火电厂-送风系统与烟气系统
火电厂锅炉六大风机作用
火电厂锅炉六大风机作用文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]1、火电厂锅炉六大风机各自的作用送风机:为锅炉提供燃烧用空气;一次风机:干燥并输送煤粉进入炉膛;引风机(吸风机):将燃烧后烟气抽出炉膛。
一般都是50%容量配置即双送双吸双一次风机,通常称为六大风机。
2、电厂锅炉风机的各自作用是什么(1).送风机:提供二次风,通过空气预热器后,一部分到燃烧器提供周界风,夹心风等,对喷燃器处的火焰有影响,同时可以冷却喷燃器。
另一部分提供锅炉燃烧所需要的氧量。
最后还有一部是提供SOFA和COFA风,调整燃烧使用。
(2).一次风机:(以中速磨煤机,直吹式制粉系统为例)一次风机提供一次风,从风机出来分为两路,一路经过空预器后叫做热一次风,一路不经过空预器的叫冷一次风。
其中,热一次风为磨煤机提供干燥出力和通风出力,将磨煤机磨好的煤粉干燥后携带煤粉进入到锅炉燃烧器。
冷一次风与热一次风在磨煤机的入口处进行混合,起到调节磨煤机入/出口温度的作用,同时也是磨煤机通风出力的一部分。
(3).引风机:引风机是将锅炉的烟气抽出,维持锅炉负压的作用。
烟气经过空预器----电除尘后进入到引风机,引风机将其送入到脱硫系统或直接排入到烟囱。
(4).增压风机:从引风机出来的风一路进入到增压风机,一路通过旁路进入到烟囱。
(旁路在发电机组正常运行时不允许打开,否则不经过脱硫的烟气环保不达标,只有脱硫系统出现事故情况下才允许打开)增压风机出来的风进入到脱硫系统中将烟气脱硫后排入烟囱。
(5).密封风机:风源取自冷一次风管道。
密封风机为给煤机和磨煤机提供密封风用,其中磨煤机的密封风分为磨辊、磨碗、加载弹簧等部位。
(6).稀释风机:以前的机组基本没有这个,因为这个风机是提供机组脱硝用的,为脱硝系统提供空气用来稀释氨气。
3、一次风和二次风的区别一次风由一次风机引入,用于携带煤粉进入炉膛二次风由二次风机引入,用于补充燃烧所需的空气,经大风箱分配后,分层布置吹入炉膛二次风一般占到锅炉总风量的60%(1)一次风量的调整为保证锅炉有良好的工况和较高的热效率,在运行中应根据煤质和负荷的变化及时地调整一次风量,同时根据燃料燃烧,底料流化床温变化和料层差压的情况合理配风。
火力发电厂完整系统流程图课件
循环水泵与冷却塔
循环水泵
负责将冷却水从冷却塔送至凝汽器,吸收汽轮机排汽热 量后返回冷却塔进行降温。循环水泵通常采用轴流泵或 混流泵,具有流量大、扬程低的特点。为提高冷却效果 ,循环水泵通常采用多台并联运行。
冷却塔
通过自然通风或机械通风方式,将循环水中的热量散发 至大气中,降低循环水温度。冷却塔通常由填料、配水 系统、通风设备等组成。为提高冷却效果,冷却塔需定 期进行清洗和维护。
受体防护
对厂界和敏感点进行噪声监测,确保噪声达 标排放。
08
运行管理与维护保养制 度
运行操作规程和应急预案演练
运行操作规程
严格执行操作规程,确保机组安全稳定运行,包括启动、停机、负荷调整等操作规范。
应急预案演练
定期组织应急演练,提高员工应对突发事件的能力,包括设备故障、安全事故等紧急情况的处理方法。
锅炉
汽轮机
包括燃烧室、水冷壁、过热器、再热器等 ,负责将燃料燃烧产生的热能传递给水, 生成高温高压的蒸汽。
由高压缸、中压缸和低压缸组成,蒸汽在 汽轮机中膨胀做功,驱动汽轮机旋转。
发电机
辅助设备与系统
与汽轮机同轴连接,将汽轮机产生的机械 能转换为电能输出。
包括燃料输送系统、给水系统、冷却水系 统、烟气处理系统等,保障火力发电厂的 稳定运行。
火力发电厂完整系统 流程图课件
目录
• 火力发电厂概述 • 燃料供应系统流程图 • 锅炉系统流程图 • 汽轮机系统流程图 • 发电机及变压器系统流程图 • 辅助设备及控制系统流程图 • 安全环保设施流程图 • 运行管理与维护保养制度
01
火力发电厂概述
定义与分类
定义
火力发电厂是利用化石燃料(如 煤、石油、天然气等)燃烧产生 的热能来发电的工厂。
火电厂锅炉六大风机作用
