火力发电厂的设备作用和各系统流程
火力发电工作原理及主要设备介绍
火力发电工作原理及主要设备介绍-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN火力发电工作原理及主要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,他包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。
火力发电厂的工作流程
火力发电厂的工作流程火力发电厂是一种利用燃烧燃料产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电的设施。
它是目前世界上最主要的电力供应方式之一。
下面将详细介绍火力发电厂的工作流程。
一、燃料供给火力发电厂的第一步是将燃料供给到燃烧室。
常用的燃料包括煤炭、石油、天然气等。
燃料一般经过破碎、筛分和干燥等处理后,通过输送系统送入锅炉的燃烧室。
二、燃烧过程燃料在燃烧室内与空气进行充分混合燃烧,产生高温高压的燃烧气体。
燃烧室内的燃烧过程需要保持适当的氧气含量和燃料供给量,以确保燃料能够完全燃烧,并且不产生大量的烟尘和有害气体。
三、锅炉和热交换燃烧产生的高温燃烧气体通过锅炉,使锅炉内的水转化为高温高压蒸汽。
锅炉内的水通过循环系统不断循环,从而保持锅炉内的水位和温度稳定。
四、汽轮机发电高温高压蒸汽通过输送系统进入汽轮机,驱动汽轮机转动。
汽轮机是火力发电厂的核心设备,其运转方式分为凝汽式和过热式两种。
汽轮机的转动驱动发电机发电,将机械能转化为电能。
五、发电系统发电机产生的交流电经过变压器升压后,通过输电线路输送到变电站,再经过变电站的升压、配电等处理,最终供应给用户使用。
六、余热回收火力发电厂在发电过程中会产生大量的余热。
为了提高能源利用效率,火力发电厂通常会安装余热回收装置,将发电过程中的余热用于供热、供蒸汽或其他用途。
七、废气处理火力发电厂的燃烧过程会产生大量的废气,其中包括二氧化硫、氮氧化物等有害气体。
为了保护环境和人类健康,火力发电厂需要进行废气处理,采取脱硫、脱硝等技术手段减少有害气体的排放。
八、水处理火力发电厂在发电过程中需要大量的水,包括锅炉补水、冷却塔补水等。
为了保证水质符合要求,火力发电厂需要进行水处理,包括除盐、软化等工艺。
九、运行维护火力发电厂需要进行日常的运行维护工作,包括设备巡检、设备维修、设备更换等。
这些工作的目的是确保发电设备的正常运行,提高发电效率和可靠性。
总结起来,火力发电厂的工作流程包括燃料供给、燃烧过程、锅炉和热交换、汽轮机发电、发电系统、余热回收、废气处理、水处理以及运行维护等环节。
火力发电厂生产流程介绍
目录一、火力发电厂概况 (1)1、火电厂的分类 (1)2、火力发电厂的工作流程 (1)二、火力发电厂的工作原理 (2)1、燃煤系统 (2)2、汽水系统 (3)3、电气系统 (4)三、火力发电厂对环境的影响 (5)一、火力发电厂概况1、火电厂的分类(1)按燃料分类:①燃煤发电厂,即以煤作为燃料的发电厂;②燃油发电厂,即以石油(实际是提取汽油、煤油、柴油后的渣油)为燃料的发电厂;③燃气发电厂,即以天然气、煤气等可燃气体为燃料的发电厂;④余热发电厂,即用工业企业的各种余热进行发电的发电厂。
此外还有利用垃圾及工业废料作燃料的发电厂。
(2)按原动机分类:凝汽式汽轮机发电厂、燃汽轮机发电厂、内燃机发电厂和蒸汽-燃汽轮机发电厂等。
(3)按供出能源分类:①凝汽式发电厂,即只向外供应电能的电厂;②热电厂,即同时向外供应电能和热能的电厂。
图1 火力发电厂总图2、火力发电厂的工作流程现代化火电厂是一个庞大而又复杂的生产电能与热能的工厂。
它由下列5个系统组成:①燃料系统。
②燃烧系统。
③汽水系统。
④电气系统。
在上述系统中,最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机,它们安装在发电厂的主厂房内。
