热力发电厂第七章讲解
第七章 电能传输及转换技术
U2N
cosφ 2=0.8滞后
cosφ 2=1
变压器的外特性就是描述输出电压 u2随负载电流 i2变化的关系,即: u2 =f(i2 ) 两者之间的对应关系可用左图所示 曲线进行描述。
0
I2N
i2
2.电压调整率
U 20 U 2 N U % 1 0 0 % U 20
电压调整率反映了变压器运行时输出电压的稳定性,是变 压器的主要性能指标之一。
M 1 L1 1/ (a) L2 2/ 1/ (b)
二端口网络
L1 2 1
L2 2 C 2/ 1/ 1
Z1
Z2
2
Z3 2/ (c)
在四端网络中端口由两个端钮组成,当从一个端钮流入该网络 的电流等于从另一个端钮流出该网络的电流时,该两个端钮称一 个端口。上图(a)中,如果流入端钮1的电流等于流出端钮1/的 电流,1-1/称一个端口。图中四端网络共有两个端口,称二端口网 络。
高压套管
低压套管 分接开关 油箱 铁芯 绕组 放油阀门
变压器主要由铁芯和绕组两大部分构成。铁芯是它的磁 路部分,绕组是它的电路部分。
7-2 变压器
二、变压器的工作原理
(1)变压器的空载运行与变换电压作用
Φ S i10 u20 a
x
A u X 1
N1N2
|ZL|
x
变压器的一次侧接电源,二次侧开路,这种运行状 态称为空载。 变压器空载时原边电流 i10很小,在铁心磁路中产生按 正弦规律变化的磁通φ ,当φ 穿过两线圈时,分别感应电压:
U L1 4.44 fN1m U M2 4.44 fN 2m
7-2
变压器
变压器原、副边电压与感应电压的关系为:
U1 U L1 4.44 fN1m U 20 U M2 4.44 fN 2m
《热力发电厂》习题解答
《热力发电厂》习题解答第一章 发电厂热力过程的理论基础思考题及习题1. 对发电厂热功转换效果做出全面正确的评价,为什么必须建立在热力学第一定律和第二定律基础之上?答:热力学第一定律是从能量转换的数量关系来评价循环的热经济性;它可对各种理想循环进行分析,而实际的各种热力循环中都存在原因不同的不可逆损失,找出这些损失的部件、大小、原因、及其数量关系,提出减少这些不可逆损失的措施,以提高实际循环热效率就应采用以热力学第二定律为基础的方法来完成。
因此对发电厂热功转换效果作出全面的评价,必须建立在热力学第一定律和第二定律 的基础之上。
2. 评价实际热力循环的方法有几种?它们之间有什么区别和联系?答:评价实际热力循环的方法有两种:一种是热量法(既热效律法),另一种是火用 ( 或熵)方法。
热量法是以热力学第一定律为基础。
用能量的基本特性提出热力循环能量转换的数量关系的指标,着眼于能量数量上的平衡分析,它主要通过计算各种设备及全厂的热效率来评价实际循环的优劣。
这种评价方法的实质是能量的数量平衡。
火用方法是以热力学第一,第二定律为依据,不仅考虑能量的数量平衡关系,也考虑循环中不可逆性引起作功 能力的损失的程度 。
它是一种具有特定条件的能量平衡法,其评价的指标是火用效率,这种评价方法实质是作功能力的平衡。
两种方法之间的区别:热量着重法考虑热的数量平衡关系,而火用方法不仅考虑热的量,而且也研究其质的数量关系,即热的可用性与它的贬值问题。
因此,两种方法所揭示出来的实际动力装置不完善性的部位、大小、原因是不同的。
3. 热量火用和工质火用的含义和区别?为什么说火用可作为一个状态参数?答: 温度为T 的恒温热源释放热量q,则q 在热源温度T 和环境温度T en 之间实现卡诺 循环时所做的最大技术功,称为热量火用。
在发电厂的绝大部分热力设备中,工质都是在稳定流动中,流体由状态(p 1,t 1)可逆的变到与环境状态(p en,t en )相同时所做的最大技术功,称为工质火用,而两者均以环境状态为变化的基础,而只是热源的性质不同。
热力发电厂课后习题问题详解
