3.8汽轮机的工况图与热电联产汽轮机
汽轮机原理-5-4凝汽式汽轮机的工况图
图中表示汽轮机D、d、 r .e l与功率
( Pel )的关系:随着功率( Pel )的增加,流量D、相对电效
率 r.el 增加,汽耗率减少,空载汽
耗量( Dnl)不变。D- Pel
近似直线。
3
第四节 凝汽式汽轮机的工况图
二. 喷嘴调节凝汽式汽轮机的工况图
1,喷嘴调节凝汽式汽轮机的工况图
由于喷嘴调节汽轮机的效率曲线呈波折形,所以汽耗率和电效率曲线也呈波 折形。汽耗量与功率的关系近似为一直线(ABC)。其中B点对应额定负荷, BC为过负荷。
喷嘴调节汽轮机D、d、ηr,el 与Pel的关系曲线
喷嘴调节汽轮机的近似汽 耗特性曲线
4
第四节 凝汽式汽轮机的工况图
二. 喷嘴调节凝汽式汽轮机的工况图
2,汽耗特性方程:
当功率小于经济功率时,
D Dnl d1Pel
当功率大于经济功率时,
D Dnl d1( Pel ) d1' [ Pel ( Pel )e ]
式中, d1' — 过负荷时的汽耗微增率。
当大于额定负荷 ( Pel )e时,
' ri
下降,
d
' 1
>
d 1。
5
第四节 凝汽式汽轮机的工况图
第四节 凝汽式汽轮机的工况图
汽轮发电机组功率与汽耗量的关系称为汽轮机的汽耗特性。
表示这种关系的数学表达式称为汽耗特性方程,这种关系曲线称
为汽轮机的工况图。
一、节流调节凝汽式ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ轮机的工况图:
1.
功率与流量的关系:
D0 D0 Dnl
3600
Htr'ith
3.8汽轮机的工况图与热电联产汽轮机
De2
htmac 3.6
i g
Pel Pel Pe2
43
44
❖ 已知 Pel , D , D中e1,任De意2 三个,可通过工况图求第 四个。
❖ 真实的工况图中,图中的工况线是波浪形的。
45
46
作), 控制高压调节阀和低压调节阀同时关小, 高、低压部分减小的流量相等,供热量不变; 高、低压部分减小的功率之和等于全机功率减
小值。
29
2、一次调节抽汽式汽轮机的特点 (1)低压部分的设计流量与最大流量 调节抽汽量 De 0 时,高、低压段流量相等, 发额定功率,低压段达最大流量,设计流量一般 是最大流量的65%~80%。 (2)抽汽压力不可调节工况 低压段流量为设计流量时,调节汽门乙已经全 开,当流量增大时,不能再开大,只能靠增大压 力来增大流量,抽汽压力不能维持不变,这种工 况称抽汽压力不可调节工况。图3.8.5
并列运行???
17
背压式汽轮机的调节汽门开度主要由排汽管 调压器的压力信号控制,可维持排汽压力基本 不变,保证供热质量。
背压式汽轮机发电功率是当时热负荷的函数。 并网运行时,满足热负荷要求,电负荷由纯 发电机组承担。 单机运行时,满足电负荷要求,热负荷由锅 炉经减温减压供给。
18
❖ 背压式汽轮机工况图 也近似以一根折线代表。 ❖ 由于同样参数下背压 式汽轮机的全机理想比 焓降小于凝汽式汽轮机 的,所以其汽耗率、空 载汽耗都比凝汽式汽轮 机的大。
27
❖ 电负荷不变、热负荷减小时, 抽汽量减小,供热压力升高,调压器动作, 控制高压调节阀关小而低压调节阀开大, 使高压部分少发的功率等于低压段多发的功率,
全机功率不变; 高压部分减小的流量加上低压部分增大的流量
第三章 汽轮机的变工况特性-第八节 汽轮机的工况因与热电联产汽轮机
第八节 汽轮机的工况因与热电联产汽轮机一、凝汽式汽轮机工况图汽轮发电机组的功率与汽耗量问的关系曲线称汽轮发电机组的工况图,也称汽耗线。
1.节流配汽凝汽式汽轮机工况图实践表明,蒸汽流量在设计值的30% 100%范围内变化时,节流配汽凝汽式汽轮机的蒸汽流量D 与电功率el p 之间的关系如图3.8.l(a)所示,用一根直线表示,误差不超过1%。
虚线部分为小功率区域,无实际意义。
汽耗特性方程可表示为:el nl p d D D 1+= (3.8.1) 式中,nl D 是汽轮发电机组的空载汽耗,即汽轮发电机组保持空转时,为克服机械损失所消耗的蒸汽量。
nl D 一般是设计流量的3% l0%。
机组容量越大,nl D 所占百分比越小。
1d 是汽耗微增率,是图中直线D 的斜率,表示每增加单位功率所需增加的汽耗量。
初终参数相同的同类型机组并列运行时,应让1d 较小的机组多带负荷,才能使总的汽耗量最小,这是因为机组己在运行,空载汽耗已不可避免,多带负荷所增加的汽耗量,由式 (3.8.1)可见,与汽耗微增率1d 成正比。
对节流配汽凝汽式汽轮机进行变工况核算,可得各种功率下的汽耗量D 、汽耗率d 及相对电效率el η,它们与el p 的关系曲线都画在图3.8.l (a )中。