主变压器和配电装置一般装放在独立的建筑物内或户外,其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等,有的安装在主厂房内,有的则安装在辅助建筑中或在露天场地。
火电厂基本生产过程是,燃料在锅炉中燃烧,将其热量释放出来,传给锅炉中的水,从而产生高温高压蒸汽;蒸汽通过汽轮机又将热能转化为旋转动力,以驱动发电机输出电能。
到80年代为止,世界上最好的火电厂的效率达到40%,即把燃料中40%的热能转化为电能。
在上述系统的所有设备中,最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机,它们安装在发电厂的主厂房内。
主变压器和配电设备一般是安装在独立的建筑物内和户外;其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等,有的安装在主厂房内,有的则是安装在辅助建筑中或在露天场地。
火力发电厂的基本生产过程
火力发电厂的基本生产过程这里介绍的是汽轮机发电的基本生产过程。
火力发电厂的燃料主要有煤、石油(主要是重油、天然气)。
我国的火电厂以燃煤为主,过去曾建过一批燃油电厂,目前的政策是尽量压缩烧油电厂,新建电厂全部烧煤。
火力发电厂由三大主要设备——锅炉、汽轮机、发电机及相应辅助设备组成,它们通过管道或线路相连构成生产主系统,即燃烧系统、汽水系统和电气系统。
其生产过程简介如下。
1.燃烧系统燃烧系统如图2-l 所示,包括锅炉的燃烧部分和输煤、除灰和烟气排放系统等。
煤由皮带输送到锅炉车间的煤斗,进入磨煤机磨成煤粉,然后与经过预热器预热的空气一起喷入炉内燃烧,将煤的化学能转换成热能,烟气经除尘器清除灰分后,由引风机抽出,经高大的烟囱排入大气。
炉渣和除尘器下部的细灰由灰渣泵排至灰场。
2.汽水系统汽水系统流程如图2-2 所示,包括锅炉、汽轮机、凝汽器及给水泵等组成的汽水循环和水处理系统、冷却水系统等。
水在锅炉中加热后蒸发成蒸汽,经过热器进一步加热,成为具有规定压力和温度的过热蒸汽,然后经过管道送入汽轮机。
在汽轮机中,蒸汽不断膨胀,高速流动,冲击汽轮机的转子,以额定转速(3000r/min)旋转,将热能转换成机械能,带动与汽轮机同轴的发电机发电。
在膨胀过程中,蒸汽的压力和温度不断降低。
蒸汽做功后从汽轮机下部排出。
排出的蒸汽称为乏汽,它排入凝汽器。
在凝汽器中,汽轮机的乏汽被冷却水冷却,凝结成水。
凝汽器下部所凝结的水由凝结水泵升压后进入低压加热器和除氧器,提高水温并除去水中的氧(以防止腐蚀炉管等),再由给水泵进一步升压,然后进入高压加热器,回到锅炉,完成水—蒸汽—水的循环。
给水泵以后的凝结水称为给水。
汽水系统中的蒸汽和凝结水在循环过程中总有一些损失,因此,必须不断向给水系统补充经过化学处理的水。
补给水进入除氧器,同凝结水一块由给水泵打入锅炉。
3.电气系统电气系统包括发电机、励磁系统、厂用电系统和升压变电站等。
发电机的机端电压和电流随其容量不同而变化,其电压一般在10~20kV 之间,电流可达数千安至20kA。
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平均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,同意烟气的加热,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:一路直截了当引入锅炉的燃烧器,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。
流淌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,由给粉机依照锅炉热负荷的大小,操纵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,通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取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别处顶部的汽泡。
