发电厂动力工程(锅炉设备)

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热能工程与动力类专业知识点--锅炉原理知识点讲义整理

热能工程与动力类专业知识点--锅炉原理知识点讲义整理

热能⼯程与动⼒类专业知识点--锅炉原理知识点讲义整理锅炉原理知识点1、⽕⼒发电⼚的⽣产过程是把燃料的化学能转变为电能。

2、三⼤设备是锅炉,汽轮机和发电机。

3.锅炉按蒸汽参数可分为低中⾼超⾼亚临界超临界压⼒锅炉。

4、锅炉按容量分有⼩型中型⼤型锅炉。

5、⼀般⽕⼒发电⼚⽣产过程共有三个主要阶段。

第⼀阶段是在锅炉中将燃料的化学能转变为热能;第⼆阶段是在汽轮机中将热能转变为机械能,第三阶段是通过发电机把机械能转变为电能。

6、煤粉炉按排渣⽅式分成两种型式,⼀是固态排渣炉.另⼀是液态排渣炉。

7、锅炉按燃烧⽅式分成⽕床炉、室燃炉、旋风炉和硫化床四种类型。

8.汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽。

9、依靠⼯质的密度差⽽产⽣的锅炉⽔循环称为⾃然循环。

10、过热器的作⽤是将由汽包来的饱和蒸汽加热⾄过热蒸汽。

11 汽轮机⾼压缸的排汽回到锅炉进⾏再加热升温的设备叫再热器。

12.省煤器的作⽤是利⽤锅炉尾部烟⽓的余热加热锅炉给⽔。

13.空⽓预热器的作⽤是利⽤锅炉尾部烟⽓的余热,加热燃烧所⽤的空⽓。

1.燃料是指⽤来燃烧以取得热量的物质。

2.燃料按其物态可分为固体燃料液体和⽓体燃料。

3 煤的成分分析有元素分析和⼯业分析两种。

4 表⽰灰渣熔融特性的三个温度分别叫变形温度DT,软化温度ST,流动温度FT5.软化温度ST 代表灰的熔点6、煤的发热量是指单位质量的煤完全燃烧时放出的热量7、煤的发热量有低位发热量,⾼位发热量和氧弹发热量其中氧弹发热量的含量最⾼1.烟⽓中过量空⽓系数越⼤.则含氧量越⼤。

2锅炉各项热损失中排烟热损失是最⼤的⼀项。

3.锅炉热效率计算有正平衡和反平衡两种⽅法。

4.⽕电⼚多采⽤反平衡法求锅炉热效率。

1 制粉系统中最重要的设备是磨煤机,它可分为低速磨煤机、中速度煤机、⾼速磨煤机三种类型。

2 低速磨煤机转速为15-25 r/min、中速磨煤机转速为50-300 r/min,⾼速磨煤机转为750-1500r/min。

锅炉设备

锅炉设备

(2)半辐射式过热器。 半辐射式过热器是指布置在炉膛出口处折焰 角前方或上方的过热器,既能直接吸收炉膛火焰 的辐射热又可以吸收烟气通过时的对流热,故称 为半辐射式过热器。 半辐射式过热器的结构为多片管屏型,如图 1—14所示。每片管屏由若干根并联管子绕制并 与联箱相焊接而成,联箱中间隔开,以形成进、 出口联箱,管屏沿炉膛宽度方向均匀布置,相邻 管屏间留有较大的间隔,以形成畅通的烟气通道,

6.再热器 随着初参数的提高,机组普遍采用中间再热循 环,再热器的作用就是将汽轮机高压缸的排汽重新 加热,使其温度提高后再回到汽轮机中低压缸继续 膨胀做功。 再热器的结构与过热器类似,由于再热器中流过的是 低压过热蒸汽,对管壁的冷却效果较差,一般布置在水平 烟道后部或竖井烟道进口,为对流式布置。
水蒸气动力循环 (一)朗肯循环
(1) 1—2为过热蒸汽在汽轮机内的 理想绝热膨胀做功过程,所做 的功为w=h1-h2:; (2) 2—3为乏汽(即汽轮机排汽)向 凝汽器(冷源)的理想定压放热的 完全凝结过程, 其放热量为q2=h2-h3; (3) 3—4为凝结水通过水泵的理想 绝热压缩过程,所消耗的功为 wp=h4-h3; (4) 4—1为高压水在锅炉内经定压 加热、汽化、过热而成为过热 蒸汽的理想定压吸热 过程,所 吸收的热量为q1=h1-h4。


5.过热器 过热器是将汽包引出的饱和蒸汽加热成为具 有一定过热度的过热蒸汽的受对流过热器由许多 根并列的蛇形管与进出口联箱组合而成,或做成 多片管屏组合在一起,现在大锅炉多采用后者。 对流式过热器按管内蒸汽与管外烟气的相对 流向又可分为顺流、逆流和混合流等几种布置方。 在烟温较高区域一般采用顺流布置或先逆流、后 顺流的混合流布置,以避免管壁温度过高;在烟 温较低区域则采用逆流布置,以获得较好的传热 效果。

浅谈电厂锅炉风机安装

浅谈电厂锅炉风机安装

浅谈电厂锅炉风机安装摘要:电力行业在不断发展的过程中,需要正确看待市场化对于其企业运作的要求,然后不断的关注实际生产效率和质量的提升,在此过程中实现技术经济性问题的思考,就成为重要环节之一。

我国大中型火力发电厂所使用的风机有很多种,主要包括离心式风机、动叶可调轴流式风机以及静叶可调轴流式风机等,不同类型的风机结构具有一定的差异。

而风机作为维持电厂锅炉正常运行的重要设备,不管是在安装还是在维护方面一直都是研究的重点,因为风机结构比较复杂,如果任何一个细节控制不当,就有可能导致安装的质量不达标,都会对锅炉的安全运行产生不良的影响。