2.喷嘴配汽凝汽式汽轮机工况图图3.8.1(b )所示为某喷嘴配汽凝汽式汽轮机的汽耗量D 、汽耗率d 、相对电效率el η与电功率el p 的关系阳线。
在el p 等于经济功率e el p )(时,el η最高,如点a 所示。
这时前三个调节汽门刚全开,节流损失最小,因此相应的汽耗率d 最小,蒸汽流量D 处在波浪线低谷点J 。
点b 与点c 表示前两个或第一个调节汽门全开,节流损失很小,el η较高,a ,b 之间,b ,c 之间,点a 之右侧,都相应有一个调节汽门部分开启,节流损失较大,故效率el η较低。
因此D 、el η、d 三根曲线都呈波浪形。
热电联产
2、实际焓降法——原则是:热电厂分配给供热的热耗量是按 照联产供热汽流在汽轮机中少做的内功占新汽的所做内功的 比例来分配。
Qtp ,h Qtp Dh (hh hc ) Do (ho hc )
特点: 1)上式仅适用于非再热机组。 2)考虑了供热抽汽品质方面的差别,可鼓励热用户降低供 热参数,提高热化的节能效果。 3)令冷源损失全部划分为发电方面,属好处归热法,热电 厂发电方面得不到好处,反而多耗煤。
影响热电比的主要因素: 1)热电机组的新汽参数(P0,t0)。 2)热电机组的供热(抽、排汽)参数( Ph,th )。 3)汽轮机相对内效率。 特点: 1)热电比只是个“量”的指标,不能作为“质”的指标。 2)虽然对热电比有底线要求,但不应片面提高热电比,否则 将对鼓励节能,率或节能经济效果, 其值不易作为热电机组之间的横向比较。
hfw H1 H CY h'h Dh hh, Dh Dc
抽汽式供热汽轮机系统图
) /106 Qh Dh (hh hh
①外部热化发电率:
Wh,o Dh (h0 hh )mg / 3600
Wh ,o h0 hh 0 278 mg Qh hh hh
②内部热化发电率
纯供热循环的背压机的热电厂发电煤耗量为:
0.123 btp 0.147 kg (kW h) 0.88 0.95
由此可见发电的煤耗量大大降低。
③对于抽汽凝汽式机组,可视为背压式机组与凝汽式机组复合而
成,其中供热汽流是完全没有冷源热损失,它的ηth仍为1。但是 它的凝汽汽流仍有被冷却水带走的冷源热损失,该凝汽流的绝对 内效率ηic不仅不等于1,而且还比相同循环参数、同容量的凝汽式 汽轮机(即替代电厂的汽轮机)的绝对内效率ηi要低,这是在热电联
汽轮机原理思考题1
汽轮机原理思考题11.汽轮机有那些⽤途,我国的汽轮机是如何进⾏分类的,其型号和型式如何表⽰?汽轮机的⽤途:把蒸汽的热能转化为机械能⽤于发电;除此之外,还⽤于⼤型舰船的动⼒装备,并⼴泛作为⼯业动⼒源,⽤于驱动⿎风机、泵、压缩机等设备。
汽轮机的分类:A、按做功原理分类:冲动式汽轮机、反动式汽轮机。
B、按热⼒过程特性分类:凝汽式汽轮机、背压式汽轮机、调整抽汽式汽轮机、中间再热式汽轮机。
C、按蒸汽压⼒分类:低压汽轮机,新汽压⼒1.2~2MPa中压汽轮机,新汽压⼒2.1~4.0MPa⾼压汽轮机,新汽压⼒8.1~12.5MPa超⾼压汽轮机,新汽压⼒12.6~15.0MPa亚临界压⼒汽轮机,新汽压⼒15.1~22.5MPa超临界压⼒汽轮机,新汽压⼒⼤于22.1MPa超超临界压⼒汽轮机,新汽压⼒27MPa以上或蒸汽温度超过600/620℃汽轮机的型号表⽰:我国制造的汽轮机的型号有三部分。
第⼀部分:由汉语拼⾳表⽰汽轮机的形式(如表⼀),由数字表⽰汽轮机的容量(MW);第⼆部分:⽤⼏组由斜线分隔的数字分别表⽰新蒸汽参数、再热蒸汽参数、供热蒸汽参数等;第三部分:⼚家设计序号。
2.汽轮机课程研究的主要内容有那些,如何从科学研究及⼯程应⽤的不同⾓度学习该课程?研究内容:(1)绪论:本课程的主要内容及在⽣产实践中的应⽤;国内外汽轮机的展及应⽤;汽轮机的型式、分类及型号;汽轮机装置及现代⼤型单元制机组的概念;本课程的学习要求及学习⽅法。
(2)汽轮机级的⼯作原理:⼀元流动的⼏个主要⽅程及应⽤;蒸汽在喷嘴及动叶中的流动、速度三⾓形及计算;级的轮周功率和轮周效率;级内损失和级的相对内效率;级的热⼒设计原理。
(3)多级汽轮机:多级汽轮机的⼯作过程及其特点;进、排汽机构的流动阻⼒损失;汽轮机及其装置的经济性评价指标;轴封及其系统;轴向推⼒及平衡;汽轮机的极限功率及其影响因素。
(4)汽轮机变⼯况特性:喷嘴变⼯况时流量与压⼒的关系;级与级组的变⼯况特性;配汽⽅式对汽轮机变⼯况运⾏经济性和安全性的影响;滑压运⾏经(5)汽轮机的凝汽设备:凝汽设备的⼯作原理及任务;凝汽器的真空与传热;凝汽器的结构布置;抽⽓器;凝汽器变⼯况。
火力发电厂锅炉汽轮机电气设备系统图讲解ppt课件
考评项目赋标准分,对照考评内容和 考评办 法对考 评项目 进行考 评,评 出各考 评项目 的考评 实际得 分,考 评类目 下各考 评项目 考评实 际得分 之和为 该考评 类目的 考评实 际得分