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别处底部的下联箱,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淌吸取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,因此规定水冷壁内的气化率不得大于40%,否则专门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。
火力发电厂的生产流程
火力发电厂的生产流程火力发电厂是利用化石燃料燃烧产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电的电力生产设施。
以下是火力发电厂的生产流程的详细步骤和流程。
1. 燃料供应和存储火力发电厂的燃料主要是煤炭、石油和天然气。
燃料供应商将燃料送至火力发电厂,并通过输送系统将燃料储存在燃料库。
2. 燃料预处理燃料预处理包括除尘、脱硫、脱氮等工艺。
燃料经过除尘设备去除颗粒物,然后经过脱硫设备去除硫化物,最后经过脱氮设备去除氮化物。
这些工艺能够减少燃料燃烧过程中产生的污染物。
3. 燃烧系统燃料经过预处理后,进入燃烧系统进行燃烧。
燃烧系统由燃烧炉、锅炉和燃烧控制系统组成。
燃烧炉是燃烧过程的核心,燃料在高温下燃烧,产生高温高压蒸汽。
4. 蒸汽发电燃烧产生的高温高压蒸汽驱动汽轮机旋转,汽轮机通过转动的轴带动发电机产生电力。
蒸汽在汽轮机中逐渐降温降压,然后进入凝汽器冷却成水。
5. 冷却系统凝汽器将蒸汽冷却成水,然后水通过泵送回锅炉重新加热成蒸汽,循环使用。
冷却系统还包括冷却塔,用于将冷却后的水进一步降温。
6. 发电系统发电系统包括发电机、变压器和输电系统。
发电机将汽轮机产生的机械能转换为电能,变压器将发电机产生的低电压电能升高为输电系统所需的高电压电能。
7. 废气处理燃烧过程中产生的废气中含有大量的污染物,需要进行处理。
废气处理系统包括烟囱、除尘器、脱硫装置和脱硝装置。
烟囱将废气排放至大气中,除尘器去除废气中的颗粒物,脱硫和脱硝装置去除废气中的硫化物和氮化物。
8. 废水处理火力发电厂产生大量的废水,包括锅炉废水、冷却水和雨水等。
废水处理系统通过沉淀、过滤、调节PH值等工艺将废水处理成达到排放标准的水质,然后排放至水体或进行再利用。
9. 噪声和振动控制火力发电厂会产生噪声和振动,需要采取措施进行控制。
控制措施包括隔声、降噪和减振等技术手段,以减少对周围环境和人群的影响。
10. 安全与环保监测火力发电厂需要进行安全与环保监测,包括燃料和废气中的污染物浓度、废水中的水质、噪声和振动水平等。
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。
火力发电厂总体介绍
song
song
1
目录
一、发电厂概述 二、火力发电厂分类 三、火力发电厂主要设备介绍 四、火力发电厂的三大系统
一、发电厂概述
(1)发电厂(power plant)又称发电站,是将自然界蕴藏的各种一次能 源转换为电能(二次能源)的工厂。
(2)发电厂分类:火力、水力、风能、光伏、核电,还有地热、潮汐等。
通讯管理机 ECM5908
后台服务器
1、燃料、燃烧系统:包括输煤、磨煤、锅炉与燃烧、风烟系统、灰渣系 统等环节。
自输煤系统 输煤皮带 煤 斗
冷空气 送风机
煤
空气预热器
磨 煤
热空气 热
机
空
气
经烟囱排向大气 除尘器 引风机
煤粉 排粉风机
冲灰水
锅炉
烟气 细 灰
炉渣
灰渣泵 至灰场
2、汽水系统:由锅炉, 汽轮机, 凝汽器, 除氧器, 加热器等构成。 主要包括:给水系统、冷却水系统、补水系统 。
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。
化学能 (燃料)
锅炉 蒸汽
发电机
热能
机械能
song
电能
(4)火电厂生产流程示意图
二、火电厂的分类Ⅰ