所以需要结合风机的结构特点,做好各个环节安装的技术要点工作,基于此,下文以离心式风机为例,对其安装技术进行阐述,以期更好的确保电厂锅炉风机运行,确保电厂正常发电。

关键词:电厂锅炉;风机;安装1.锅炉离心式风机工作原理分析锅炉离心式风机的基本原理,即通过电机的驱动作用驱使轴上装有叶片的工作轮高速旋转,气体随叶轮旋转而获得离心力,气体被甩出叶轮进入机壳,机壳内压强升高使气体通过导向出口被挤出。

气体被叶轮甩出后,叶轮中心压强降低,外界气体又被风机从吸入口吸入,通过叶轮周而复始的旋转,气体被源源不断地吸入和甩出,从而不断地输送气体。

在此过程中叶轮对气体做功,使气体获得能量,克服烟风道的各项阻力进入锅炉或将锅炉烟气排入烟囱。

离心式风机的结构主要包括叶轮、主轴、轴承、机壳、进气箱、排气箱、传动装置等部分。

就风机结构来看,各构件安装复杂程度高,构件间存在密切联系,如果安装过程中任何一部分出现问题,势必会影响风机的安全和运行效率,因此需要从细节着手,采取措施进行有效的控制[1]。

2.设备安装前的准备2.1设备进场检查技术资料应齐全,保证设备到场后及时安装,使安装工期尽量缩短,以免设备无放置场地)。

2.2设备到场后由甲方、总包方单位及施工方共同开箱检查,按设备装箱单检查其规格、型号和数量,应符合设计及设备技术文件的要求,并有出厂合格证书、当地劳动检验部门检验证书等必要的出厂试验记录。

电厂汽轮机设备及系统

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

电站锅炉整体介绍1[1]

电站锅炉整体介绍1[1]

洁净煤技术
直接烧煤洁净技术
洗选,型煤,水煤浆 流化床燃烧,先进燃烧器 消烟除尘,脱硫脱氮 ,
煤转化为洁净燃料技术
气化 液化 煤气化联合循环(IGCC) 燃煤磁流体发电
锅炉寿命在线监测系统
对象 原理 功能 组成 厚壁承压部件 应力计算,寿命计算 启停指导,实时监控 数据采集,数据处理
本章思考题
复习方法之一: 看目录,标题,复述内容,要点. 了解电站锅炉的设备构成和生产过程,主要运 行参数. 对比掌握自然循环锅炉与强制循环锅炉的共 同点和不同之处. 无烟煤的燃烧特性及其对燃烧设备和运行控 制的要求.
加热冷却不易均匀2020th采用单炉膛型布置亚临界压力中间再热平衡通风固态排渣悬吊式燃煤汽包炉前后墙对冲燃烧方式前后墙各布置12只旋流燃烧器烟道为并联双烟道即尾部垂直烟道中间用一排过热器管子形成分隔墙将尾部烟道分为前烟道和后烟道两个并联烟道在前烟道中安排了低温再热器后烟道上方安排了低温过热器在低温过热器下方有省煤器布置在尾部烟道的前烟道和后烟道的下方美国fwec设计制造2209th采用单炉膛型布置亚临界压力中间再热平衡通风固态排渣悬吊式燃煤汽包炉前后墙对冲燃烧方式前后墙各布置12只低氮型ds旋流分级燃烧器烟道为并联双烟道即尾部垂直烟道中间用一排过热器管子形成分隔墙将尾部烟道分为前烟道和后烟道两个并联烟道在前烟道中安排了低温再热器后烟道安排了低温过热器在烟道下方为省煤布置在尾部烟道的前烟道和后烟道的下方babcock公司设计制造无烟煤燃烧温度temperature扰动turbulence时间time新型燃烧器
谢谢各位!
表压为23~25MPa
超超临界压力锅炉
表压为28~34MPa
循环方式(锅炉内部工作原理)分类
自然循环锅炉 控制循环锅炉 直流锅炉 复合循环锅炉

锅炉原理

锅炉原理

6、烟气排放系统 燃烧产生的烟气由锅炉尾部的空气预热器出口 排出后,经过除尘器, 排出后,经过除尘器,将烟气中的大部分细灰 分离出来,排往除灰系统, 分离出来,排往除灰系统,以防止粉尘粒子对 大气产生污染; 大气产生污染; 分离出来的气体经过吸风机排往烟囱。 分离出来的气体经过吸风机排往烟囱。为了减 等有害气体对大气的污染, 少SO3 、SO2等有害气体对大气的污染,现代锅 炉还设有烟气脱硫脱氮装置 炉还设有烟气脱硫脱氮装置。 烟气脱硫脱氮装置。
K=3~ K=3~5; 采用负荷高、阻力大的分离器, (4)采用负荷高、阻力大的分离器,减少 数量,采用较小直径汽包; 数量,采用较小直径汽包; 保持较高质量流速ρω 加装节流圈, ρω, (5)保持较高质量流速ρω,加装节流圈, 防止水动力特性不稳定和热偏差; 防止水动力特性不稳定和热偏差; 循环泵3 其中一台备用, (6)循环泵3~4台,其中一台备用,功率 消耗0.2 0.2% 0.25%; 消耗0.2%~0.25%; 调节系统比直流锅炉要求低; (7)调节系统比直流锅炉要求低; 缩短启动时间, (8)缩短启动时间,100℃/h; 循环泵要求高,成本大; (9)循环泵要求高,成本大;
煤场
输煤皮带
原煤仓
铁路或公路 卸煤设备是将煤从车厢中卸出的设备 是将煤从车厢中卸出的设备。 卸煤设备 是将煤从车厢中卸出的设备 。 对 要求是卸煤的速度要快 卸煤的速度要快, 其 要求是 卸煤的速度要快 , 要彻底干净且 不损伤车厢。 不损伤车厢 。 目前我国常用的有螺旋卸车 翻车机、自卸式底开车厢等几种方式。 机 、 翻车机 、 自卸式底开车厢等几种方式 。 螺旋卸车机:(1)桥式螺旋卸车机 (2)门 1、螺旋卸车机:(1)桥式螺旋卸车机 (2)门 式螺旋卸车机