火电厂锅炉六大风机作用1.给煤风机给煤风机是火电厂锅炉系统中的重要设备,其主要作用是将煤粉输送到锅炉燃烧室中。
通过给煤风机,煤粉能够顺利进入燃烧室并充分燃烧,为锅炉提供燃烧所需的热能。
2.引风机引风机是将大气风引入锅炉系统中的主要设备。
引风机会将大气风加速通过燃烧室,将燃烧所需的氧气送入炉膛,为燃烧提供所需的氧气。
引风机还能通过调节进风阀的开度,调整供给燃料的量,从而保证燃烧的顺利进行。
3.送风机送风机是为锅炉系统中的其他设备供应所需的风压和风量的设备。
送风机通过增加风的压力,将空气送往锅炉系统中的其他设备,如喷煤破碎机、风冷式综合除尘器等。
送风机可以保证其他设备在正常运行条件下工作,提供所需的热能。
4.循环风机循环风机是用于提供炉内循环流化床流动所需的气体流动,主要作用是增加循环流化床的气化效率和燃烧效果。
循环风机通过吸入炉床上空气,加速气流通过反应器再次循环,使床料与空气充分混合,提高燃烧效率,同时还能降低炉温,减少氮氧化物的生成。
5.排烟风机排烟风机是将燃烧产生的废气排出锅炉系统的设备。
排烟风机通过增加废气的风压,将废气送出烟囱,保持锅炉系统的正常工作压力。
排烟风机还能通过调节风压和风量,调整废气排放的浓度,减少对环境的污染。
6.炉尾余热锅炉引风机炉尾余热锅炉引风机是将燃烧后产生的烟气引入余热锅炉,为余热锅炉提供所需的气体流动。
炉尾余热锅炉引风机通过增加风压和风量,将烟气送入余热锅炉,在余热锅炉中进行能量转化,将烟气中的余热转化为蒸汽或热水,用于发电或供热。
总结起来,火电厂锅炉的六大风机在锅炉系统中有着各自重要的作用,包括输送煤粉、供应燃烧所需气体、提供风压和风量、调节炉内气流等。
这些风机的正常运行和协同工作,能够保证锅炉系统的正常运行和提供所需的热能,为火电厂的发电工作提供可靠的支持。
火力发电厂工艺流程简介
火力发电厂工艺流程简介火力发电厂是一种利用燃料燃烧产生热能,通过热能转化为机械能,再由发电机将机械能转化为电能的电力发电设备。
它是一种重要的能源供应方式,广泛应用于工业、商业和居民用电领域。
下面将对火力发电厂的工艺流程进行简要介绍。
火力发电厂的工艺流程主要分为燃烧系统、锅炉系统、汽轮机系统、发电机系统和辅助系统。
首先是燃烧系统。
燃烧系统主要由燃料处理、燃烧器和炉膛组成。
燃料处理包括燃料的储存、输送和准备,通常包括煤场、煤仓、输煤系统等设备。
燃烧器是将燃料与空气混合并点燃的设备,它能够提供所需的燃料燃烧所需的氧气。
炉膛是进行燃料燃烧的空间,它能够提供充足的燃料燃烧时间和空间,从而使燃料能够充分燃烧,释放出更多的热能。
接下来是锅炉系统。
锅炉是将燃烧产生的热能转化为水蒸汽的设备。
锅炉系统主要由炉膛、过热器、再热器、空预器、经济器、空气与烟气系统等组成。
炉膛是将燃料燃烧产生的热能传递给水的空间,它通常采用水冷壁结构,能够有效地吸收炉膛内部的热能。
过热器是将饱和蒸汽加热至高温的设备,它能够提高蒸汽的温度和压力,提高汽轮机的效率。
再热器是将蒸汽重新加热至高温的设备,它能够提高蒸汽的温度,提高汽轮机的效率。
空预器是将燃烧产生的烟气与空气进行热交换的设备,它能够提高锅炉的热效率。
经济器是将烟气中的余热转化为水的设备,它能够提高锅炉的热效率。
空气与烟气系统包括引风机、排风机、风管等设备,它们能够提供所需的空气和排出燃烧产生的烟气。
然后是汽轮机系统。
汽轮机是将蒸汽的热能转化为机械能的设备。
汽轮机系统主要由高压缸、中压缸、低压缸和凝汽器组成。
高压缸是将高温高压蒸汽的热能转化为机械能的设备,中压缸和低压缸是将中温中压和低温低压蒸汽的热能转化为机械能的设备。
凝汽器是将汽轮机排出的低温低压蒸汽冷凝为水的设备,它能够回收蒸汽中的热能,提高汽轮机的效率。
接着是发电机系统。
发电机是将汽轮机输出的机械能转化为电能的设备。
发电机系统主要由发电机、励磁系统和变压器组成。
火力发电厂辅助设备及系统
火力发电厂辅助设备及系统首先是给水系统,这个系统主要包括水处理设备、给水泵、给水加热装置等设备,用于将原水经过处理后送入锅炉内产生蒸汽。
