任务是使燃料通过燃烧将化学能转化为热能,从而获得一定数量和质量的蒸汽,其燃烧室是由水冷壁,下降管、联箱和气包组成。受热面,形成循环系统。在烟道中布置着过热器、省煤器和空气预热器等设备吸收烟道中的余热,降低派烟温度,节省燃料,减少煤耗,提高锅炉利用效率。
发电厂电气部分 第2章 导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理
一.概述
气 两种工作状态:
部
➢ 正常工作状态
分
➢ 短路工作状态
—
第 引起发热的原因:
二
➢ 电阻损耗
章
➢ 介质损耗
➢ 磁滞及涡流损耗
发 电 第一节 导体的发热和散热——概述
厂 电
发热对电器的不良影响:
气
➢ 机械强度下降
部
➢ 接触电阻增加
分
➢ 绝缘性能下降
—
第 二
允许温度限值
➢ 正常工作:70℃
式中,T—非周期分量的等效时间。
特别地:
① 当tk大于1秒时可以不计非周期分量; ② 对无限大电源供电网络,Qp I2tk
发 电
第五节 导体的短路电动力
厂 电 气
导体通过短路电流时,相互之间的作用力称为电 动力。
部 研究的目的是在短路冲击电流所产生的电动力作
分
用下,确定导体(或电器)能否承受这一电
第 二 章
实际计算中,当f1较高或 较低时,均取β=1; 当f1在中间范围内 (30~160Hz)时,
则取曲线中的β值。
例2-3
发 电 第七节 开关电器中电弧的产生及熄灭
厂 电
一. 电弧现象
气
电弧的产生不可避免,它是介质被击穿的放电现象。
部 主要特征:
分
① 电弧是一种能量集中、温度很高、亮度很强的放电现象;
分
I 2Rdt mcd Fdt
—
可变为:
第 二 章
dt
mc
F I
2R
d
当时间由0→t时,温升由τi →τ,积分得:
t mc ln F I 2R F Fi I 2R
热力发电厂ppt
绿色(洁净化、“三废“资源化、与环境友好) 节约(节水源、节能源、节资源、节土地) 可靠(高安全性、高灵活性、高电能质)
可柔性(方便灵活、个性化) 管理现代(信息化、数字化、网络化)
到2020年电源发展的蓝图
10
8
6
4
2
0
2000 年
火电厂可靠性管理的任务与作用
60年代中期,可靠性管理引到电力工业。 1980年美国电气电子工程师学会制订了“统计、评价发电设 备可靠性、可用率和生产能力用的术语定义”试用标准。 日本、英、法和原苏联等国家都开展电力可靠性管理工作; 我国70年代后才起步,现已建有中国电力可靠性管理中心; 火电厂可靠性是指在预定时间内和规定的技术条件下,保持 系统、设备、部件、元件发出额定电力的能力,并以量化的 一系列可靠性指标来体现。
第一章 热力发电厂的评价
热力发电厂的安全可靠性 火力发电厂的环境评价
凝汽式发电厂的热经济性指标 发电厂的技术经济比较与经济效益的指标体系
我国能源和电力工业的可持续发展
第一节 热力发电厂的安全可靠性
– 安全管理 – 可靠性管理 – 寿命管理 – 火电厂的计算机监视 – 设备的故障诊所
安全管理
电力工业是电力的产、供、销是连续,电能不可能大量储存 。 电力企业的效益首先体现在安全可靠供电的社会效益方面。 高参数、大机组、大电网虽然有很多优点,一旦发生事故,处理 不及时会连锁反应酿成大面积或整个电网长时间停电,甚至全网 瓦解 。 电力企业必须坚持“安全第一、预防为主”的方针 。 电力安全生产是涉及全过程管理的问题,应抓好各环节,才能做 到预防为主、安全第一。 火电设备日趋先进,高度机械化、自动化,并能做到离线、在线 计算机监控等。 提高火电职工素质将对保障安全、提高效益有极大作用。
热力发电厂动力设备汽轮机
在热力发电厂中,汽轮机通常与锅炉、发电机、凝汽器、加热器等设备共同组成完 整的热力发电系统。
02
汽轮机的基本结构
汽缸
01
02
03
04
汽缸是汽轮机的外壳,它承受 蒸汽的压力,并将这些压力转
境的影响。
高效再热技术
采用高效再热技术,提高蒸汽循环 效率,降低热量损失,提高发电效 率。
余热利用
利用汽轮机排气的余热进行热力回 收,提高能源利用效率。
智能化、自动化技术的应用
智能化控制
采用先进的控制系统和算法,实 现汽轮机的智能化控制,提高设
备的运行稳定性和安全性。
自动化检测
采用自动化检测技术,如声学诊 断、红外线检测等,对汽轮机进
蒸汽的热能转化为机械能。
叶片通常安装在转子上,形成 一个旋转的叶轮,叶轮在蒸汽 的作用下旋转,从而驱动转子 转动。
叶片的设计和制造需要非常精 细的工艺和技术,以确保其能 够承受高温、高压和高速旋转 的恶劣环境。