电厂动力工程工程概论总复习(附解答)

电厂动力工程工程概论总复习(附解答)
4.效率最高的理想循环是什么循环?它由哪几个热力过程组成?
答:是卡诺循环,它有两个可逆等温过程和两个不可逆绝热过程组成
5.水蒸汽的定压形成过程包括哪几个过程?
答:1.过冷水加热到饱和水的预热阶段,所需热量为预热热;2.饱和水汽化成干饱和蒸汽的气化阶段,所需热量为汽化潜热;3.干饱和蒸汽加热成过热蒸汽的过热阶段,所需热量为过热热.
19.汽轮机减少蒸汽泄漏和防止空气漏入的装置是什么装置?
答:汽封。
20.凝汽设备的作用是什么?由哪些设备组成?凝汽设备的真空是如何形成的?
答:建立和保持汽轮机排气口的高度真空,获得较高的循环热效率;回收汽轮机排汽凝结的水,作为锅炉给水循环使用。主要设备包括凝汽器、抽气器、凝结水泵等。形成方式:汽轮机排汽排入凝汽器后,被循环水泵打进的冷却水冷却,蒸汽凝结成水,体积骤降,在凝汽器李形成高度真空。
23.火电厂对环境的污染主要体现在哪些方面?
答:烟气污染物排放,废渣排放,废水排放,噪音排放。火电厂排放的烟气中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物通过在大气中的迁移、转化生成二次污染
24.燃气-蒸汽联合循环的效率为什么比简单循环燃气轮机的效率高?
答:既有燃气轮机的高温加热,又有汽轮机的低温放热的优点
1.燃煤火电厂的生产过程由哪些主要设备完成?
答:输煤设备,锅炉设备,汽轮机设备,发电机设备,供水设备,水处理设备等.
2.燃煤火电厂的 “三大主机”分别指的是什么设备?
答:锅炉,汽轮机,发电机.
3.热力学第二定律揭示热功转换和能量传递过程中的什么问题?
答:揭示了冷源损耗问题,只从一个热源吸热而连续做功的循环发动机是造不成功的,热向功的转化过程是非自发的,要是过程得以进行,必须付出一定的代价,此代价是使部分从高热源获取的能量排向低温热源,即系统从高热源吸取的热量中,除一部分转变成功外,另一部分必须排放到低温热源(冷源损耗不可避免),热机不可能将全部热能转化为机械能.

发电厂的主要热力设备概述

发电厂的主要热力设备概述

发电厂的主要热力设备概述
发电厂的主要热力设备包括锅炉、汽轮机和发电机。

锅炉是发电厂中产生蒸汽的设备,通过燃烧燃料或利用核能等方式产生高温高压的蒸汽,然后将蒸汽输送到汽轮机中。

汽轮机是利用蒸汽压力产生旋转动力,从而驱动连接在其上的发电机旋转,从而将热能转化为电能。

发电机是转动动能转换成电能的设备,它由转子和定子等部件组成。

通过汽轮机驱动发电机旋转,产生电能并输出到电网中。

除了这些主要的热力设备外,发电厂还包括辅助设备如烟气处理设备、水处理设备、控制系统等,这些设备都对发电厂的运行起着至关重要的作用。

总之,发电厂的主要热力设备共同协作,将热能转换成电能,从而为社会提供稳定的电力供应。

很抱歉,我无法完成这个要求。

热力设备及系统-亚临界机组( 锅炉1、2)

热力设备及系统-亚临界机组( 锅炉1、2)

His solution was to connect a separate tank for condensing the steam. With this condensing tank connected to the cylinder, the cylinder could be kept hot all the time .
第一章 锅炉设备整体介绍
SG-2028/17.5 亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉 单炉膛∏型露天布置 四角切圆燃烧,平衡通风 全钢架悬吊结构 采用固态连续排渣方式 锅炉点火方式为高能电火花点燃轻油,轻油再点燃煤粉的二级 点火方式。
第一章 锅炉设备整体介绍
锅炉按蒸发受热面循环方式分类


3、汽水系统 给水 (凝结水和少量补给水 ) →水处理设备除 去大部分杂质→ 汽轮机低压蒸汽抽汽加热→ 除氧器去除给水中的氧和不溶解性气体→ 由给水泵提高给水压力→ 汽轮机高压蒸汽抽汽加热→ 锅炉省煤器加热 →水冷壁蒸发 →过热器升温 至汽机要求的进汽温度→高压缸→ 再热 →中、低压缸→凝结水

一、锅炉机组的系统
1、制粉系统 原煤输送系统将破碎后的原煤送入原煤仓→给煤机→磨煤 机→煤粉分离→合格的煤粉→由空气送入炉内燃烧。 2、燃烧系统 燃烧所需要的空气 → 送风机 → 空气预热器 → → 燃烧器二次风喷口→燃烧室。 →两路热风管道→ →制粉系统输送煤 粉→燃烧器一次 风喷口→燃烧室。

锅炉机组的工作过程
很难想像如果没有锅炉当今的世界会怎样?! 当您劳累一天后回到家中,洗个热水澡的感觉使您不能不想 到锅炉! 锅炉为了实现对水加热、汽化、蒸汽过热的过程,必须具有: 能从燃料获得足够热能的设备,即“炉子”, 以及盛装水及蒸汽的耐压容器,并具有能吸收足够热量 的受热面,这就是“锅”。 这里所指的“足够”,取决于需要产生蒸汽的量,以及蒸汽的 压力和温度。 锅炉的科学定义:锅炉是一种将燃料燃烧,使其中的化学能 转变为热能,并将此热能传递给水(也可能是其它工质), 使工质变为具有一定压力和温度的蒸汽或热水的设备。