热力发电厂课后习题问题详解热力发电厂课后习题答案第一章热力发电厂动力循环及其热经济性1、发电厂在完成能量的转换过程中,存在哪些热损失?其中哪一项损失最大?为什么?各项热损失和效率之间有什么关系?能量转换:化学能—热能—机械能—电能(煤)锅炉汽轮机发电机热损失:1)锅炉热损失,包括排烟损失、排污热损失、散热损失、未完全燃烧热损失等。
2)管道热损失。
3)汽轮机冷源损失: 凝汽器中汽轮机排汽的气化潜热损失;膨胀过程中的进气节流、排气和部损失。
4)汽轮机机械损失。
5)发电机能量损失。
最大:汽轮机冷源热损失中的凝汽器中的热损失最大。
原因:各项热损失和效率之间的关系:效率=(1-损失能量/输入总能量)×100%。
2、发电厂的总效率有哪两种计算方法?各在什么情况下应用?1)热量法和熵方法(或火用方法或做功能力法)2)热量法以热力学第一定律为基础,从燃料化学能在数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定量分析。
熵方法以热力学第二定律为基础,从燃料化学能的做工能力被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定性分析。
3、热力发电厂中,主要有哪些不可逆损失?怎样才能减少这些过程中的不可逆损失性以提高发电厂热经济性?存在温差的换热过程,工质节流过程,工质膨胀或压缩过程三种典型的不可逆过程。
主要不可逆损失有1) 锅炉有温差换热引起的不可逆损失;可通过炉打礁、吹灰等措施减少热阻减少不可逆性。
2) 锅炉散热引起的不可逆损失;可通过保温等措施减少不可逆性。
3) 主蒸汽管道中的散热和节流引起的不可逆性;可通过保温、减少节流部件等方式来减少不可逆性。
4)汽轮机中不可逆膨胀引起的不可逆损失;可通过优化汽轮机结构来减少不可逆性。
5)凝汽器有温差的换热引起的不可逆损失;可通过清洗凝汽器减少热阻以减少不可逆性。
4、发电厂有哪些主要的热经济性指标?它们的关系是什么?主要热经济性指标有:能耗量(汽耗量,热耗量,煤耗量)和能耗率(汽耗率,热耗率,煤耗率)以及效率。
《热力发电厂》绪论
1.2 热力发电厂动力循环
汽轮机 1
锅 炉
1’
5
2
4
凝
水 泵
汽 器
3
图3 再热循环装置简图
再热循环要求汽轮机分 缸,蒸汽在汽轮机的高压缸 膨胀到某一中间压力时被全 部引出,送入锅炉的再热器 中再次吸热,直至与初状态 温度相同(或更高),然后 返回汽轮机的中低压缸继续 做功。再热后,蒸汽膨胀终 态的干度有明显的提高。
④ 地热发电厂
利用地下热水经扩容器 降压产生蒸汽,或通过热交 换器使低沸点液体产生蒸汽, 通过汽轮发电机组发电。
1.3 发电厂的类型
⑤ 风力发电厂。利用
高速流动的空气驱动风 车转动,从而带动发电 机发电。
⑥ 垃圾电厂。将燃烧垃圾产
生的热能转换成电能,既环保 又节能。
热力发电厂主要包括火力发电厂、原子能发电厂、 太阳能发电厂和地热发电厂等。
第三节 发电厂类型
1.3 发电厂的类型
1. 按产品分 ① 发电厂 只生产电能,在汽轮机做完功的蒸汽, 排入凝汽器凝结成水,所以又称凝气式电厂。 ② 热电厂 既生产电能又对外供热,供热是利用 汽轮机较高压力的排汽或可调节抽汽送给热用户。
2. 按使用的能源分 ① 火力发电厂 以煤、油、天然气为燃料的电厂 称为火力发电厂,简称火电厂。 ② 水力发电厂 以水作为动力发电的电厂。其生 产过程是由拦河坝维持的高水位的水,经压力水管
燃气-蒸汽联合循环主要分为以下四类:
1.2 热力发电厂动力循环
(1)余热锅炉联合循环
1.2 热力发电厂动力循环
(2)补燃余热锅炉联合循环
1.2 热力发电厂动力循环
(3)助燃锅炉联合循环
1.2 热力发电厂动力循环
(4)正压锅炉联合循环
《热力发电厂》课程设计指导书(2).doc