凝汽器
凝汽器是汽轮机的重要组成部分,它的作用是将排汽 冷凝成水,同时将未凝结的空气和其它不凝结的气体
大容量机组
大容量机组能够提高发电 效率,降低单位发电量的 能耗,同时减少对环境的 影响。
模块化设计
模块化设计能够缩短制造 周期,降低制造成本,同 时提高设备的可靠性和灵 活性。
高效、清洁燃烧技术的应用
清洁燃烧技术
采用清洁燃烧技术,如低NOx燃 烧器、分级燃烧等,降低燃烧过 程中有害物质的排放,减少对环
蒸汽在汽轮机内部分膨胀后,抽出部分蒸汽 供工业或采暖等用途,其余蒸汽继续在汽轮 机内膨胀做功。这种汽轮机适用于多种用途 。
发电厂动力部分--火电项目
汽 轮 机 低 压 缸 模 型
法 兰 螺 栓 孔
内缸
外缸
2.喷嘴叶栅和隔板 隔板的作用:固定喷嘴叶栅, 隔板的固定:直接固定在汽缸内壁,或固定在隔 板套上,隔板套再固定在汽缸内壁上
隔板
喷嘴叶栅
隔板
汽轮机的转动部分——转子 根据加工和装配方式分整锻转子、套装转子和焊 接转子;包括轴、叶轮和动叶片。
发电厂动力部分
——火力发电
火电厂基本知识 火力厂锅炉设备 火力厂汽机设备 火电厂热力系统及辅助设备
第一章 火电厂基本知识
火电厂生产过程概述 热工转换基本原理 热力学第二定律 水蒸气的形成过程 蒸汽动力循环
火电厂生产过程
火力(燃煤)发电的主要过程
输煤系统——燃煤运输及预处理
卸煤装置 煤棚 混煤罐 输煤栈桥 除铁器 碎煤机
热力学第二定律——能量贬值原理
热能不能全部转变为功 热在转变为功的过程中必须有一部分热能排到环境 中(转变废能),即必须有冷源 热能的品质与其状态有关(温度t,压力p) 任何状态的工质的热能都包含了有用能和无用能
热力学第二定律——热力循环
绝热无摩擦膨胀与压缩 等温吸热与放热(温差无限小) 高温热源与低温热源(冷源) 热能的最大做功能力(热机的最大效率) 两个热源(q1和q2 )间的热效率 η=w∕ q1 =(q1-q2)∕q1 q1 w
制粉系统——将原煤磨制成煤粉
输煤皮带 原煤斗
烟风系统
进风口 送风机 空气预热器 磨煤机 排粉机 燃烧器 炉膛 水冷壁 过热器1 过热器2 再热器 省煤器 空气预热 烟囱 大气 除尘器 / 脱硫设备 引风机
火力(燃煤)发电的主要过程及设备
汽水系统
省煤器
水
汽包
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一、认 识 能 源
水能及新能 源的潜力
(3)能源结构与储量
那么水能呢?我们知道,水力是可以长期开发利用 的。但是,在那些大面积缺水、水力资源不丰富的 国家和地区怎么办?再说,水能还有个季节性的问 题。这些都使水能无法成为世界能源结构中唯一的 主力军。新能源中,太阳能虽然用之不竭,但代价 太高,并且就目前的技术发展情况来看,在一代人 的时间里不可能迅速发展和广泛使用。其它新能源 也是如此。其它一些能源与水能相似,它们的规模 受到环境、季节、地理位置等条件的限制,如风能、 潮汐能、地热能等等。
发电厂动力部分
(讲 义)
长沙电力职业技术学院动力工程系 曾旭华
讲述内容
绪论 第一部分 热工基础 第二部分 火力发电厂动力部分 第三部分 水力发电厂动力部分 第四部分 核能发电厂动力部分
一、认 识 能 源
2
一、认 识 能 源
1.原始社会火的使用
1、火给人类以光亮和温暖,火还用于防御和狩猎,它把人类从本身 能量供应极有限的束缚中解放出来,使人类祖先得以经历冰川时代 而幸存下来。 2、使大量过去不能吃的块要植物和植物种子成为熟食,从而大大增 加了食物来源,烤熟的肉比生肉更有利于消化吸收,使人类从食物 中吸取更多营养,促使大脑和体质的发展。 3、使早期人类有可能冲出过去无法离开的温暖的大草原,进而分散 到全球各地。 4、火的使用还使人类能够较早的发现金属,从而发明冶金术,对以 后文明的产生具有重大的促进作用。
能源消费的水平,地球上可供原子核聚变的氘和氚,能供人类使用上千亿年。 如果人类实现了氘-氚的可控核聚变,核燃料就可谓“取之不尽,用之不竭了”, 人类就将从根本上解决能源问题,这正是当前核科学家们孜孜以求的所以。聚 变能源不仅丰富,而且安全、清洁。聚变产生的放射性比裂变小的多。
专家们预测,核能在未来将成为人类取之不尽的持久能源。
原始社会火的 使用
18世纪蒸汽机 的发明与利用
19世纪电能 的使用
20世纪以 核能为代表的 新能源的利用
一、认 识 能 源 (二)什么是能源
一、认 识 能 源
(1)能源的分类