火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究

火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究

火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究发布时间:2023-02-06T08:06:09.158Z 来源:《中国电业与能源》2022年9月17期作者:岳鹏[导读] 火力发电需要采用锅炉设备,将煤炭燃烧产生的热能转变为电能岳鹏内蒙古华云新材料热电厂,内蒙古包头市,014040摘要:火力发电需要采用锅炉设备,将煤炭燃烧产生的热能转变为电能,需要根据发电负荷情况对锅炉燃烧进行合理调节,使蒸汽品质与蒸汽量都可以达到发电需要。

再对锅炉燃烧情况进行调整,使锅炉温度、蒸汽量与压力都达到稳定状态,对燃烧情况进行调整,保证燃料的充分燃烧,使炉膛内的火焰可以均匀分布,将锅炉运行在最佳状态,保证发电厂的正常生产,为人们提供安全、稳定的电能。

做好火力发电厂锅炉优化,调节锅炉燃料状态,可以进一步提升锅炉的热能利用率,对节能环保、提高经济效益发挥出应有的作用。

关键词:火力发电厂;锅炉运行;优化措施引言在我国火力发电厂的发电过程中,锅炉是保证火力发电厂进行正常发电的关键环节,煤炭充分燃烧又是保证发电厂提高资源利用率、提高经济利润、进行节能减排工作的关键。

因此,火力发电厂应当不断对锅炉的运行情况进行优化,保证锅炉对煤炭进行充分燃烧,以达到提升火力发电厂能源利用率的效果,实现火力发电厂社会效益和经济利益的双赢,并在资源不断优化配置中为国家倡导的资源节约型社会和环境友好型社会建设添砖加瓦[1]。

1.火力发电厂锅炉简述火力发电厂的发电设备主要包含三个部分,分别是锅炉机组、汽轮机组以及发电机。

而其中最为重要的是锅炉机组,这是因为燃煤的主要燃烧场地是在锅炉机组中进行的,这也是发电的动力来源,火力发电的原理是把燃煤的能源最终转换成电能,继而实现发电目的。

锅炉机组是由两部分组成的,一部分是锅炉的本身,另外一部分是相关的辅助设备,完整的锅炉自身包括受热面和炉膛等,而相关的辅助设备具体指的是点火设备以及通风管道设备等。

2.锅炉运行基本原理火力发电厂中的锅炉运行机理包含三个过程,首先燃煤能量的转换,火力发电过程中首先是在锅炉中让煤炭得到充分燃烧,释放出煤炭中大量的热量,借此来加热锅炉中的水分从而产生水蒸气,并让蒸汽来推动汽轮机从而带动发电机运转实现发电。

新形势下电厂锅炉应用在热能动力的发展前景

新形势下电厂锅炉应用在热能动力的发展前景

新形势下电厂锅炉应用在热能动力的发展前景【摘要】热能动力工程在工程热物理学科为主要理论基础,以内燃机和开发其它新型动力机械及系统为研究对象。

火力发电中热动工程最重要的两个专业的核心是汽轮机和锅炉,两个专业设置时间长,反映热电力工程的核心技术,包括火电工程方面主要表现在锅炉设备,制药工厂等等,可以说随着社会的发展科技进步日新月异,社会逐渐短缺的能源,锅炉燃烧技术凭借其高效率的使用性能在火力发电中的运用更为广泛,在推动我国家经济发展中扮演一个越来越重要的角色。

【关键词】热能动力;机械工程;锅炉;燃煤0 前言火力发电是我国电厂发电的结构之一,每年在电力生产方面创造出来的电能量不断增多。

为了满足社会现代化建设的电能需求,对火力发电厂技术实施调整成为了不可缺少的工作。

热能动力工程理论基础为跨热能与动力工程以及机械工程学,是工程应用性专业,其基本原理为将热能转化成机械能而获得生产所需的原动力锅炉是一种能量转换工具,分为锅和炉两部分,锅炉是锅和炉的一体化设计简称,按照功能可分为开水锅炉热水锅炉蒸汽锅炉导热油锅炉以及热风锅炉按照燃料可以分为电加热锅炉燃油锅炉燃气锅炉燃煤锅炉沼气锅炉以及太阳能锅炉几种简单来讲,锅炉的制造与控制中热能动力工程技术是不可缺少的一部分,尤其在当今以节约能源,增大能源利用率的年代,如何合理运用热能动力工程技术对于锅炉进行改造和创新成为重中之重本文旨在通过分析锅炉中热能动力工程的运用并论述探究热能动力工程在锅炉方面的发展前景。

1 热能动力工程热能动力工程顾名思义主要研究热能与动力方面,其包括热力发动机,热能工程,流体机械及流体工程,热能工程与动力机械,制冷与低温技术,能源工程,工程热物理,水利电动力工程,冷冻冷藏工程等九个方面,其中锅炉的运行方面主要运用热力发动机,热能工程,动力机械,能源工程以及工程热物理等部分专业技术热能动力工程主要研究方面为热能与动力之间的转换问题,其研究方面横跨机械工程工程热物理等多种科学领域其发展方向多为电厂热能工程以及自动化方向工程物理过程以及其自动控制方向流体机械及其自动控制方向空调制冷方向锅炉热能转换方向等,热能动力工程是现代动力工程的基础。