2. 220kV T型和Y型SF6断路器
考评项目赋标准分,对照考评内容和 考评办 法对考 评项目 进行考 评,评 出各考 评项目 的考评 实际得 分,考 评类目 下各考 评项目 考评实 际得分 之和为 该考评 类目的 考评实 际得分
3.高压厂用变压器外形图
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4.低压厂用变压器外形图
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6.电动机绕线式转子
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大中型笼型式转子结构 (a)双笼型式转子;(b)深槽式转子
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3. 500kV 落地罐式SF6断路器
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《汽轮机的工作原理》课件
控制系统:通过传感器、控制器和执行器来控制汽轮机的运行状态和参数
调节系统与控制系统的关系:调节系统是控制系统的一部分,两者共同作用于汽轮机的运 行 调节系统和控制系统的作用:保证汽轮机的稳定运行,提高效率,降低能耗,延长使用寿 命
汽轮机的运行和维 护
汽轮机的发展趋势 和未来展望
提高汽轮机的效率和可靠性
采用先进的材料和 制造工艺,提高汽 轮机的耐久性和可 靠性
优化汽轮机的设计, 提高其效率和性能
采用先进的控制技 术和监测系统,提 高汽轮机的运行稳 定性和可靠性
加强汽轮机的维护 和保养,延长其使 用寿命和可靠性
发展新型的汽轮机技术
提高效率:通过改进设计、材料和制造工艺,提高汽轮机的热效率和机械效率 降低排放:采用环保技术,减少废气排放,降低对环境的影响
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汽轮机的工作原理
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PART One
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PART Two
汽轮机的概述
PART Three
汽轮机的工作流程
PART Four
汽轮机的结构特点
PART Five
汽轮机的运行和维 护
PART Six
汽轮机的发展趋势 和未来展望
单击添加章节标题
汽轮机的概述
汽轮机的定义
汽轮机是一种将蒸汽的热能转化为机械能的旋转式动力机械。 主要由汽缸、转子、叶片、轴承等部件组成。 工作原理:蒸汽进入汽缸,推动转子旋转,从而输出机械能。 应用领域:广泛应用于发电、船舶、化工、冶金等行业。
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提高可靠性:通过优化设计、提高制造精度和加强维护,提高汽轮机的可靠性和寿命
华电考研复试班-华北电力大学能源动力与机械工程学院动力工程专硕考研复试经验分享
华电考研复试班-华北电力大学能源动力与机械工程学院动力工程专硕考研复试经验分享华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。
2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。
学校长期隶属于国家电力部门管理。
2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省粤电集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。
学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。
学校现有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。
学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
华北电力大学能源动力与机械工程学院的前身为华北电力大学动力系,成立于1958建校初期。
近五十多年的办学历程中经历了校本部从北京到河北,从河北又回到北京,从电力部到教育部的地域以及归属的变迁,能源与动力工程学院以其包容并蓄、均衡有道的精神,相继派生出一批新专业和学科方向,同时孕育了若干个院系,2005年原机械工程学院并入,组建能源与动力工程学院,2009年更名为能源动力与机械工程学院。
2007年7月和9月从学院相继孵化、成立了可再生能源学院和核科学与技术学院。