一次能源(天然能源):自然界中以天然形式存在并没有加工 或转换的能量资源,如煤炭、石油、核能、风能、地热能等; 二次能源(人工能源):由一次能源直接或间接转换成其他种 类和形式的能量资源,汽油、柴油、电力、蒸汽、热水、氢气、 激光等人工制造的能量资源。 常规能源:已被人类广泛利用并在人类生活和生产中起过重要 作用的能源,称为常规能源,通常是指煤炭、石油、天然气、 水能等四种。 新能源:新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能 量资源称为新能源。相对于常规能源而言,在不同的历史时期 和科技水平情况下,新能源有不同的内容。当今社会,新能源 通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。
二、我国能源储量和分布
资源 世界排名
煤炭 1
水利 1
石油
天然气
太阳能
11
14
2
2.2我国能源储量和分布
我国能源资源地区分布不均衡。煤炭探明储量7 690亿吨,主要集中在华北 和西北,各占59.3%和19.2%,西南占9.6%,华东占5.8%,中南3.4%,东 北2.7%。石油探明储量25亿吨,天然气储量3 800亿立米,主要分布在黑 龙江、辽宁、河北、河南、山东、四川、甘肃和新疆等省区内。可开发水 力资源有3.78亿千瓦,年发电量1.92亿千瓦时,主要集中在西南,占68%, 中南占15.2%,西北占10%,华东占3.6%,东北占2%,华北占1.2%。我 国太阳能和风能资源丰富,有很大利用潜力。
一、认 识 能 源
2. 18世纪蒸汽机的发明与利用
一、认 识 能 源 3. 19世纪电能的利用
1866年
1879年10月21日
1839年 1876年,美国人贝尔试通电话成功 1882年,爱迪生建立了第一座发电厂
一、认 识 能 源
4. 20世纪以核 能为代表的新
能源的利用
一、认 识 能 源 (一)能源发展的里程碑
c. 来自星球引力的能量
一、认 识 能 源
化学能的 储存量
(3)供我们使用?它们还能维 持多久?我们该怎么办?
煤炭:探明可采煤炭储量共计15980亿吨,预计还 可开采200年。 石油、天然气:探明可采石油储量共计1211亿吨, 预计还可开采30~40年。探明可采天然气储量共 计119万亿立方米,预计还可开采60年。 核能:无穷多。
一、认 识 能 源
核能--无穷 的能源
(3)能源结构与储量
核能分为裂变能和聚变能两种。目前人类能正在用于和平利用的只有裂变能。 可控聚变能利用技术正在攻克。天然铀的成份天然铀中占99.3%为难裂变的铀238,仅有0.714%为易裂变的铀-235。铀-238可通过吸收一个中子变成易裂变 的钚-239。 作为发展核裂变能的主要原料之一的铀,世界上已探明的铀储量约490万吨, 钍储量约275万吨。如果利用得好,可用2400~2800年。 聚变反应主要来源于氘-氚的核反应,氘来可大量自海水,氚可来自锂。因此聚 变燃料主要是氘和锂,海水中氘的含量为0.03克/升,据估计地球上的海水量 约为138亿米3,所以世界上氘的储量约40亿万吨;地球上的锂储量虽比氘少得 多,也有2000多亿吨,用它来制造氚,足够满足人类对聚变能的需求。这些聚 变燃料所释放的能量比全世界现有能源总量放出的能量大千万倍。按目前世界
一、认 识 能 源 (2)能源的来源
一、认 识 能 源
一、认 识 能 源
一、认 识 能 源
(2)能源的来源 a. 来自地球外部天体的能源(主要是太阳能) 人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。正是各种植物通过 光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来。煤炭、石油、天 然气等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成 的。它们实质上是由古代生物固定下来的太阳能。此外,水能、风能、 波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。 b. 地球本身蕴藏的能量 与地球内部的热能有关的能源,我们称之为地热能。温泉和火山爆发喷 出的岩浆就是地热的表现。地球可分为地壳、地幔和地核三层,它是一 个大热库。地壳就是地球表面的一层,一般厚度为几公里至70公里不等。 地壳下面是地幔,它大部分是熔融状的岩浆,厚度为2900公里。火山爆 发一般是这部分岩浆喷出。地球内部为地核,地核中心温度为2000度。 可见,地球上的地热资源贮量也很大。