其次是除灰系统,燃煤发电厂燃烧过程中会产生大量的灰渣,这些灰渣需要及时清除,避免对设备造成损坏。
为此,发电厂需要配备除灰设备,包括除灰器、输灰管道等设备。
第三是烟气处理系统,燃煤发电厂烟气中含有大量的有害气体和颗粒物,为保护环境及人体健康,需要配置烟气脱硫、脱硝、除尘等设备,对烟气进行净化处理。
另外,还需要配备通风与空调系统、冷却系统、发电厂自动化控制系统等设备,以确保发电厂设施的安全、高效运行。
这些辅助设备及系统在火力发电厂中同样扮演着重要的角色,虽然不如锅炉、汽轮机等主要设备那样引人注目,但却是保障发电厂正常运行的重要组成部分。
只有这些设备和系统发挥作用,才能确保火力发电厂能够持续稳定地向电网输送电能,为人们的生产生活提供充足的电力支持。
火力发电厂作为重要的能源供应设施,辅助设备及系统的作用不可忽视。
除了以上提到的给水系统、除灰系统、烟气处理系统、通风与空调系统、冷却系统和自动化控制系统外,火力发电厂还需要配备其他辅助设备及系统来确保其正常运行。
其中一个重要的辅助设备是燃料供给系统。
火力发电厂需要长期稳定的燃料供应,因此需要配备专门的煤、天然气或石油供给系统。
这些系统包括燃料输送带、燃料储存设备、燃料加工设备等,确保燃料源源不断地供给到锅炉内进行燃烧。
另一个重要的设备是电力变压器站。
发电厂通过汽轮机的发电产生的电能需要通过变压器提高电压才能输送到输电网上。
电力变压器站负责将发电厂产生的电能升压至适合长距离输送的高压水平,然后接入输电网中。
火力发电厂还需要配备给排水系统,这是为了处理锅炉和汽轮机产生的废水和废热。
给排水系统包括冷却塔、冷却水循环系统、废水处理系统等设备,用于处理发电过程中产生的废水和废热,防止对周围环境造成污染。
另外,发电厂还需要配备压缩空气系统。
火电厂三大系统简介
三大系统简介一、燃烧系统燃烧系统由输煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣等环节组成,其流程如图2所示。
(l)运煤。
电厂的用煤量是很大的,一座装机容量4×3O万kW的现代火力发电厂,煤耗率按36Og/kw.h计,每天需用标准煤(每千克煤产生70O0卡热量)360(g)×120万(kw)×24(h)=10368t。
因为电厂燃煤多用劣质煤,且中、小汽轮发电机组的煤耗率在40O~5O0g /kw·h左右,所以用煤量会更大。
据统计,我国用于发电的煤约占总产量的1/4,主要靠铁路运输,约占铁路全部运输量的4O%。
为保证电厂安全生产,一般要求电厂贮备十天以上的用煤量。
(2)磨煤。
用火车或汽车、轮船等将煤运至电厂的储煤场后,经初步筛选处理,用输煤皮带送到锅炉间的原煤仓。
煤从原煤仓落入煤斗,由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并经空气预热器来的一次风烘干并带至粗粉分离器。
在粉粉分离器中将不合格的粗粉分离返回磨煤机再行磨制,合格的细煤粉被一次风带入旋风分离器,使煤粉与空气分离后进入煤粉仓。
(3)锅炉与燃烧。
煤粉由可调节的给粉机按锅炉需要送入一次风管,同时由旋风分离器送来的气体(含有约10%左右未能分离出的细煤粉),由排粉风机提高压头后作为一次风将进入一次风管的煤粉经喷燃器喷入炉膛内燃烧。
电厂煤粉炉燃烧系统流程图目前我国新建电厂以300MW及以上机组为主。
300MW机组的锅炉蒸发量为10O0t/h(亚临界压力),采用强制循环(或自然循环)的汽包炉;600MW机组的锅炉为200Ot/h的(汽包)直流锅炉。
在锅炉的四壁上,均匀分布着4支或8支喷燃器,将煤粉(或燃油、天然气)喷入炉膛,火焰呈旋转状燃烧上升,又称为悬浮燃烧炉。
在炉的顶端,有贮水、贮汽的汽包,内有汽水分离装置,炉膛内壁有彼此紧密排列的水冷壁管,炉膛内的高温火焰将水冷壁管内的水加热成汽水混合物上升进入汽包,而炉外下降管则将汽包中的低温水靠自重下降至下连箱与炉内水冷壁管接通,靠炉外冷水下降而炉内水冷壁管中热水自然上升的锅炉叫自然循环汽包炉,而当压力高到16.66~17.64MPa时,水、汽重度差变小,必须在循环回路中加装循环泵,即称为强制循环锅炉。