启道考研复试班根据历年辅导经验,编辑整理以下关于考研复试相关内容,希望能对广大复试学子有所帮助,提前预祝大家复试金榜题名!专业介绍动力工程专业培养基础扎实,知识面宽,能力强、素质高,具有一定的创新能力、较强的实践能力和良好的发展潜力的高级专门人才。
热电联产
§1-1 热电联产
1-1 .热电联产: 既生产电力又生产热能的联合生产。 具体方式:利用汽轮机中做过功的蒸汽对外供热。例如,热电厂中
装背压机,调节抽气式汽轮机,冷凝采暖两用机等,利 用排式抽气供给热用户,就属于两种能量联合生产。
实现两种能量生产必须具备的基本条件:
1.有热用户,而且要保证热能用户所需参数(压力,温度)和流量
最大热电厂:吉林热电厂 55MW 工业供热最大管径 DN 700mm 最远输送距离6km 民用采暖,采暖最大管径:DN1000mm最远输送距
离10Km。 北京供热效率: 13.1%
§1-1 热电联产
1-4 国外集中供热事业概况
1.苏联:总装机容量 60000MW 占火电 35% 最大供热距离15-20km
§2-1 热电厂供热系统
例如 当型号参数不变的情况下 则会使热电厂安装容量增大 结果是 基础建设投资加大 但此时燃料节约加大 二者是矛盾的
b.最佳热化系数 的确定
1.汽轮机型号与台数
2.尖峰热源指标
3.代用设备(热电分产装置)的指标
4.热负荷年度曲线的特性与燃料到价格
C. 取值
1.采暖负荷 0.5~0.7
§2-2 热电联产典型循环热力原理图
3.双抽汽轮机热电厂原理图
图中:
1-锅炉 2-汽轮机3-发电机4-冷凝器 5-低级热网加热器 6-中级热网加热器 7高级热网加热器 8-开压泵 9-热网循环器 10-水处理 11-除氧器 12-补水泵 13-调节阀 14-水处理泵 15-回水总管 16-供水总管 17-加热水管 18-凝结水总管 19-供汽总管 20-凝水泵 21-凝水泵 22-余热器 23-锅炉给水除氧器 24-给水泵 25-预热器
汽轮机原理 第五章 汽轮机的变工况特性
k 1 k
0 p0 p 0 0 p01 p01
第一节 喷嘴的变工况特性
近似认为
T00 T0 ,有 0 T01 T01
Gc1 p01 Gc p0
忽略温度变化则有:
T0 T01
Gc1 p01 Gc p0
结论:喷嘴的临界流量正比于初压或滞止初压,反比于喷嘴前热力 学温度的平方根或滞止热力学温度的平方根。
第二节 级与级组的变工况特性 1.2 动叶为临界 如级变工况前后喷嘴均为亚临界,动叶均为临界,则仿照喷嘴的变 工况公式,以动叶的相对热力参数带入,得到变工况前后动叶临界流量 的比值:
0 G c1 p11 0 Gc p1
T10 p11 0 T11 p1
T1 T11
略去温度影响,得
0 G c1 p11 p11 0 Gc p1 p1
第一节 喷嘴的变工况特性
虚线BO, 虽然对于渐缩喷嘴没有实际 意义,但对于缩放喷嘴是有实际意义的。 CBO曲线上各点,表示蒸汽初参数、物性 和喷嘴出口面积给定时,不同背压时,各 缩放喷嘴的设计工况点。 喷嘴入口蒸汽参数不变,背压越低, 喷嘴的膨胀度f=An/Ac就会越大,出口截面 积An维持不变,喷嘴喉部截面Ac也就越小。 当P1→0时,f→∞, Ac →0,Gc→0。
n
2 k
n
k 1 k
2
以椭圆公式代替精确公式计算流量比的误差(‰)
压比 误差 0.600 -0.35 0.700 -2.26 0.750 -3.34 0.800 -4.36 0.850 -5.96 0.875 -6.64 0.900 -7.56 0.925 -7.99 0.950 -8.66 0.975 -9.33 0.985 -9.60 0.990 -11.2 1.000 0
电厂汽机系统图
M M
M
TT M
M
至M
有
压
放
TT
水
TI
PI
M
FT
PT TT
FT
FT
TT
LT LT LT LT LI
TI
PI
#5低压加热器
PT PT PT PI
除氧器
TI
M
M
TT TI PI
M
TT TI PI
M
#6低压加热器
M M
MP M
P PM
M M
LI LT LT
TT
TT
TI
TI
低压缸A
PT PT L
L PT PT
PI
PI
M
放水管
电动滤水器B
反冲洗放水管
PS
PI
PI
M
放水管
电动滤水器A 反冲洗放水管
公用水泵房
TT
PI
M
M
P
PI
开式 循环 M 冷却 水泵A
PI
P
PI
开式 循环 M 冷却 水泵B
PI
M
M
循环水 泵房来
系统名称
页号 版次
循环水系统
NO.06 A
海 水 加 氯
M
M
M
M
FT
FT
冲击 加药泵
M
M
FT
FT
蝶阀 逆止阀 气动逆止阀 称胶隔膜阀 三通阀 双联阀 安全阀
符号
S
名称