锅炉设备装配工-1_真题-无答案

锅炉设备装配工-1_真题-无答案

锅炉设备装配工- 1(总分90,考试时间120分钟)单选题1. 火力发电厂生产过程的三大主要设备有锅炉、汽轮机、()。

A. 主变压器B. 发电机C. 励磁变压器D. 厂用变压器2. 火力发电厂的生产过程是将燃料的()转变为电能。

A. 化学能B. 热能C. 机械能D. 动能3. 在工程力学中,基本状态参数为压力、温度、()。

A. B. 焓C. 熵D. 比容4. 物质的温度升高或降低()所吸收或放出的热量称为该物质的热容量。

A. 1℃B. 2℃C. 5℃D. 10℃5. 流体在管道内的流动阻力分为()两种。

A. 流量孔板阻力、水力阻力B. 沿程阻力、局部阻力C. 摩擦阻力、弯头阻力D. 阀门阻力、三通阻力6. 单位时间内通过导体()的电量称为电流强度。

A. 横截面B. 纵横面C. 表面积D. 长度7. 流体运动的两种重要参数是()。

A. 压力、温度B. 压力、速度C. 比容、密度D. 比容、速度8. 在流速较小,管径较大或流体粘滞性较大的情况下()的流动。

A. 才发生层流状态B. 不会发生层状态C. 不发生紊流状态D. 才发生紊流状态9. 热力第()定律是能量转换与能量守衡在热力上的应用。

A. 零B. 一C. 二D. 三10. 热力学第()定律表述热力过程方向与条件的定律,即在热力循环中,工质从热源吸收的热量不可能全部转变为功,其中一部分不可避免地要传递冷源而造成的损失。

A. 一B. 二C. 零11. 稳定运动的流体,因其具有(),使流体具有位能、压力能、动能。

A. 质量m(kg)、压力p(Pa)、运动速度w(m/s)、位置相对高度Z(mB. 质量m(kg)、运动速度w(m/s)C. 运动速度w(m/s)、相对高度ZD. 质量m(kg)、相对高度Z12. 皮托管装置是测量管道中流体的()。

A. 压力B. 阻力C. 流速D. 流量13. 在串联电路中每个电阻上流过的电流()。

A. B. 相同C. 靠前的电阻电流大D. 靠后的电阻电流大E. 靠后的电阻电流小14. 电流通过导体时,产生热量的大小,与电流强度的()、导体电阻大小以及通过电流的时间成正比。

发电厂动力部分课程教学大纲

发电厂动力部分课程教学大纲

《发电厂动力部分》课程教学大纲课程名称:发电厂动力部分适用班级:16电力系统自动化(专科)辅导教材:发电厂动力部分(第二版) 关金锋主编中国电力出版社一、本课程的地位、任务和作用“发电厂动力部分”是非热动专业的一门选修课程。

本书分为相对独立的三大部分:火力发电厂动力部分、水力发电厂动力部分和原子能发电厂动力部分。

分别阐述了发电厂动力部分的理论基础,主要动力设备结构、工作原理、系统组成和运行方式。

主要论述现代大、中型热力发电厂热力过程的基本原理;研究热力发电厂主要热力设备的作用、原理和基本结构;热力发电厂的热经济性指标。

学生通过学习该课程,应比较全面系统地掌握热能与机械能之间相互转换的基础理论;并了解其工作原理、主要动力设备的组成、作用、结构特点及工作原理的基础知识;熟悉常规发电和新能源发电的生产过程;具备发电厂动力部分安全经济运行和能量转换的效率分析能力及其简单的计算能力。

二、本课程的相关课程先修课程:《高等数学》、《发电厂电气部分》、《工程力学》、《机械原理》等三、本课程的基本内容及要求第一章热力学基本概念与基本定律1、教学内容(1)热力学基本定律(2)热力学第一定律(3)热力学第二定律2、教学重点、难点教学重点:热力学基本定律。

教学难点:热力学第二定律。

3、教学要求了解:热力学基本概念;热力学两大定律的实质。

掌握:热力学两大定律在实际应用中的不同表达形式。

第二章水蒸气及其动力循环1、教学内容(1)水蒸气的定压形成过程及图表应用(2)水蒸气的典型热力过程(3)水蒸气动力循环2、教学重点、难点教学重点:水蒸气典型热力过程;水蒸气动力循环。

教学难点:水蒸气动力循环。

3、教学要求了解:水蒸气的定压形成过程,水蒸气图表及其应用。

掌握:在重点分析朗肯循环的基础上,理解其它动力循环。

第三章热传递的基本原理1、教学内容(1)导热(2)对流换热(3)辐射换热(4)传热过程与换热器2、教学重点、难点教学重点:三种传热方式的概念;传热的强化和削弱。

电厂锅炉设备及系统

电厂锅炉设备及系统

目前锅炉亟待解决的一些问题: (1) 燃用劣质煤时锅炉受热面的积灰、结渣和磨损问题; (2) 超临界锅炉水冷壁的传热特性不佳和高温腐蚀问题; (3) 燃煤锅炉的清洁燃烧问题; (4) 循环流化床锅炉的磨损和排渣不畅问题; (5) 锅炉的“四管泄漏”问题。 (6) 过热汽温和再热汽温的调节问题
单机容量达 800 — 1000 MW 及以上的锅炉,国外多采 用超临界压力。由亚临界压力提高到超临界压力,电厂经 济性提高1.8%左右。 提高蒸汽温度可有效提高电厂循环热效率,但由于汽 温提高要求使用更多的昂贵高合金钢材,致使设备的造价 大为提高。目前世界主要工业国家的蒸汽温度一般限制在 570℃以下,多采用540℃左右。 2.不断提高对电厂锅炉的性能要求 随着电厂锅炉容量和参数的提高,以及燃料品质的下, 对锅炉的性能指标要求也不断提高,以保证锅炉运行时的 安全性和经济性。具体体现在 以下诸方面: (1) 提高锅炉对多种煤质的适应性; (2) 提高锅炉低负荷运行时燃烧的稳定性;
(3) 开发针对劣质煤的高效燃烧技术; (4) 改进燃烧技术,降低污染物的生成量和排放量 (5) 加强过热汽温和再热汽温调节的可靠性及灵活性; (6) 能快速启停和快速变负荷,适应机组调峰的要求; (7) 减少水冷壁、过热器、再热器、省煤器的爆管事故和 泄漏量; (8) 提高锅炉部件的工作可靠性,承压部件寿命可达35年 以上,受磨损的受热面8—10年 (9) 提高运行控制和管理的自动化程度; (10) 提高金属材料的耐高温、耐腐蚀、耐磨损和高强度性 能;
(3)直流锅炉。 给水靠给水泵的压头,一次通过锅炉各受热面产生蒸 汽的锅炉,称为直流锅炉,直流锅炉的特点是没有汽包, 整台锅炉由许多管子并联,然后用联箱连接串联组成。在 给水泵压头的作用下,工质依顺序一次通过加热、蒸发和 过热受热面。进口的工质是水,出口工质则是符合设计要 求的过热蒸汽。由于所有受热面内工质流动是靠给水泵的 压头来推动的,所以在直流锅炉中,受热面中工质都是强 制流动。直流锅炉既可用于临界压力以下的锅炉,又可用 于临界压力以上的锅炉,而超临界压力时只能采用直流锅 炉。