火电厂 烟气排放连续监测系统(CEMS)
本文介绍南京协鑫热电有限公司2×48MW机组烟气排放连续监测系统(Continuous Emission Monitoring System)即CEMS的设计选型,比较了CEMS的几种主要技术及其特点。
关键词:火电厂烟气排放连续监测系统(CEMS)1 前言我国火力发电量占总发电量80%左右,而煤炭占火电机组燃料的95%,随着国民经济的快速增长促使电力事业的迅猛发展,由燃煤所带来的大气污染问题日益严重。
按目前的排放控制水平,到2020年,我国火电厂排放的二氧化硫、烟尘和氮氧化物将分别达到2100万吨、500万吨和1000万吨以上。
如果火电厂排放的大气污染物得不到有效控制,将直接影响到我国大气环境质量的改善。
为控制污染加剧,促进火电行业的技术进步和电力行业的可持续发展,国家环保部门采取了一系列严格的环保政策,如大气污染物总量控制、提高排污收费标准等(如二氧化硫收费标准将由0.2元/kg调至0.63元/kg)。
新修订的《火电厂大气污染物排放标准》(GBl3223—2003)规定:“火力发电锅炉须装设符合HJ/T75 要求的烟气排放连续监测仪器;火电厂大气污染物的连续监测按HJ/T75 中的规定执行;烟气排放连续监测装置经省级以上人民政府环境保护行政主管部门验收合格后,在有效期内其监测数据为有效数据。
”因此,CEMS已成为环境管理、环境监测、排污收费、污染物治理及实施污染物排放总量控制的科学可靠的依据及必要的技术手段。
2 工程情况简介南京协鑫热电有限公司建设规模为2×240t/h循环流化床锅炉配2×48MW机组,采用炉内投加石灰石脱硫方式,安有二台布袋除尘器,烟气由两侧烟道进入烟囱排出,烟囱高150m,由于两侧烟道工况类似,烟气的流动性好,CEMS采用“一拖二”系统配置,即在烟囱两侧烟道上分别安装一套采样装置,共用一套分析仪器。
监测项目为SO2、烟尘、NOx,附带测量参数为烟气温度、烟气量、流速、压力、水分、烟气含O2量等。
火电厂-送风系统
空气预热器
• 空气预热器的作用:利用锅炉尾部烟气的 热量加热燃料燃烧所需的空气。 • 空气预热器的好处: • 1.降低排烟温度,提高锅炉效率,节省燃料。 • 2.改善燃料的着火与燃烧条件,同时也降低 了不完全燃烧热损失。 • 3.高温空气进入炉内可以提高炉膛烟气温度, 增强炉内辐射换热,减少锅炉受热面的金 属消耗。
高流化风
• 高流化风的作用:流化返料器内床料,将 其送回炉膛循环,高流风机的运行情况直 接影响锅炉的安全稳定运行,如物料流化 不良,将造成回料器回料不畅通,从而使 回料器堵塞。
引风机
• 引风机的作用:将烟气排除,维持炉膛压 力,行成流动烟气,完成烟气及空气的热 交换。经除尘装置后排向烟道,用来调整 锅炉炉膛负压的稳定。
二次风系统
• 二次风系统的作用是供给燃料燃烧所需的氧气。 • 其主要流程为:大气经滤网和消音器进入二次风机,压力 提升后,一路进入给煤机密封风母管;一路流经空气预热 器,进入给煤机播煤热二次母管,另外一路经空气预热后 的二次风直接进入锅炉的二次风箱,然后在前后墙进入炉 膛,实现分级燃烧。
暖风器
• 暖风器是预防低温腐蚀的有效措施之一。 所谓的暖风器,是布置在空气预热器进口 风道中的带翅片的汽--气热交换器,它用汽 轮机的抽气预先加热空气,使之温度提高 后再金属壁温,有效 的防止空气预热器传热元件的低温腐蚀和 堵灰,
锅炉风系统
锅炉风系统及概述
锅炉风系统:风分别通过一次风机、二次风机(循环流化床 锅炉还有高流化风机)进入锅炉,进入锅炉前要通过空气预 热器加热风温,以提高锅炉热效率。一次风机的风一般都作 为燃料输送风,二次风机为助燃风,根据机组设计不同用途 也不一样。
一次风系统
• 一次风系统的作用是用来输送和干燥煤粉,并供给燃料燃 烧所需的空气。 • 从一次风出来的空气经空气预热器加热后的热风通过床下 风道进入炉膛底部的水冷风室,通过布置在布风板上的风 帽进入炉膛是床料流化。 • 一次风机的流量主要取决于燃烧系统所需的一次风量和空 气预热器的漏风量