《热力发电厂》课程设计指导书(2)设计题目:超临界600MW凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算一、课程设计的目的和任务木课稈设计是《热力发电厂》课稈的具体应用和实践,是热能工程专业的备项基础课和专业课知识的综合应用,其重点在于将理论知识应用于一个具体的电厂生产系统介绍实际电厂热力系统的方案拟定、管道与设备选型及系统连接方式的选择,详细阐述实际热力系统的能量平衡计算方法和热经济性指标的计算与分析。
完成课稈设计任务的学生应熟练掌握系统能量平衡的计算,可以应用热经济性分析的基木理论和方法对乞种热力系统的热经济性进行计算、分析,熟练掌握发电厂原则性热力系统的常规计算方法,了解发电厂原则性热力系统的组成。
二、计算任务1•根据给定的热力系统数据,在h - S图上绘出蒸汽的汽态膨胀线(要求出图占一页);2.计算额定功率下的汽轮机进汽量Do ,热力系统各汽水流量比;3.计算机组和全厂的热经济性指标(机组汽耗最、机组热耗最、机组汽耗率、机组热耗率、绝对电效率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率);4・按《火力发电厂热力系统设计制图规定》绘出全厂原则性热力系统图,并将所计算的全部汽水流景标在图屮(手绘图A2 )。
汽水流量标注:D X X X ,以t/h为单位三、计算类型:定功率计算采用常规的手工计算法。
为便于计算,凡对冋热系统有影响的外部系统,如辅助热力系统中的锅炉连续排污利用系统、对外供热系统等,应先进行计算。
因此全厂热力系统计算应按照“先外后内,由高到低”的顺序进行。
计算的基木公式是热平衡式、物质平衡式和汽轮机功率方稈式,具体步骤如下:1、整理原始资料根据给定的原始资料,報理、完善及选择有关的数据,以满足计算的需要。
⑴将原始资料整理成计算所需的各处汽、水比焙值,如新蒸汽、抽汽、凝气比焙。
加热器出口水、疏水、带疏水冷却器的疏水及凝汽器出口水比焙,再热热量等。
桀理汽水参数大致原则如下:1)若已知参数只有汽轮机的新汽、再热蒸汽、冋热抽汽的压力、温度、排气压力时,需根据所给定的汽轮机相对内效率,通过水和水熬气热力性质图表或画出汽轮机熬汽膨胀过程的h—s图,并整理成冋热系统汽水参数表;2)加热器汽侧压力等于抽汽压力减去抽汽管道压损;3)不带疏水冷却器的加热器疏水温度和疏水比焙分别为汽侧压力下对应的饱和水温度和饱和水比焙;4)高压加热器水侧压力取为给水泵出口压力,低压加热器水侧压力取为凝结水泵出口压力;5)加热器出口水温由汽侧压力下的饱和温度和加热器出口端差决泄;6)加热器出口水比焙由加热器出口水温和水侧压力查水蒸气h—s表得出;7)疏水冷却器出口水温由加热器进口水温和加热器入口(下)端差决定;8)疏水冷却器出口水比焙由加热器汽侧压力和疏水冷却器岀口水温杳h-s表得岀;(2)合理选择及假定某些为给出的数据,他们有:1)新熬汽压损;2)回热抽汽压损;3)加热器出口端弟及入口端差,可参考下表1选取。
《热力发电厂》课程教学大纲(本科)
热力发电厂Thermal power plant课程代码:02410070学分:2.5学时:40 (其中:课堂教学学时:40实验学时:0上机学时:0课程实践学时:0)先修课程:工程热力学,传热学,流体力学,汽轮机适用专业:热能工程教材:《热力发电厂》郑体宽中国电力出版社2001年3月第1版一、课程性质与课程目标(-)课程性质(需说明课程对人才培养方面的贡献)《热力发电厂》阐述动力循环的基本原理和热经济性分析的基本方法及其在发电厂中的应用,着重介绍国内600MW及以上大型机组以及热力系统。
《热力发电厂》是针对电厂热能及自动化专业的专业必修课程。
(二)课程目标(根据课程特点和对毕业要求的贡献,确定课程目标。
应包括知识目标和能力目标。