(1)按燃料分类: 燃煤发电厂 (煤) 燃油发电厂 (石油提取了汽油、煤油、柴油后的渣油) 燃气发电厂 (天然气、煤气等) 余热发电厂 (工业余热、垃圾或工业废料) 生物发电厂 (桔杆、生物肥料)
2、汽轮机本体:是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分 ,即汽轮机本身。它与回热加热系统、调节保安系统、油系统、凝汽系 统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。汽轮机本体由固定部分(静子 )和转动部分(转子)组成。固定部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、 紧固件和轴承等。转动部分包括主轴、叶轮或轮鼓、叶片和联轴器等。 固定部分的喷嘴、隔板与转动部分的叶轮、叶片组成蒸汽热能转换为机 械能的通流部分。汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的外壳。
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。
火力发电厂主要设备及其作用介绍
定期检查:对设备进行定期检查,确保设备正常运行
维护保养:对设备进行维护保养,延长设备使用寿命
备件管理:对设备备件进行管理,确保备件充足可用
设备故障类型:机械故障、电气故障、热故障等
故障原因分析:设备老化、操作不当、维护不到位等
故障处理方法:定期检查、及时维修、更换损坏部件等
预防措施:加强设备维护保养、提高操作技能、定期进行技术升级等
设备对环境的影响及应对措施
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废水排放:火力发电厂产生的废水含有多种有害物质,如重金属、化学物质等,对水环境造成污染。
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噪声污染:火力发电厂运行过程中会产生噪声,对周围居民的生活环境造成影响。 应对措施
应对措施
发展趋势:向清洁能源转型、提高能源利用效率、智能化发展等
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简介:发电机是火力发电厂的核心设备之一,用于将机械能转换为电能。
类型:发电机主要分为直流发电机和交流发电机两种类型,其中交流发电机应用更为广泛。
工作原理:发电机利用磁场和导线的相对运动产生电流,通过调整磁场强度和导线转速可以控制发电机的输出电压和频率。
主要作用:发电机将机械能转换为电能,为整个火力发电厂提供电力输出,是实现能源转换的关键设备之一。
05
控制系统:包括自动化控制系统、安全监控系统等设备,用于监控和控制火力发电厂的运行状态和安全
主要设备及其作用Βιβλιοθήκη 锅炉是火力发电厂的核心设备之一
锅炉的运行和维护需要专业人员进行操作和管理
锅炉的种类和结构因燃料类型和发电厂规模而异
火力发电厂的生产流程
火力发电厂的生产流程一、燃料准备:火力发电厂使用的主要燃料为燃煤,因此首先需要对煤炭进行处理和准备。
这包括煤场的设计和建设,煤炭堆场中的煤炭储存和管理,以及将煤炭输送到燃烧系统的输送系统等。
同时,燃煤发电厂还可以使用燃气等其他燃料,这就需要相应的燃气处理设备和燃气输送系统。
二、燃烧系统:燃烧系统是将燃料燃烧产生热能的部分,具体包括燃烧设备、点火系统、燃料供给系统、燃烧调节系统等。
在燃烧系统中,燃料被点燃并与空气进行反应,产生高温燃烧气体。
这些燃烧气体进一步流经锅炉系统。
三、锅炉系统:锅炉系统是将燃烧产生的高温燃烧气体转化为水蒸汽的设备。
锅炉系统包括锅炉本体、辅助设备和管道、阀门等。
在锅炉中,燃烧气体通过换热,将水加热为蒸汽。
蒸汽在锅炉中形成,并通过管道输送到汽轮机系统。
四、汽轮机系统:汽轮机系统是将蒸汽能量转化为机械能的设备。
汽轮机系统包括高压汽轮机、中压汽轮机、低压汽轮机和发电机等。