双向阀 球形逆止阀 流量调整孔板 卸载阀 自动排气阀 伺服阀 油动机 注油器 排大气 空气滤清器 流量孔板 观察窗 大机主油泵 支撑轴承 可拆接软管 蓄能器 安全阀疏水盘
热力发电厂思考题及答案
名词解释0.1二次能源:由一次能源直接或间接加工、转换而来的能源。
1.2最佳给水温度:回热循环汽轮机绝对内效率为最大值时对应的给水温度。
1.6蒸汽中间再热循环:蒸汽中间再热就是将汽轮机高压部分做过功的蒸汽从汽轮机某一中间级引出,送到锅炉的再热器加热,提高温度后送回汽轮机继续做功。
与之相对应的循环称蒸汽中间再热循环。
1.10什么叫抽汽做功不足系数:因回热抽汽而做功不足部分占应做功量的份额。
1.12什么叫再热机组的旁路系统:高参数蒸汽不进入汽轮机,而是经过与汽轮机并联的减压减温器,将降压减温后的蒸汽送入再热器或低参数的蒸汽管道或直接排至凝汽器的连接系统。
1.14热电厂的燃料利用系数:电、热两种产品的总能量与输入能量之比。
1.15热化发电率:质量不等价的热电联产的热化发电量与热化供热量的比值。
2.7热力系统:将热力设备按照热力循环的顺序用管道和附件连接起来的一个有机整体。
2.8高压加热器:水侧部分承受除氧器下给水泵压力的表面式加热器。
低压加热器:水侧部分承受凝汽器下凝结水泵压力的表面式加热器。
2.13最佳真空:提高真空所增加的汽轮机功率与为提高真空使循环水泵等所消耗的厂用电增加量之差达到最大时的真空值。
2.18加热器端差:加热器汽侧压力下的饱和温度与出口水温之间的差值。
3.3热电厂的燃料利用系数:热电厂的燃料利用系数又称热电厂总热效率,是指热电厂生产的电、热两种产品的总能量与其消耗的燃料能量之比。
3.4供热机组的热化发电率ω:热化发电率只与联产汽流生产的电能和热能有关,热化发电量与热化供热量的比值称为热化发电率,也叫单位供热量的电能生产率。
3.6上端差:加热器汽测出口疏水温度(饱和温度)与水侧出口温度之差。
下端差:加装疏水冷却器(段)后,疏水温度与本级加热器进口水温之差称。
3.7以热电联产方式进行生产的电厂叫热电厂。
4.11旁路系统:是指高参数蒸汽在某些特定情况下,绕过汽轮机,经过与汽轮机并列的减温减压装置后,进入参数较低的蒸汽管道或设备的连接系统,以完成特定的任务。
热电联产.完美版PPT
3.2 热电联产的基本形式(续)
燃气-蒸汽联合循环热电联供应用的作用: 1.提高城市居民生活品质。 2.天然气管线调峰。 3.热力调峰。 4.电力调峰。
燃气—蒸汽联合循环热电厂是典型的能量梯级利用装置,具有很高的热效率,可 达70%~85%左右,接近燃气锅炉。提高能源利用率,不但节约了燃料成本,更重要的 是在人口稠密地区少用能源,间接的减少了污染。
3.2 热电联产的基本形式(续)
MPa MPa
MPa
MPa
MPa/525
1-发电机 2-压气机 3-燃烧室 4-燃气透平 5-烟气旁通阀 6-余热锅炉的补燃室 7-余热锅炉 8-汽包 9-水泵 10-除氧器 11-给水泵 12-蒸汽用户 13-蒸汽旁路阀
14-发电机 15-背压式蒸汽轮机
图3-3 供给工业用汽的热电联产的联合循环
当燃供气热 —机蒸组汽初联参合数循因比环替供而代热功凝系率汽统式的系电规数厂划(机建机组设组的必的初须参考供数虑电低城量二市档的与时天供,然热要气求的量的供的热应比化、发供值电热)比比经为较:高,这种类型的热电联产机组比较
热电厂的发电节煤适条件宜是于供在热机相组对的需热化要发较电多比一电定能要的大于场临合界使热化用发,电蒸比,汽即循环中所用的供热式汽轮机为供热式汽
1 联合循环热电联产的主要技术参数
燃料 燃气轮机功率 背压式汽轮机功率 厂用电率 机组净功率输出 燃 气 轮 机 输 入 热 能 (LHV) 余热锅炉补燃输入热能 工业用汽流量 工业用汽压力 工业用汽热功率 燃料的利用率 功率系数 发电效率
总能量转换效率
天然气 69.1MW 44.7MW 1.23 112.4MW 230.0MW 79.6MW 65.3kg/s 0.35MPa 152MW 85.4% 0.74 36.8%
第五章§4凝汽式汽轮机的工况图
Institute of Thermal Science and Power Systems
•
二、初温t0变化对汽轮机功率的影响 (初压、背压不变)
认为锅炉吸热量不变
Q D h0 h fw / 3.6 Pi DH t ri QH t ri 3.6 h0 h fw
浙江大学热工与动力系统研究所
Institute of Thermal Science and Power Systems
四、热耗率和功率修正
影响机组功率的因素: ①汽轮机组的性能; ②热力系统布置,运行方式: ③运行参数。 同样,对机组功率的进行修正