)课程目标1:发电厂的热经济性及分析方法课程目标2:提高电厂热经济性的途径课程目标3:新型动力循环课程目标4:发电厂原则性热力系统及全面性热力系统计算注:工程类专业通识课程的课程目标应覆盖相应的工程教育认证毕业要求通用标准;(三)课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系(认证专业专业必修课程填写)本课程支撑专业培养计划中毕业要求指标点1-1……m-n1.毕业要求1-1:2.毕业要求……注:课程目标与毕业要求指标点对接的单元格中可输入“「',也可标注“H、M、L”。
第一章热力发电厂的评价(-)教学内容第一节热力发电厂的安全可靠性第二节火力发电厂的环保评价第三节热力发电厂热经济性评价第四节凝汽式发电厂的热经济性指标第五节发电厂的技术经济比较与经济效益的指标体系第六节我国能源和电力工业的可持续发展(二)教学要求讲解热力发电厂评价的相关技术指标。
(三)重点和难点各种专业术语的含义及计算公式。
第二章热力发电厂的蒸汽参数及其循环(一)教学内容第一节提高蒸汽初参数第二节降低蒸汽终参数第三节给水回热循环第四节蒸汽再热循环第五节热电联产循环(二)教学要求定性分析各种参数变化对热力发电厂热经济性影响。
热力发电厂教材
适用区域
特殊住宅区 居民、文教区 一类混合区 二类混合区 工业集中区 交通干线道路两 侧
热力发电厂教材
等效声级 eq. dBA
白天
夜间
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
70
55
19
2、火电厂的噪声 • 火电厂是噪声源相对集中、噪
表1-8 火电厂强噪声举例
强噪声源
频率
声幅量大、噪声种类繁多的场 125MW汽机房
热力发电厂教材
27
平衡方程的图解
eout
eq
wi
热力设备
e
ein
损:
e(ein eq)(w i eout) Tens
热力发电厂教材
28
表1-9 火电厂典型热力设备的 损及 效率
设备
特点
锅炉、换热器 wa=0
比 损e, kJ/kg
ebeineqeout
效率 xe, %
e b
eout ein eq
180
30
3500
0.029
10
0.3
690
100
60
5000
0.002
4000
8
290
强迫冷却停机
170 180
4000
0.0025
100
0.3
310
正常负荷变化
80
30
4000
0.0025
12000
30
310
带厂用电运行
180
20
3000
0.033
10
0.3
总计
77.2
表1-3 日本三菱350MW机组寿命分配
热电第七章PPT课件
05.12.2020
热力发电厂
第9页
5、选择锅炉
煤质、Po×1.05、to+3、Prh、Do×1.1
环保、除尘脱硫、经济性、供热负荷、匹配 (1机1炉,1机多炉)等
炉型←煤质、环保、排污、经济性 参数:Po×1.05、to+3、Prh+3 、Do×1.1
凝汽式1机1炉
台数
匹配
供热式 1机多炉
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汽轮机的型式和锅炉的型式
连续排污、除氧器及系统、给水泵及系统、补水系统、辅助 加热系统
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热力发电厂
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4、发电厂原则性热力系统计算→αi、αc、Yi、β,、Di,、 Dc,、Do,、do、ηcp、qcp、bscp
容量、参数、变化过程、安全、经济性
选择热力设备的一般原则
环保、型号和台数
5.世界上最大容量4400MW热力发电厂原则性热力系统
6.燃气-蒸汽联合循环发电、供热电厂原则性热力系统
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热力发电厂