《锅炉技能训练》课程教学大纲

《锅炉技能训练》课程教学大纲

《锅炉技能训练》课程教学大纲一、教学目标《锅炉技能训练》是热能动力工程技术专业的重要实训环节。

通过实践学习,巩固已学习的专业基础知识,增强对电厂相关设备、系统及生产过程的感性认识,有利于进一步学习专业课程。

同时通过实习锻炼,使学生对电厂的生产组织结构、管理方式等有一定的了解,培养学生的劳动观念、组织纪律性和工作态度,为走上工作岗位奠定基础。

分项教学目标如下1.知识目标(1)使学生了解火力发电厂的整个生产流程,熟悉火力发电厂三大系统(燃烧系统、汽水系统、电气系统)及掌握各系统主要设备的作用、工作原理等内容,进而了解锅炉在整个发电过程中的重要作用;(2)使学生对发电厂锅炉各系统的主要设备有直观的认识,理论结合实际;(3)了解火电厂的生产组织结构及管理方式等。

2.能力目标(1)具有自主学习、终身学习的能力;(2)具备对电厂锅炉主要设备的认识能力;(3)具有独立分析锅炉系统故障并处理的能力;(4)具备团队合作精神,并具有一定的协调与管理团队的能力。

3.素质目标(1)具有节能环保、安全文明生产意识和规范;(2)具有一定的人际交往和表达技巧,能够控制自我,理解他人需求和意愿,良好的质量、安全、服务和节能环保意识,能自觉承担有关相应的社会责任;(3)具有严格执行安全操作规程的能力;(4)具有良好的科学态度、工作作风、表达能力和适应能力。

二、课程内容设计1.教学项目设计思路:学生掌握火电厂锅炉的工作过程;掌握主要动力、电气及控制设备的工作原理、作用及相互关系等;初步掌握锅炉各系统及控制系统等的布置;熟悉相关设备的主要结构;了解火电厂的生产组织结构及管理方式等。

本课程共分为五个项目,讲解锅炉的工作过程,锅炉汽水系统,锅炉制粉系统,锅炉风烟系统和锅炉的启停。

2.教学项目课时分配3.教学项目描述:教学项目1:锅炉的工作过程教学项目2:锅炉汽水系统教学项目3:锅炉制粉系统教学项目4:锅炉风烟系统教学项目5:锅炉的启停三、实践时数及内容四、课程考核(一)总成绩构成及比例总成绩=平时成绩50%+论文50%。

电厂动力设备运行可靠性探析

电厂动力设备运行可靠性探析

电厂动力设备运行可靠性探析摘要:在火力发电厂的运转中,热能动力设备会对火力发电厂的经济有很大的影响,如果热能动力设备出现故障,则会导致机组无法启动和运行。

要注意的是,实际应用过程中,热能动力设备出现故障,部分情况下,其影响是不容易消除的,本文将通过对火力发电厂热能动力设备的检修技术进行研究,从实际情况出发,提出相应的应对措施,提高设备运行的可靠性。

关键词:火电厂;热能动力设备;检修技术1、热能动力设备的常见故障问题分析目前在发电厂中,应用的相应热能动力设备主要包括了锅炉设备,还有就是汽轮机设备,以及水泵设备等,通常因为热能动力设备数量比较多,而且类型比较多,所以也就在一定程度上加大了热能动力设备的检修难度。

特别在整个发电厂长期进行运行时,各热能动力设备都会因为长时间不间断运转,进而容易发生各种各样的疲劳性损伤方面的问题,比如说疲劳磨损,还可能会发生设备的老化,以及零部件的锈蚀等。

如果工作人员在进行相关操作时,没有严格地按照相关的标准,做好规范的操作,这种情况也容易增加整个电厂中熱能动力设备发生故障率。

2、热能动力设备的检修策略2.1 对热工仪表非线性特征的校正在火电厂中,因为仪表所测定的参数有差异,存在着相同的特性,即非线性特性。

针对火电厂中的这些仪表来说,非线性特性问题是存在的,所以要尽可能的对火电厂中各个机组的参数进行测量,最大限度的避免仪表出现非线性特征。

仪表的非线性特征,会影响仪器的精确度,满足不了生产上的需求。

为了保证火电厂的生产运行能够顺利进行,需要减小非线性特性所带来的误差,也就是保证减小仪表测量范围,通过非线性显示刻度,加入非线性等校正环节,来控制误差。

加入对非线性校正处理的环节,来有效提高仪表测量的精度,并且满足线性信号的需求。

2.2 火电厂热工仪表的校对方法要想把自动化技术完美地应用在火电厂热工仪表的研究中,就需要掌握热工仪表的校对方法,只有预防问题才能及时发现并解决问题,在自动化技术十分普及的时代,运用自动化技术校对热工仪表是不太理想的。