Pel t Pel n Pel 式中: Pel t —运行参数下试验得到电功率 Pel n —变换到额定参数时的电功率
浙江大学热工与动力系统研究所
Institute of Thermal Science and Power Systems
二、初压p0变化对汽轮机功率的影响 (初温、背压不变)
汽轮机内功率:
Pi DH t ri 3.6
当初压p0偏离设计值时,功率的增量(只初压变化)
Pi H t ri D Dri H t DH t ri p0 p0 p0 3.6 p0 3.6 p0 3.6 p0
w2t Gv2 cr Ab
临界状态下动叶出口速度为音速
w2t ws kp2 cr v2 cr p2 cr ws k G f (G ) Ab cr
浙江大学热工与动力系统研究所
Institute of Thermal Science and Power Systems
H H h H ri t t ri 0 t ri Pi Q t0 t0 t0 2 h h fw t0 h0 h fw t0 h0 h fw t0 0 Pi 1 H t 1 h0 1 ri t0 Pi H t t0 h0 h fw t0 ri t0
《汽轮机原理》第五章 供热式汽轮机
13
3. 等抽汽量工况线
当抽汽量 De 为不同常数时,机组的功率与流量的一组关系曲 线称为等抽汽量工况线。由于抽汽量的存在,机组的功率为:
Pi
D0H t i
3600
De
H
t
i
=
3600
Bc D0 Pie
式中 Pie 为由于抽汽量没通过低压缸而少发的功率,当抽汽量一 定时,Pie 也为定值。这时,机组的功率与流量的关系曲线应
当通过低压缸流量 Dc 为不同常数时,机组的功率与流量的一
组关系曲线称为等凝汽量工况线。这时候,机组的功率为:
P i
D0Hti
3600
Dc
H
t
i
3600
Bb D0 Pi
(5 — 10 )
当 Dc = 0 时,则 Pi BbD0 ,即 cd 为线(纯背压工况线)。 所以,在不同的 Dc 下就可以得到一组平行 cd 的 线。
称为纯凝汽工况线。这时,机组的功率为:
Pi
D0Ht i
3600
Bc D0
(5—6)
a 根据5中假—线设4段中,o的上o0’式a表的线示B所c机为示组一。有常该效数线功。就率显是为然纯零,凝时功汽的率工空况P载i 线汽与,耗流其量量斜DD率0n呈l为直,dc线点关3所系H60t对,0i 应。如的图图
为双列级。 4. 由于整机理想焓降小,对于同功率大小的凝汽式汽轮机来说,背压机的
流量大,相应各级通流部分的几何尺寸就大,叶高长、部分进汽度大。 5. 背压机的初参数一般不会很高,多为中参数。排汽压力要根据热负荷的
性质而定。工业用汽,压力一般为0.8 ~ 1.3 M p a;采暖用汽,一般为 0.12 ~ 0 .25Mpa。
功热电联产汽轮机
汽轮机操作规程一.启动前的准备工作1.前后轴承内加油或确认油位是否正常2.打开前、后轴承座冷却水进出水门,并确认冷却水进出水正常3.开启汽轮机主汽门疏水阀,汽缸疏水阀,进排汽管道上的疏水阀,设有汽轮机排汽对空排汽阀的机组,开启向空排气阀4.将电子调速器及其保护控制装置电源开通,并确实其进入工作状态。
5.手动盘车检查并确认汽轮机所拖动的两端设备及其联轴器处于可正常启动运行的状态6.当汽轮机拖动带有液压偶合器的设备,并且汽轮机位于电动机与液压偶合器之间时,启动前必须将偶合器与被拖动的设备处于全负荷连接状态二.汽轮机保护装置试验及主汽门速关试验注:实验前必须汽轮机进汽主蒸汽管路上的隔离阀关闭1.主汽门挂闸a.顺时针转动手轮到底,主汽门挂闸b’逆时针转动手轮开启主汽门2.操作电子调速器及保护装置使主汽门关闭,该试验至少需要重复操作三次以上应注意:汽轮机初次安装,汽轮机大修后或每次开机前均需进行主汽门速关试验。
三.暖管暖机1.汽轮机隔离阀前的主蒸汽管路暖管。
将汽轮机隔离阀前段的总汽门开启少许,逐渐提高蒸汽管道内的蒸汽温度暖管10-30min,并在暖管过程中检查进汽管道疏水阀的输水情况。
当疏水有蒸汽冒出时,逐步关小疏水阀,同时以0.1-0.15MPa/min(表压)的升压速率将管道内的压力提升至正常压力,当蒸汽压力升至正常压力后,将隔离阀前段总汽门逐渐开大,直到全开,将疏水阀全部关闭。
2.将主汽门挂闸后开启少许,同时将汽轮机隔离阀开启少许对汽轮机进行暖机,少量蒸汽进入汽轮机后,观察汽轮机主汽门疏水阀,汽缸疏水阀的疏水情况及对空排汽阀出口冒汽情况,同时观察汽缸排汽侧的温度,当各疏水阀及对空阀门均冒出蒸汽,并且汽缸温度达到80度以上后,汽轮机具备开机条件。