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热力发电厂
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热力发电厂ຫໍສະໝຸດ 第22页05.12.2020
热力发电厂
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热力发电厂
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热力发电厂
第5页
二、编制原则性热力系统的主要步骤
1、编制程序:
初步可研(型式、容量、地址、功能)→可行性研 究(项目建议书、安评、环评、经评、能评)→初步设 计→施工图设计
原则性热力系统的作用→计算热经济性指标、选 择管道和主辅设备、绘制全面性热力系统
热力发电厂第七章
0.454MPa;270 ℃ 0.252MPa; 126℃ 0.105MPa; 126℃
H3 FP
H4 p4=0.7MPa
TD TP
0.019MPa; 585℃
H5
H6
BH1 SG2
CP1 SG1
H7
H8
CP3
p5
CP2
BH2
P7BH1
DE HP
Qh
去凝汽器
图7-5 进口俄国超临机组500MW的盘山发电厂原则性热力系统
22
图7-9 美国超临界压力两次再热325MW凝汽式机组
发电厂原则性热力系统
23
举例(四)世界上最大单轴采暖抽汽式机组的发电厂原则性 热力系统
图7-10即为俄罗斯单采暖抽汽 T-250-240型供热机组的发电厂原则性 热力系统。配单炉膛直流锅炉,蒸发量为1000t/h,其蒸汽参数为 25.8MPa、545/545℃,给水温度260℃。其锅炉效率分别为 93.3%(燃煤)、93.8%(燃油)。该供热式机组蒸汽参数为23.54MPa、 540/540℃。最大功率达300MW。其特点: ①通流部分有足够的适应大抽汽量的要求; ②在控制上能满足电、热负荷在大范围内各自独立变化互不影响; ③可抽汽、背压纯凝汽方式运行; ④抽汽参数变化时仍保持最小节流损失。
1
第七章 发电厂原则性热力系统
第一节 发电厂原则性热力系统的拟定
本
第二节 发电厂原则性热力系统举例
章
提
要
第三节 发电厂原则性热力系统的计算
第四节 发电厂原则性热力系统计算举例
2
第一节 发电厂原则性热力系统的拟定
热力发电厂原则性 热力系统在实质上 表明了循环的特征、 工质的能量转换、 热量利用程度和技 术完善程度。
《热力发电厂》热力发电厂全面性热力系统
4.3 中间再热机组的旁路系统
2 旁路系统的类型
高压旁路(Ⅰ级旁路) 将新蒸汽绕过汽轮机高压缸经过减温减压装置进
入再热冷段管道 低压旁路(Ⅱ级旁路)
将再热后的蒸汽绕过汽轮机中、低压缸经过减温 减压装置进入凝汽器 大旁路 ( Ⅲ级旁路)
将新蒸汽绕过整个汽轮机,直接排入凝汽器
4.3 中间再热机组的旁路系统
旁路系统举例
4.4 机组回热全面性热力系统
1 对机组回热全面性热力系统 的要求
回热系统正常运行工况要求 ① 满足原则性回热系统的运行流程 ② 加热器抽空气系统的设置 ③ 维持面式加热器汽侧具有一定的疏水水位的要求
♧ 水封管 ♧ 浮子式疏水器 ♧ 疏水调节阀 ④ 凝结水泵、疏水泵入口设置抽空气管路,不断抽 出漏入泵内的空气以保证泵的正常工作。
– 主汽轮机主蒸汽流量相同; – 给水泵本身消耗的轴功率相等; – 在不考虑给水泵耗功的条件下,
主汽轮机产生的总电功率为Pe。
➢比较的方法
✓小汽轮机的内效率大于主机内效率与发电机效率和电能传
递效率的乘积,即 ip igd ,就可以获得小汽轮机驱
动的增益,且随 ip 的增大或 d 的减小而增益愈多。
目的
减少冷源损失,以提高机组的热经济性。
4.4 机组回热全面性热力系统
回热抽汽系统的保护