火力发电厂三大主要设备的认识
火力发电厂三大主要设备的认识作者:马明明来源:《现代商贸工业》2011年第15期摘要:锅炉、汽轮机、发电机是作为火力发电厂的三大主要设备,通过介绍三大主设备的基本结构、工作原理和相互联系,来提高读者对火力发电厂的了解和认识。
关键词:锅炉;汽轮机;发电机;基本结构;工作原理中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2011)15-0277-01火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,是当今世界电力生产的主要方式之一,它具有投资较少,建设周期短,运行灵活的特点。
我国火力发电占总发电量的80%左右,为国民经济的发展做出了重大的贡献。
近十多年来,我国火力发电事业又有了迅速的发展,目前,我国单机容量为200MW以上的机组已占全国火电机组的近一半,300MW的火力机组如今已逐渐成为主力机组,同时已有一批600MW的机组投入运行。
火力发电厂的基本工作原理如下:由煤经过燃烧,将液态水变成水蒸气,从而将化学能转化成热能,再将高温高压的蒸汽作为动力,将热能转化成机械能,最终转化成电能。
在运行时,火力发电厂的基本生产过程大致如下:作为燃料的原煤,由制粉系统磨成很细的煤粉,煤粉和加热后的空气一起被送入锅炉炉膛,煤粉在炉膛中剧烈燃烧并释放出大量的热量,其热量将温度很高的水反复加热变成高温蒸汽,蒸汽通过管道进入汽轮机,推动汽轮机的转子高速旋转,发电机的转子和汽轮机的转子同轴连接,在汽轮机的作用下,随汽轮机同步旋转,旋转的转子磁场切割定子绕组,从而使定子绕组中产生感应电动势,发电机产生的电能通过升压变压器输电线路向电网输送,在汽轮机中,做完功的蒸汽温度和压力降至很低,它们被排入凝汽器内放出余热并排出水,经加热器加热和水泵升压后,再送到锅炉,汽水如此往复不断循环,这就是火力发电厂的基本生产过程。
其汽水系统的工作图如图1所示。
火力发电厂的锅炉(boiler),是将燃料的化学能转变为热能的一种设备。
火电厂主要设备,及作用
空预器:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃料不完全燃烧热损失。空预器分为导热式和回转式。回转式是将烟气热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空气预热器的漏风系数在8~10%。
炉水循环泵:建立和维持锅炉内部介质的循环,完成介质循环加热的过程。
按启动过程中主蒸汽参数分:额定参数启动和滑参数启动。
按启动前汽轮机金属温度(内缸或转子表面)水平分:冷态启动;温态启动;热态启动。按冲转时汽轮机的进汽方式分:高中压缸启动;中压缸启动。
按控制汽轮机进汽流量的阀门分:调节阀启动;自动主汽阀或电动主汽阀启动。
4、汽轮机热态启动的金属温度水平是如何划分的?
(9)汽轮机滑销系统畅通与否;
(10)汽缸保温和疏水的影响。
18、启动过程中可以通过哪些手段控制胀差?
答案要点:启动过程中可以通过以下手段来控制胀差:
(1)控制主、再蒸汽的温度变化率;
(2)控制负荷的变化速度
(3)调整轴封供汽温度的高低及供汽时间的长短;
(4)调整蒸汽加热装置的投入时间和所用汽源的温度;
转子由转子本体、护环、心环、转子线圈、滑环、同轴激磁机电枢组成。
主变压器:利用电磁感应原理,可以把一种电压的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电的一种设备。
6KV、380V配电装置:完成电能分配,控制设备的装置。
电机:将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器。
(5)暖机时间的长短;
(6)在升速过程中也可适当调整凝汽器真空。
19、在主蒸汽压力不变时,主蒸汽温度升高对汽轮机运行有何影响?运行中应如何处理?