四. 启动和运行1.对于初次运行的汽轮机组,运行前必须将汽轮机与被拖动设备断开,单独进行汽轮机试运行和磨合2.将主汽门挂闸后全部开足,将排气阀门或对空排气阀全部开足,3.慢慢开启隔离汽门,启动汽轮机,当转子转动后,立即关小汽门使汽轮机保持在300—500r/min暖机10min,并仔细测听内部声音,检查是否有不正常的声音,当一切正常后,将转速维持在800—1200r/ min ,暖机15 min(在热状态下暖机时间可以小于10 min),注意轴承温度及振动情况,在肯定机组一切正常后,逐渐开大隔离汽门,提升转速至额定转速,磨合15-20 min并检查有无异常情况,若一切正常后则将汽轮机转速继续上升,做汽轮机超速保护试验,该试验要做三次以上。
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为避免单靠排汽加热热水时排汽压力较高,对 于大容量机组,常采用两级加热。如图所示。
20
背压式汽轮机的排汽供进汽压力较低的凝汽式汽 轮机使用,这种叫前置式汽轮机。
背压式汽轮机的进汽量完全取决于热负荷。 热负荷中断,背压式汽轮机停止运行,发电机组 也要停止,所以宜用在终年有热负荷的地方。 热负荷季节性较强的地方宜安装调节抽汽凝汽式 汽轮机。
率
Peg;l (2)克服机械损失耗功
;Pm
而汽轮机的内效率 等i 于汽轮机通流部分的
内效率 与i调 节阀节流效率 的乘th积
( i i )th。
当负荷变化不大时,可认为效率
、
i
、i
th
近似不变。另外,当转速一定时,机械损失 Pm为
常数,则上式可写出:
D d1Pel Dnl
4
式中, d1——汽耗微增率,即每增加单位功率
21
背压式汽轮机的结构特点: 1、背压机不需要凝汽设备和回热系统。 2、蒸汽和转速相同条件下,背压机比凝汽式机 级数少得多,故结构简单紧凑。 3、背压较大,用节流阀效率低,一般采用喷嘴 调节法。
22
三、一次调节抽汽式汽轮机
23
机组由高压段和低压段组成,高压段后蒸汽 分成两股,一股供热用户,此处设有调压hk线与两a线g线之间,
,D为 D抽d ,汽Pe 压 P力ed 不可
调节区,ag线是最大凝汽量
工况线。
D max
38
6) 调节汽门甲全开时的最大进汽量工况线。
ef
:
D max
7)最大功率工况线 gf
总结: 一次调节抽汽式汽轮机的工况图为:
abcee所f g围a 成的封闭面积。
一次调节抽汽式汽轮机工况图的利用. 知道 D , D , D其e , P中el 的任意两个,就可知道其他两 个参数。
很大,故主轴强度和发电机最大功率常按额定功
率的1.2倍设计,这就是机组允许的最大功率。
31
3、一次调节抽汽式汽轮机的功率与流量的关系
32
★
★
33
★ 式表示:
第一项先假定没有抽出 De , De 也进入低压 段作功时的全机内功率,
第二项为抽出的 De 使低压段少发的内功率。
DⅠ
3.6 htmac ⅠⅠi g
1,旁通调节凝汽式汽轮机的D、d、r.el与功率( Pel )的关系
如图3—42所示。在设计功率时,效率最高;当旁通阀投入后效率降低。
2,汽耗特性方程:
(1)当功率小于经济功率时,
D Dnl d1Pel
(2)当功率大于经济功率时,
D Dnl d1(Pel )e d1'[Pel (Pel )e ]
第八节 汽轮机的工况图与
热电联产汽轮机
1
一、凝汽式汽轮机的工况图 汽轮发电机组的功率与汽耗量之间的关系称 为汽轮机的汽耗特性。 表示这种关系的数学表达式称为汽耗特性方 程式, 表示这种关系的曲线称为汽轮机的工况图 (汽耗线)。 实际汽轮机的汽耗特性可通过变工况计算或 汽轮机的热力试验确定。
2
一、凝汽式汽轮机的工况图
1、节流配汽凝汽式汽轮机的工况图
汽轮机产生的内功率一般可分为两部分:
一部分为考虑了发电机损失的有效功率,向外输 出;
另一部分用来克服机械损失,并不向外输出。
相应流量亦分成两部分。因此,汽轮机功率与汽 耗量之间的关系为:
D
3.6Pel
htmaci g m
3.6
htmaci'th
Pel
g
Pm
3
而汽轮机的功率可分为两部分:(1)有效功
15
背压式汽轮机的排汽全部供热用户使用,所 以没有冷源损失,热效率最高。
背压式汽轮机的热电比可达到6~8,使整个 装置的热效率最高达到85%左右。
热电合供在热经济性方面的优越性及以较清 洁的电站大锅炉取代众多的供热用小锅炉,改善 环境卫生,在集中供热事业中得到广泛应用。
16
❖ 背压式汽轮机不能独立运行,必须与电网
27
❖ 电负荷不变、热负荷减小时, 抽汽量减小,供热压力升高,调压器动作, 控制高压调节阀关小而低压调节阀开大, 使高压部分少发的功率等于低压段多发的功率,
全机功率不变; 高压部分减小的流量加上低压部分增大的流量
等于减小的抽汽量。
28
❖ 热负荷不变、电负荷减小时 汽轮机转速升高,调节系统动作(调速器动
1.二次调节抽汽式汽轮机的热电负荷调节 De1, De2 ,不变,关Pel小减甲小乙。丙。
Pel , De2 ,不变,甲D关e1小减,小乙。丙开大。