机组甩负荷时,汽轮机内压力突然降低,回热抽汽管道和各 加热器内的蒸汽倒流入汽轮机,引起汽轮机超速。 加热器泄漏使水从回热抽汽管道进入汽轮机而引起水击事故。 在回热抽汽管道上设置了一定的保护设备,主要包括装设止 回阀和电动隔离阀。
锅炉再热器出口联箱到汽轮机中压联合汽阀的管 道和分支管道称为再热热段蒸汽系统。
3 单元制主蒸汽-再热蒸汽系统的种类
热力发电厂2007教案
热力发电厂课程教案(热动2007~2008年度使用)东北电力大学能源与机械工程学院动力工程系集控教研室第一章 发电厂的热经济性一. 热力发电厂热经济性的两种评价方法1. 热量法 以热力学第一定律为基础,一般用于定量分析。
2. 方法 以热力学第二定律为基础,一般用于定性分析。
二. 热量法1. 热量法是我国法定的评价方法2. 全厂发电热效率ηcps s s s e net e cp netnet 360036003600q b q B P Bq P ===η其中:P e 发电量(kW·h )B 、B s 燃料消耗量(t )q net 、q s net 燃料或标准煤低位发热值(kJ/kg ) b s 发电标准煤耗率(kg 标准煤/kW·h )3. 全厂发电热效率与各个发电生产环节的关系g m i p b cp ηηηηηη=其中:ηb 锅炉热效率 ηp 管道效率ηi 汽轮机绝对内效率ηm 汽轮发电机组机械效率 ηg 发电机效率 证明如下:cpcpe ax e i ax 0i b 0cp b g m i p b axe g i axm 0i i b 0p cp b b 3600W 3600W W 3600W ηηηηηηηηηηη========Q P P P P Q Q Q Q Q P P P Q Q Q Q Q其中:Q cp 发电厂输入热量,也是锅炉的输入热量。
四.方法的定义:最大有用功称为;使用热力学的语言可以描述为“在热源与环境之间建立理想可逆的卡诺热力循环,当工质可逆地变化到与环境状态相同时,转换的有用功称为”。
方法的评价结论是,锅炉的做功能力损失最大。
因为锅炉的不可逆程度最严重,包括燃烧和传热两个过程。
抽汽在再热后rhq h h h h Y ∆+--=c 0c j j八. 汽轮发电机组的汽耗率dh)kg/(kW )1)((36001j j c 00⋅-∆+-==∑gm zrh eY q h h P D d ηηα九. 练习题1. 对于凝汽式发电厂,已知锅炉效率0.91、管道效率0.99、理想循环效率0.45、汽轮机相对内效率0.88、机械效率0.99、发电机效率0.99,计算发电厂发电热效率。
热力发电厂课件
供热系统:工艺热负荷HIS+采暖热负荷HHS
① 第三、六级为调整抽汽。
② 第三级抽汽:一路对工艺热负荷HIS直接供汽,回水通过回水 泵RP进入主凝结水管混合器M2;另一路作为采暖系统中峰载热
(2)给水回热加热系统;(3)除氧器系统;(4) 补充水引入系统;(5)锅炉排污、轴封汽及其它废 热回收利用系统;(6)热电厂的对外供热系统。
二、编制发电厂原则性热力系统的主要步骤
目的:
① 确定电厂在若干典型工况下,特别是 设计工况下的热经济指标; ② 提供全厂热力系统的基本构成; ③ 提供全厂主要的主、辅设备规格。
第七章 发电厂原则性热力系统
目的要求:
① 明确原则性热力系统的概念、特点、组成; ② 掌握原则性热力系统的拟定过程;
③ 熟悉发电厂原则性热力系统的连接方式,背画国
产CC200、N300、N600机组的原则性热力系统; ④ 掌握发电厂原则性热力系统计算方法。
主要内容:
§1 发电厂原则性热力系统的拟定 §2 发电厂原则性热力系统举例
主要内容及其步骤: 1. 确定发电厂的型式及规划容量 可选的型式:供热式、凝汽式。
2.选择汽轮机
凝汽式:中间再热机组 供热式:抽汽供热机组 3.绘发电厂原则性热力系统图