动力工程专业介绍

动力工程专业介绍

动力工程专业是一门涉及能源开发、利用、转化以及系统控制、节能与减排等多个方面的学科。

这个专业的学生主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练。

动力工程专业的主要课程包括动力机械原理、热力学、流体力学、传热学、锅炉原理、汽轮机原理、内燃机原理等。

在学习过程中,学生将掌握动力机械与热工设备设计、运行、维护和管理等方面的知识和技能。

毕业生可以在发电厂、动力设备制造企业、科研设计单位、高等学校、政府部门等从事科学研究、技术开发、设备制造、运行管理、市场营销、教育等方面的工作。

总的来说,动力工程专业是一个既理论性强又实践性强的专业,它对于我国的能源、动力、环境保护等领域的发展有着非常重要的作用。

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第一部分 火力发电基本原理
汽轮机
煤 燃料化学能
燃烧(锅炉)
烟气的热能 传热(锅炉)
锅炉 给水泵
发电机
工质的热能 汽轮发电机 组的机械能 电 能
转换(汽机) 转换(发电机)
冷凝器
蒸汽动力装臵流程简图
高温高压蒸汽 550℃
过 热 器 锅 炉
汽 轮 机
发电机
冷 却 20℃ 水
给水泵
冷凝器
锅炉
汽轮机
水泵 冷凝器
工 质:水和水蒸汽
锅 炉:燃料燃烧产生热 量,将水变成蒸汽 (吸热过程) 汽轮机:将蒸汽携带的 热能→动能→转子旋转 机械能 (对外作功过程) 冷凝器:将作功后的低 温低压蒸汽凝结成水 (对外放热过程) 水 泵:提高水的压力, 将水送入锅炉 (消耗外功)
第二部分 锅炉设备 概述 燃料 锅炉的热平衡 煤粉制备 燃烧器 锅炉的受热面
三、煤的成分基准
煤的成分基准:测定煤的成分含量时煤所处的状态, 或测定时的条件(煤的水分和灰分会随外界条件变 化而变化)。 (1)收到基ar——以收到状态的煤为基准来表示 煤中各组成成分的百分比,即进入锅炉的燃料。它 计入了煤的灰分和全水分。
C ar H ar Oar N ar S ar Aar W ar 100%
Qr:1kg燃 料带入锅 炉的热量
Q4:机械未完全 燃烧热损失
Q6:其它热损失
锅炉热平衡方程 (1)对应于每kg燃料建立的方程: Qr=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 kJ/kg 锅炉的输入热量Qr——1kg燃料带入锅炉的热量 锅炉有效利用热Q1——对应于每kg燃料,工质在 锅炉中所吸收的热量 Q2,Q3,Q4,Q5,Q6——各项热损失 (2)用占输入热量的百分数表示: q1+q2+q3+q4+q5+q6=100 式中,qi=Qi/Qr×100%
碳C:含量最高,煤的发热量的主要来源 存在方式: 挥发碳(碳化合物); 固定碳------主要存在形式
固定碳的燃烧特点: (1) 反应速度缓慢: 不易着火(700C以 上);不易燃尽。 (2) 燃烧产物:
C + O2 C + 1/2O2 CO2+32866kJ/kg(c) CO+9270kJ/kg(c)
去汽轮机过热器炉墙蒸发管来自水泵
第一节 电厂锅炉概述
一、锅炉设备的作用及工作过程 利用燃料燃烧释放的热能或其它热能加热给水,以获 得规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽的设备。
燃料燃烧、传热和水汽化 锅炉包括本体部分和辅助系统 本体部分:包括燃挠器、炉膛、布臵有受热面的烟道, 汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及 空气预热器等 辅助系统:送风机、引风机、给煤机、磨煤机、排粉 机、除尘器及烟囱等
C H O N S A 100%
d d d d d d
(4)干燥无灰基daf——以去掉水分和灰分的燃料 作为100%的成分。表明煤的燃烧特性和划分煤的种 类。
C
daf
H
daf
O
daf
N
daf
S
daf
100%
同一种煤的各种分析基准间的关系
我国部分煤种的分析结果
四、煤主要特性指标
煤中灰分的组成
我国煤炭的平均灰分含量为25%
水分: 煤中水分由表面水分(外部水分)和吸附水分 (内部水分)组成。外部水分可以靠自然干燥方 法除去。内部水分要放在干燥箱中加热到102~ 105C,保持2h后才能除掉。 对锅炉工作的影响: (1)降低燃料的燃烧温度,不利于燃料的燃 烧,甚至使着火困难; (2)水分蒸发形成水蒸汽,使烟气量增大: 排烟损失 ;受热面腐蚀、积灰;引风电耗 (3)堵塞制粉系统,磨煤机出力下降,造成 煤的输送、磨制困难。
0.75、1.5、3MW,2.4MPa,390℃——中压机组 6、12、25MW,3.8MPa,450℃——中压机组 50、100MW,9.8MPa,540/540℃ ——高压机组 125、200MW,13.7MPa,555/555℃ ——超高压机组 300、600MW,17.5MPa , 535/535℃ ——亚临界机组 600MW,24.2MPa , 538/566℃ ——超临界机组 1000MW,26.25MPa , 605/603℃ ——超超临界机组