42
2.二次调节抽汽式汽轮机的工况图
Pe'l
D
htmaci
3.6
De1
htmac
i
De1
3.6
htmac
i
Pm
g
De2 0
Pe2
13
* 承担基本负荷的机组,运行时,负荷变化不 大,则调节级焓降应取小些,以求较高的效率;
* 承担调峰负荷的机组,运行时,负荷变化大, 则调节级焓降应取大些(双列级),使之在工况 变动时,调节级焓降变化不大,效率变化不大。
14
二、背压式汽轮机 即发电又供热的汽轮机称为热电式汽轮机或供 热式汽轮机。 供热式汽轮机分为背压式、调节抽汽式和调节 抽汽背压式三种。常用的是前两种。
9
❖ 具有旁通的节流调节,因这种调节方式是当汽 轮机功率在设计值以下采用节流调节,当功率 超过设计值时,部分新蒸汽通过旁通调节汽阀 节流后直接进入汽轮机中间级,以增大流量。
❖ 因此,在经济功率下,经济性比其它各种调节 方式好,但在大于经济功率或在较低负荷下, 其效率较低。
10
11
蒸汽量调节方式的比较和选择: 1、调节方式的选择:
Pel
htmac ⅡⅡi htmac ⅠⅠi
DⅡ
3.6
htmac ⅠⅠi
Pm
DⅠ
3.6 htmaci g
Pel
htmac
Ⅱ
Ⅱ i
htmac i
De
3.6
htmac i
Pm
34
4、一次调节抽汽式汽轮机的工况图 一次调节抽汽式汽轮机的新蒸汽、抽汽量和功率 的关系,称为该机的工况 。
35
(1)凝汽工况线 ba : De 0, DⅠ DⅡ
小容量机组高、低压段放入一个汽缸内,调 节汽门乙制成回转隔板。
24
25
❖ 热负荷为零时,一次调节抽汽式汽轮机变为 凝汽式汽轮机,仍可满发额定功率; ❖ 有热负荷时,热电负荷都可在很大负荷范围 内自由变动,互不影响,但是由于有冷源损失, 热效率低于背压式汽轮机,即降低经济性换来 了灵活性。
26
1、一次调节抽汽式汽轮机热电负荷的调节 该汽轮机的热、电负荷调节既要保证电负荷 能自由变动,又要保证热负荷能自由变动, 高压调节阀、低压调节阀受汽轮机调节系统 控制(既受调速器和调压器控制)。 现举例说明如下:
39
❖ 图3.8.9大型一次调节抽汽式汽轮机热力 系统图,采用两级热网水加热,减少高压 抽汽,增加发电量。
❖ 为了保证抽汽压力稳定,调节汽门乙节流 损失较大,降低了这种汽轮机的效率。
40
四、二次调节抽汽式汽轮机
D 甲
乙丙
D
D
41
相当于把低压段分为中低压两段,高压缸抽汽用 于生产,中压缸抽汽用于生活采暖。
De2
htmac 3.6
i g
Pel Pel Pe2
43
44
❖ 已知 Pel , D , D中e1,任De意2 三个,可通过工况图求第 四个。
❖ 真实的工况图中,图中的工况线是波浪形的。
45
46
(1)承担基本负荷的机组:要求效率高, 多采用节流调节和单列级作调节级的喷嘴调节 方式;
(2)承担调峰负荷的机组:要求负荷适应 性好,当工况变动时效率变化不大,常选用双 列级作调节级的喷嘴调节方式。
(3)背压机:采用喷嘴调节方式。
12
2、调节级焓降大小的选用 调节级焓降大小对机组经济性影响很大,功率 相同的两台机组,在设计工况下,调节级焓降大小 不同,在工况变动时,级后压力与流量的关系。 设计工况下,调节级焓降大( ht1 ),流量减 小时焓降变化( ht)1 小; 设计工况下,调节级焓降小( ht1 ),流量减 小时焓降变化( ht)1 大;
7
汽耗特性方程: 当功率小于经济功率时,
D Dnl d1Pel
当功率大于经济功率时,
D Dnl d1 Pel e d1' Pel Pel e
式中:
—d1— 过负荷时的汽耗微增率。
当 (大Pel于)e 额定负荷 时, 下降,ri > 。d1 d1
8
三,旁通调节凝汽式汽轮机的工况图:
(4)最小凝汽量工况线
cd
:
D
D m in
D
d Pel
htmac htmac
i
i
D m in
Dnl
d Pel D Dnl
37
(5)等凝汽量工况线
与cd线平行,D 常数
D
d1Pel
htmac htmac
i
i
D
Dnl
d Pel B Dnl
实际上背压工况线cd是等凝汽量工况线中 D 的0
作), 控制高压调节阀和低压调节阀同时关小, 高、低压部分减小的流量相等,供热量不变; 高、低压部分减小的功率之和等于全机功率减
小值。
29
2、一次调节抽汽式汽轮机的特点 (1)低压部分的设计流量与最大流量 调节抽汽量 De 0 时,高、低压段流量相等, 发额定功率,低压段达最大流量,设计流量一般 是最大流量的65%~80%。 (2)抽汽压力不可调节工况 低压段流量为设计流量时,调节汽门乙已经全 开,当流量增大时,不能再开大,只能靠增大压 力来增大流量,抽汽压力不能维持不变,这种工 况称抽汽压力不可调节工况。图3.8.5