4.发电厂原则性热力系统计算 5.选择锅炉 汽包炉、直流炉 6.选择热力辅助设备
根据规程优先选用标准系列产品。
具体的局部热力系统:
器和内置式蒸汽冷却器,低加均设有内置式疏水冷却器。疏水采用逐级 自流方式,最后流入凝汽器热井; 除氧器系统:滑压运行,给水泵正常运行采用汽泵,配置前置泵,小汽 机排汽接入主凝汽器; 凝结水系统:凝结水泵CP,升压泵BP,除盐装置DE(低压系统); 补充水引入系统:Dma引入凝汽器。
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7
B
HP
LP
LP
LP Dma C
CP BD H1 H2 H3 H4 TP TD FP H5 H6 H7 H8 SG DE
图7-1 N300-16.7/538/538型机组的发电厂原则性热力系统
8
举例(二) 引进美国技术国产的N600其单位容量应根据系统规划容量、负荷增长速度 和电网结构等因素进行选择。各汽轮机制造厂生产的汽轮机型式、单机容量及其 蒸汽参数,是通过综合的技术经济比较或优化确定的。
(三)绘发电厂原则性热力系统图 汽轮机型式和单机容量确定后,即可根据汽轮机制造厂提供的该机组本体汽水系 统,和选定的锅炉型式来绘制原则性热力系统图。
第七章 发电厂原则性热力系统
本章先介绍拟定发电厂原则性热力系统的基本方法,并列举国 内外大容量发电机组中具有代表性的火电、核电、燃气-蒸汽 联合循环发电的原则性热力系统,并兼顾了凝汽式、供热式两 类机组的发电厂原则性热力系统。同时介绍了发电厂原则性热 力系统的计算方法,并以常规热量法的额定工况计算为例进行 介绍。本章最后附有亚临界600MW机组、超临界800MW机组 和双抽汽式供热机组的火力发电厂原则性热力计算实例。
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二 我国进口设备的发电厂原则性热力系统
举例(一) :进口法国600MW机组元宝山电厂(原则性热系统如图7-4所 示)
其蒸汽初参数为17.75MPa/540℃/540℃,配德国产的本生型直流
锅炉,其出口蒸汽参数为18.593MPa/545℃/ 545℃,蒸发量1843t/h, 燃褐煤,采用风扇磨煤机。
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一 发电厂原则性热力系统的组成
发电厂原则性热力系统主要包括: 锅炉 汽轮机 一、二次蒸汽系统 局部热力系统 给水回热加热和除氧器系统 补充水引入系统 轴封汽及其它废热回收系统
热电厂还包括:对外供热系统
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二 编制发电厂原则性热力系统的主要步骤
(一)确定发电厂的型式及规划容量 根据电网结构及其发展规划,燃料资源及供应状况,供水条件、交通运输、地质 地形、地震及占地拆迁,水文气象,废渣处理、施工条件及环境保护要求和资金 来源等,通过综合分析比较确定电厂规划容量、分期建设容量及建成期限。涉外 工程要考虑供货方或订货方所在国的有关情况。 (二)选择汽轮机
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(四)发电厂原则性热力系统计算 进行几个典型工况的原则性热力计算,及其全厂热经济指标计算,详见本章
第三、四节。
(五)选择锅炉 选择锅炉应符合现行的SD268-1988《燃煤电站锅炉技术条件》的规定,必须 适应燃用煤种的煤质特性及现行规定中的煤质允许变化范围。根据汽轮机组 最大工况时的进汽量,并考虑必须的富裕容量来选择锅炉的单位容量。 (六)选择热力辅助设备 根据最大工况时原则性热力系统所得各项汽水流量,按照“设规”的技术要
求,结合有关辅助热力设备的产品规范,合理选择,并宜优先选用标准系列