火电厂风烟系统流程
火电厂风烟系统流程
火电厂风烟系统流程主要包括以下几个步骤:
Step 1:燃料进料系统
在火电厂中,燃料通常是煤炭或焦炭等化石燃料,燃料进料系统主要工作是将燃料从储存仓库中运送至锅炉内进行燃烧。
Step 2:燃烧系统
燃烧系统是火电厂的核心设备之一,其主要作用是将燃料在高温下氧化反应,并释放出大量的热能,用于产生蒸汽,驱动涡轮发电机发电。
燃烧产生的废气称为烟气。
Step 3:排烟系统
排烟系统主要工作是将燃烧后产生的烟气从锅炉中排放出去,并且确保其符合国家排放标准。
排烟系统一般包括烟囱、除尘设备、脱硫、脱硝等设备,其目的是减少烟气中的污染物排放。
Step 4:风机系统
风机系统主要工作是将新鲜空气引入锅炉中,促进燃料燃烧,同时将废气排放至大气中。
风机系统一般包括鼓风机、引风机、排风机等设备,其运行既能够提高锅炉的燃烧效率,也能够减少废气排放。
Step 5:光学烟气分析系统
光学烟气分析系统主要工作是对废气中的污染物进行实时监测,以确保其排放符合环保要求。
光学烟气分析系统通常采用激光光谱技术或紫外线吸收技术等。
Step 6:在线监测系统
在线监测系统主要工作是对燃料和废气进行实时监测,获得各种参数和数据,以便于对系统进行调整和优化。
在线监测系统常用的传感器有温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
总之,火电厂风烟系统流程复杂,涉及多个设备和技术,需要各方面的专业知识,以确保其安全、高效、环保。
火力发电厂原理及设备介绍
火力发电厂原理及设备介绍火力发电一般是指利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。
以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。
火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。
火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。
前二者产生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;控制系统保证各系统安全、合理、经济运行。
火力发电的重要问题是提高热效率,办法是提高锅炉的参数(蒸汽的压强和温度)。
90年代,世界最好的火电厂能把40%左右的热能转换为电能;大型供热电厂的热能利用率也只能达到60%~70%。
此外,火力发电大量燃煤、燃油,造成环境污染,也成为日益引人关注的问题。
热电厂为火力发电厂,采用煤炭作为一次能源,利用皮带传送技术,向锅炉输送经处理过的煤粉,煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽,经一次加热之后,水蒸汽进入高压缸。
为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入中压缸。
通过利用中压缸的蒸汽去推动汽轮发电机发电。
从中压缸引出进入对称的低压缸。
已经作过功的蒸汽一部分从中间段抽出供给炼油、化肥等兄弟企业,其余部分流经凝汽器水冷,成为40度左右的饱和水作为再利用水。
40度左右的饱和水经过凝结水泵,经过低压加热器到除氧器中,此时为160度左右的饱和水,经过除氧器除氧,利用给水泵送入高压加热器中,其中高压加热器利用再加热蒸汽作为加热燃料,最后流入锅炉进行再次利用。
以上就是一次生产流程。
火力发电厂的基本生产过程火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃烧系统和电气系统,现分述如下:(一)汽水系统:火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,也包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。
火电厂风烟系统讲解
风烟系统介绍:一.系统流程二.重要测点三.顺控四.模拟量控制五.现场设备一.系统流程(1)制粉系统每炉配六台正压冷一次风中速磨直吹式制粉系统。
每台磨配一台电子称重式给煤机、一个原煤仓。
每台炉分六套独立制粉系统,燃用设计煤种时,五台磨运行可满足锅炉最大连续蒸发量的要求,运行时,原煤仓中原煤进入给煤机,由给煤机输入磨煤机中碾磨、干燥,磨制后煤粉由干燥剂(一次风)带入分离器分离。
每台磨煤机出4根送粉管道至炉前经煤粉分配器分成8根煤粉管道,分别对应锅炉一层8只燃烧器。
在磨煤机每根送粉管出口设有气动煤粉关断闸板门,可以在3~5秒内快速关闭。
每根送粉管道与燃烧器连接附近,设有手动插板门,用于检修时隔离运行炉膛中的热烟气,保证设备及人员的安全。
冷风蒸汽只用在F 磨上去启动时,代替空预器加热一次风,采用辅汽加热。
(2)燃烧系统锅炉采用前后墙对冲燃烧Π型炉。