2.挥发分 3.高温下煤灰的熔融性 煤灰的熔融性及其三个特性温度 变形温度DT:锥顶变圆或开始倾斜 软化温度ST:锥顶弯至锥底或萎缩成球形 流动温度FT:锥体呈液体状态能沿平面流动 影响煤灰熔融性的因素分析 (1)煤灰的化学组成。 (2)煤灰周围高温介质——烟气的性质。 对锅炉工作的影响 对于固态排渣炉,当ST>1350℃时炉内结渣的可能性 不大,因此,炉膛出口温度应低于ST,并流出 100℃左右的余量。
挥发分(V): 在一定的热分解条件下析出的气态物质: H2 、CnHm 、CO 、 H2S…… N2 、 O2 、 CO2 、 H2O ….. 挥发分的含量与燃料性质有关:褐煤可达37~60%, 而无烟煤只有2~10%。 特点: (1)煤的着火温度随V而 ,挥发分含量高有利 于着火(褐煤:370℃,烟煤:470~500℃,无烟煤: 700℃左右); (2)挥发分析出后,燃料表面呈多孔性,与助燃空 气接触机会增多,因此易于燃尽,燃烧损失小。
二、煤的工业分析成分 将煤样进行干燥、加热或燃烧,测定煤中的 水 分; 挥发分(V); 灰分(A);固定碳。 估测硫含量和热值,是评价工业用煤的主要指 标。
灰分A:燃料完全燃烧后形成的固体残余物的统称, 主要成分是硅、铝、铁和钙等组成的化合物。 对锅炉工作的影响: (1)降低煤的热值,使着火、燃尽困难; (2)受热面积灰、磨损和炉膛结渣的根源; (3)大气、环境污染; (4)使运煤、磨煤、除灰、除尘费用增加
3.烟煤:20% ~40% 中等煤化程度的煤。形成年代较褐煤长,碳含量 75%~90%。水分和灰分较少,因而发热量较高,在 20000 ~ 30000kJ/kg。烟煤容易着火和燃烬,但对 于高灰分的烟煤,着火和燃烬都相应比较困难。 4.褐煤:> 40% 形成年代较短的煤,煤质松,略程褐色。 挥发分含量很高,约为40%~50%,很容易着火和 燃烧。 但是褐煤中灰分和水分含量也都相对较高,发热量 低,一般仅为10000~20000kJ/kg。
第三节 锅炉的热平衡
一、锅炉热平衡的概念
稳定工况下 输入锅炉的热量=输出锅炉的热量 =锅炉有效利用热+热损失 意义: 确定锅炉效率; 了解各项热损失的原因,以寻找提高锅炉效率的途径; 确定燃料消耗量
煤 粉 锅 炉 热 平 衡 示 意 图
Q1:锅炉有效 利用热量
Q5: 散热 损失
Q2:排烟热损失
Q3:化学未完全 燃烧热损失
石油
天然气
汽油、煤油、柴油、 重油 高炉煤气、发生炉 煤气、焦炉煤气
一、煤的元素分析成分 C、H、O、N、S
用化学分析的方法测定去掉外部水分的煤中主要组 分碳、氢、氮、硫和氧的含量
氢H:燃料中发热量最高的元素、易燃,含量: 2%~6%,以碳氢化合物的形式存在 1 kg氢完全燃烧时能放出120500 kJ的热量 氧O:助燃 氮N:含量:0.5%~2% ;>1600℃生成NOx
按锅炉蒸发受热面内工质的流动方式分类:
(1)自然循环锅炉
(2)强制循环锅炉(又称辅助循环锅炉) (3)直流锅炉 按锅炉排渣的相态分类: (1)固态排渣锅炉 (2)液态排渣锅炉
自 然 循 环 锅 炉 示 意 图
强 制 循 环 锅 炉 示 意 图
四、锅炉本体的总体布臵形式 1.П形布臵(600MW超临界锅炉)
1.发热量(热值) 单位质量的煤在完全燃烧时所释放出的热量。单位: kJ/kg。 常用表示: 高位发热量:包括燃烧生成物中水蒸气凝结产生 的汽化潜热 低位发热量:燃烧产物中的水蒸气仍以气态存在 时,完全燃烧过程所释放的热量 标准煤:以收到基低位发热量等于29270 kJ/kg的 煤为标准煤。 意义:便于比较设备运行的经济性;计算电厂煤耗; 便于厂矿编制计划。
锅炉本体
燃挠器、炉膛、布置有受热面的烟 道,汽包、下降管、水冷壁、过热 器、再热器、省煤器及空气预热器 等。
其余为辅机
送风机、引风机、给煤机、磨 煤机、排粉机、除尘器及烟囱 等。
煤 冷空气
冷空气
磨煤机
煤粉
送风机
空气 热空气 预热器
锅 烟气加热给水 炉 燃 烧 灰渣从炉底排出 器
锅炉辅助设备
锅炉本体
锅炉热效率 定义: 正平衡效率 ηgl= q1=Q1/Qr100 ,% 反平衡效率 ηgl= q1 = 100-(q2+q3+q4+q5+q6) ,%
二、锅炉热损失 1、排烟热损失q2 (1)定义:因排烟温度高于环境温度而散失在 大气环境中造成的热量损失。是损失中最大的 一项。(4~8%) (2)主要影响因素: 排烟温度, q2 燃用水分和含硫量高的煤,为避免低温腐蚀, 采用较高的排烟温度; 受热面清洁度(受热面积灰、结垢或结渣会提 高排烟温度) 排烟量, q2 燃烧助燃空气量,排烟量 烟道漏风量,排烟量
高温 过热器 屏式 高温 再热器
过热器
低温
再热器
储水罐 低温 过热器 省煤器
空预器
一次 风机
2. Г形布臵 3. 塔(半塔)形布臵 4. 箱形布臵
常用的锅炉为自然循环(控制循环、直流),一次再热 ,前后墙对冲燃烧(或四角切圆燃烧),单炉膛,尾部双 烟道结构,采用挡板调节再热汽温(摆动燃烧器),固态 排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风,露天布臵。
(2)空气干燥基ad——把煤进行自然风干,以去 掉外部水分的燃料作为100%的成分,即在实验室内 进行燃料分析时的试样成分 。
C ad H ad Oad N ad S ad Aad W ad 100%
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