产品,其型式也宜一致。
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第二节 发电厂原则性热力系统举例
一 国产机组的发电厂原则性热力系统
举例(一):江西丰城发电厂(原则性热系统如图7-1所示)
300MW机组型号为SQ-N300-16.7/538/538,配HG1025/18.2-YM6型强制循环汽包锅炉及QFSN-300-2水氢氢 冷发电机。 汽轮机为单轴双缸双排汽,高中压缸采用合缸反流结 构,低压缸为三层缸结构。高中压部分为冲动、反动混合 式,低压部分为双流、反动式。有八级不调整抽汽,回热 系统为“三高四低一除氧”,除氧器为滑压运行。采取疏 水逐级自流方式。
图7-2为引进美国技术 国产的N600-16.7/537/ 537型机组,配HG2008/186M强制循环汽 包炉的发电厂原则性热 力系统图。与图7-1对 比,仅指出其不同之处: 汽轮机组为单轴四缸四 排汽反动式汽轮机,额 定工况时机组热耗率为 8024.03 kJ/(kWh)。
图7-2 N600-16.7/537/537型机组的发电厂原则性热力系统
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第七章 发电厂原则性热力系统
第一节 发电厂原则性热力系统的拟定
本 章 提 要
第二节 发电厂原则性热力系统举例 第三节 发电厂原则性热力系统的计算
第四节 发电厂原则性热力系统计算举例
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第一节 发电厂原则性热力系统的拟定
热力发电厂原则性 热力系统在实质上 表明了循环的特征、 工质的能量转换、 热量利用程度和技 术完善程度。
汽轮机为单轴四缸四排汽凝汽冲动式。高压缸无抽汽口,两级高
压加热器均为双列布置,H2设有外置式蒸汽冷却器SC2。除氧器滑压 运行。小汽机配有单独的小凝汽器及其凝结水泵。三、五、六段抽汽
除供除氧器和小汽机,五、六号加热器用汽外,还分别供厂内采暖Q、
暖风器R和生水加热器S用汽。额定功率机组的保证热耗率为 7808.38kJ/(kWh)。
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G B 去HD BD1 MD H1
H2
HP
IP
LP PH
HHS
HIS
SC2
SC3
BH C TB RP CP HP
热 网 补 充 水
BD2 DC2
H
MD
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BP FP H4 H5
M1
BC C
H6
M2 DP
SG2 H7
DP
SG1
HDP
图7-3 CC200-12.75/535/535型双抽汽凝汽式机组热电厂的原则性热力系统
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举例(三) :图7-3为国产CC200-12.75/535/535型双抽汽凝汽式机组,配HG670/140-YM9型自然循环汽包炉的热电厂原则性热力系统,有八级回热抽汽。 其主要特点是: ①第三、六级为调整抽汽,其调压范围分别为0.78~1.27 MPa、0.118~0.29MPa, 前者对工艺热负HIS直接供汽和峰载热网加热器PH的汽源,后者作为基载热 网加热器BH和大气压力式除氧器MD的汽源。 ②高压加热器H2和高压除氧器HD设有外置式蒸汽冷却器SC2、SC3与H1为出口 主给水串联两级并联方式,H2还没有外置式疏水冷却器DC2。 ③两级除氧,高压除氧器HD、大气压力除氧器MD均为定压运行,前者是给水除 氧器,后者是热电厂补充水除氧器。 ④因系热电厂采用了两级锅炉连续排污利用系统,其扩容蒸汽分别引至两级除氧 器HD、MD。