烟风系统采用平衡通风方式,空预器为四分仓容克式。
在供风系统上,采用环形大风箱。
在每个燃烧器上都设有二次风调节装置,通过调节装置可调节燃烧器的风量;为了减少NOx排放,在前后墙燃烧器的上方各布置二层燃烬风喷口。
(降低燃烧温度以降低NOx排放)(3)一次风系统一次风系统主要作用为输送煤粉用。
一次风机向磨煤机提供一次风和密封风,并向给煤机提供密封风。
一次风机为动叶可调轴流式。
一次风经升压后分两路,一路进入空预器加热后,由炉侧两路管道引入联络母管再分配到每台磨煤机去。
空预器一次风出口装有隔离风门,锅炉两侧热一次风道上设有流量测量装置。
另一路不经过空预器,通过炉侧两根冷一次风管道引至炉侧联络母管上作为调温风、磨煤机和给煤机的密封风风源。
调温风分配到每台磨煤机进口与热一次风混合,混合风通过调节装在每台磨煤机进口冷一次风道上的调节风门和热一次风道上的调节风门来调节混合风温,使之最终满足磨煤机出口风粉混合物70℃的要求。
(4)二次风系统二次风系统只作为燃烧用。
二次冷风进入空预器加热,空预器出口热风按锅炉燃烧要求进入锅炉前后墙的二次风箱。
火力发电厂送、引风机控制系统介绍
执行器负责执行控制系统的输 出信号,如调节阀、控制阀、 变频器等。
此外,控制系统还包括电源、 通讯接口等辅助设备。
03
送、引风机控制系统的功能
送风机控制系统的功能
01
02
03
维持炉膛压力稳定
通过调节送风机的送风量, 确保炉膛压力在设定范围 内波动,保证燃烧过程的 稳定。
控制燃烧空气量
根据燃料量及所需燃烧效 率,调节送风机送入炉膛 的空气量,确保燃料充分 燃烧。
大气中。
控制系统通过调节引风机的转速、 风量等参数,确保炉膛负压的稳 定,同时降低烟气中的污染物排
放。
引风机控制系统通常由变频器、 电机、传感器和执行器等设备组
成。
控制系统设备与组件
控制系统的核心设备是可编程逻 辑控制器(PLC),它负责接收 传感器信号、执行控制算法、输
出控制信号等任务。
传感器用于检测送、引风机的 运行参数,如风量、风压、转
02
送、引风机控制系统组成
送风机控制系统
送风机控制系统负责对燃烧所需空气 进行输送和分配,确保燃料充分燃烧, 同时将燃烧产生的烟气排出。
送风机控制系统通常由调节阀、控制 阀、传感器和执行器等设备组成。
控制系统通过调节送风机的风量、风 压等参数,确保锅炉燃烧的稳定性和 经济性。
引风机控制系统
引风机控制系统主要负责将烟气 从炉膛中抽出,通过烟囱排放到
火力发电厂送、引风机控 制系统介绍
• 引言 • 送、引风机控制系统组成 • 送、引风机控制系统的功能 • 送、引风机控制系统的运行与维护 • 送、引风机控制系统的未来发展
01
引言
火力发电厂的重要性
能源供应
火力发电厂作为传统的能源供应 方式,为全球提供了大量的电力 ,保障了社会和经济的稳定运行 。
火力发电厂系统构成
火力发电厂火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
火力发电厂-生产过程火力发电厂生产过程燃煤,用输煤皮带从煤场运至煤斗中。
大型火电厂为提高燃煤效率都是燃烧煤粉。
因此,煤斗中的原煤要先送至磨煤机内磨成煤粉。
磨碎的煤粉由热空气携带经排粉风机送入锅炉的炉膛内燃烧。
煤粉燃烧后形成的热烟气沿锅炉的水平烟道和尾部烟道流动,放出热量,最后进入除尘器,将燃烧后的煤灰分离出来。
洁净的烟气在引风机的作用下通过烟囱排入大气。
助燃用的空气由送风机送入装设在尾部烟道上的空气预热器内,利用热烟气加热空气。
这样,一方面除使进入锅炉的空气温度提高,易于煤粉的着火和燃烧外,另一方面也可以降低排烟温度,提高热能的利用率。
从空气预热器排出的热空气分为两股:一股去磨煤机干燥和输送煤粉,另一股直接送入炉膛助燃。
燃煤燃尽的灰渣落入炉膛下面的渣斗内,与从除尘器分离出的细灰一起用水冲至灰浆泵房内,再由灰浆泵送至灰场。
火力发电厂在除氧器水箱内的水经过给水泵升压后通过高压加热器送入省煤器。
在省煤器内,水受到热烟气的加热,然后进入锅炉顶部的汽包内。
在锅炉炉膛四周密布着水管,称为水冷壁。
水冷壁水管的上下两端均通过联箱与汽包连通,汽包内的水经由水冷壁不断循环,吸收着煤爱燃烧过程中放出的热量。
部分水在冷壁中被加热沸腾后汽化成水蒸汽,这些饱和蒸汽由汽包上部流出进入过热器中。
饱和蒸汽在过热器中继续吸热,成为过热蒸汽。
过热蒸汽有很高的压力和温度,因此有很大的热势能。
具有热势能的过热蒸汽经管道引入汽轮机后,便将热势能转变成动能。
高速流动的蒸汽推动汽轮机转子转动,形成机械能。
汽轮机的转子与发电机的转子通过连轴器联在一起。
当汽轮机转子转动时便带动发电机转子转动。
在发电机转子的另一端带着一太小直流发电机,叫励磁机。
火力发电厂的设备作用和各系统流程
火力发电厂的设备作用和各系统流程一、燃烧系统生产流程来自煤场的原煤经皮带机输送到位置较高的原煤仓中,原煤从原煤仓底部流出经给煤机均匀地送入磨煤机研磨成煤粉。
自然界的大气经吸风口由送风机送到布置于锅炉垂直烟道中的空气预热器内,接受烟气的加热,回收烟气余热。
从空气预热器出来约250左右的热风分成两路:一路直接引入锅炉的燃烧器,作为二次风进入炉膛助燃;另一路则引入磨煤机入口,用来干燥、输送煤粉,这部分热风称一次风。
流动性极好的干燥煤粉与一次风组成的气粉混合物,经管路输送到粗粉分离器进行粗粉分离,分离出的粗粉再送回到磨煤机入口重新研磨,而合格的细粉和一次风混合物送入细粉分离器进行粉、气分离,分离出来的细粉送入煤粉仓储存起来,由给粉机根据锅炉热负荷的大小,控制煤粉仓底部放出的煤粉流量,同时从细粉分离器分离出来的一次风作为输送煤粉的动力,经过排粉机加压后与给粉机送出的细粉再次混合成气粉混合物,由燃烧器喷入炉膛燃烧。
二、汽水系统生产流程储存在给水箱中的锅炉给水由给水泵强行打入锅炉的高压管路,并导入省煤器。
锅炉给水在省煤器管内吸收管外烟气和飞灰的热量,水温上升到300左右,但从省煤器出来的水温仍低于该压力下的饱和温度(约330),属高压未饱和水。
水从省煤器出来后沿管路进入布置在锅炉外面顶部的汽泡。
汽包下半部是水,上半部是蒸汽,下半部是水。
高压未饱和水沿汽泡底部的下降管到达锅炉外面底部的下联箱,锅炉底部四周的下联箱上并联安装上了许多水管,这些水管内由下向上流动吸收炉膛中心火焰的辐射传热和高温烟气的对流传热,由于蒸汽的吸热能力远远小于水,所以规定水冷壁内的气化率不得大于40%,否则很容易因为工质来不及吸热发生水冷壁水管熔化爆管事故。
锅炉设备的流程一、锅炉燃烧系统1、作用:使燃料在炉内充分燃烧放热,并将热量尽可能多的传递给工质,并完成对省煤器和水冷壁水管内的水加热,对过热器和再热器管内的干蒸汽加热,对空气预热器管内的空气加热。
火力发电厂引风机出口烟气系统流场优化研究及应用
诺数的 k-ε模型推广到近壁区小雷诺数区域。
表 1 边界条件及算法烟气流场边界条件Fra bibliotek数值算法
壁面条件 标准壁面函数法
离散格式
有限体积法
入口条件
速度入口 对流相离散格式 二阶迎风
出口条件
压力出口
压力
Simple算法
(2)收 敛 条 件。由 于 模 拟 过 程 中 涉 及 变 数 很 多,所设定的收敛标准为最后一次迭代的残值与第 2次迭代的残值比小于 10-4。
和流场分布,根据第 1章设定条件,将引风机出口流 速设定为 15m/s,采用 Fluent软件进行流场模拟,模 拟结果(模拟至 GGH入口拐弯处)如图 4所示。
图 3 引风机出口烟道改造后布置形式
图 1 引风机出口烟道改造前布置形式
图 2 优化前数值模拟结果
从模拟结果中可以直观地发现:汇流处前后全 压分界明显,道体内压力分布和速度分布极不均匀, 涡流区域明显,压力损失大。对进、出口截面压力取 差值:Δp=288-(-247)= 535(Pa),而该段烟道 阻力实测值折算至锅炉最大连续蒸发量(BMCR)工 况约 700Pa,实测值大于模拟值,且压力损失巨大。 2.2 优化后圆形技术方案[1-2]
的水力直径。
3)出口条件:根据本文边界设置,可设出口边
界值与相邻内节点值相等。
4)壁面边界条件:本文所采用的标准 k-ε模型
只适用于大雷诺数的完全湍流区域,对于近壁的黏性
层,由于雷诺数很小,理论上标准 k-ε模型是不适用
的。就目前发展情况来看,一般采用壁面函数法来处
理近壁湍流问题。壁面函数法的优点在于可将大雷
第 40卷 第 7期 2018年 7月
华电技术 HuadianTechnology
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风烟系统简图Βιβλιοθήκη 空气预热器静电除尘器
风烟系统的流程
风烟流程 空气——送风机(2台)——暖风 器(2台)——空气预热器(2 台)——二次风箱——燃烧器(36 只)——炉膛——烟气——炉膛— —水平延伸烟道——竖井烟道—— 空气预热器(2台)——静电除尘 器——引风机(2) 台。——脱硫系统――烟囱——大 气。
燃烧系统的送风和烟气排放
锅炉风烟系统及概述
• 锅炉风烟系统:风分别通过一次风机、二次风机(循环流 化床锅炉还有高流化风机)进入锅炉,进入锅炉前要通过 空气预热器加热风温,以提高锅炉热效率。一次风机的风 一般都作为燃料输送风,二次风机为助燃风,根据机组设 计不同用途也不一样,一次风作用有三,一是流化床料, 二是作为给煤机干燥煤粉,三是给煤机出口冷却风;二次 风作用:助燃风和给煤机密封风;高流化风:流化返料器 内床料,将其送回炉膛循环。当风进入炉膛后,煤燃烧过 程将其转变成烟。烟气在炉膛流动,通过对流换热将部分 热量传递给水冷壁后进入尾部烟道,尾部烟道有大量的换 热器,如过热器、再热器、省煤器、空预器等,烟气自上 而下从尾部烟道流过,将热量传导给这些换热器,从尾部 烟道出来的烟气温度一般都很低了,一般在130—— 160℃间,烟气再通过除尘处理被排入大气。