蒸汽由锅炉输送到汽轮机,蒸汽在汽轮机中通过膨胀发生功,驱动轴上的转子转动。
同时,转子与同一轴线上的发电机连接,产生电能。
五、发电系统:发电系统由发电机、变压器和配电系统等组成。
发电机通过转子的转动产生电能,并经过变压器升压后送入输电系统。
发电系统还包括发电机控制和保护系统等。
这些系统能监控和控制电压、频率和电流等电力参数,确保电力的稳定供应。
六、废气处理系统:火力发电厂产生的燃烧废气中含有很多污染物,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。
为了保护环境,需要对这些废气进行处理。
废气处理系统包括脱硫、脱硝、除尘和烟囱等设备。
这些设备能够对废气进行处理,使得排放的废气达到国家和地方的环保标准。
以上就是火力发电厂的生产流程。
通过燃料准备、燃烧系统、锅炉系统、汽轮机系统、发电系统和废气处理系统等环节的协同工作,实现了燃煤等化石燃料转化为电力的过程。
火力发电厂作为一种主要的发电方式,在全球范围内发挥着重要的作用。
然而,随着环境保护意识的增强,更加清洁和可再生的能源发电方式也在逐渐取代火力发电厂。
火电行业流程及主要系统
火电行业流程及主要系统1. 燃料供给:火电厂通常使用煤炭、燃油或天然气等燃料作为能源来源。
这些燃料需要通过运输和储存系统输送到火电厂,以保证燃料的及时供给。
2. 燃烧系统:火电厂的主要系统之一是燃烧系统,其作用是将燃料燃烧产生的热能转化为蒸汽,以驱动汽轮机发电。
燃烧系统还包括热电站锅炉和烟气净化系统,用于控制烟气排放和保护环境。
3. 蒸汽发电系统:在火电厂中,蒸汽发电系统是承载发电任务的主要系统,其核心设备是汽轮机。
蒸汽由锅炉产生后,通过蒸汽轮机转化为机械能,再通过发电机转化为电能。
4. 发电系统:发电系统是火电厂的核心设备之一,包括发电机、变压器、断路器和配电系统等。
发电系统将汽轮机发出的机械能转化为电能,再通过变压器升压后输送到变电站,最终接入电网供给用户。
5. 冷却系统:为了保证火电厂设备能够稳定运行,冷却系统是必不可少的。
冷却系统通常采用水循环、风冷等方式,将发电设备散热,确保其正常运行。
6. 监控与调度系统:火电厂需要实时监测设备运行状态、发电量、燃料消耗以及环境污染排放等数据,并进行调度和优化,以确保设备的安全运行和高效发电。
综上所述,火电行业的流程和主要系统包括燃料供给、燃烧系统、蒸汽发电系统、发电系统、冷却系统以及监控与调度系统等多个方面,这些系统相互配合,确保火电厂能够稳定高效地发电。
火电行业是我国能源行业中最重要的组成部分之一,它承担着大部分电力供应任务。
在火电厂的运行过程中,有一系列系统和工艺流程的支持,以保障火力发电的高效、安全、稳定运行。
7. 热力系统:除了蒸汽发电系统外,火电厂还需要建立完善的热力系统,将锅炉产生的余热利用起来,供给周边的工业和居民用热,提高能源利用效率。
8. 废水处理系统:在火电厂的生产过程中,会产生大量的废水,这些废水需要经过处理后才能排放,以防止对周围环境造成污染。
9. 废气处理系统:火电厂的燃烧工艺产生的废气中含有大量污染物,如二氧化硫、氮氧化物等。
电厂系统流程及用泵介绍
锅炉给水泵在火电厂中地位
锅炉给水泵在发电厂中的主要任务是把除氧器 储水箱内具有一定温度的水,通过给水泵产生 足够的压力,输送给锅炉。给水泵必须连续不 断地运行,关系到锅炉的安全,是发电厂中最 重要的泵设备。
电厂用锅炉给水泵使用选型举例
0.6万千瓦火力发电机组 1万千瓦火力发电机组 1.5万千瓦火力发电机组 5万千瓦火力发电机组 DG46-50 DG85-67、DG85-80 DG155-67、DG150-100 1DG
电厂资料\汽机起动时动画.wmv
5、发电机及电气设备
电厂三相交流同步 发电机由定子和转 子两部分组成。 定子由定子铁心、 定子线圈、机座、 风道等组成。定子 铁心和线圈是磁和 电通过的部分,其 他部分起着固定、 支持和冷却的作用。
二、火电厂烟气脱硫系统
1、概述
电力工业发展到20世纪末,全世界的总装机容 量已超过200亿MW,其中最经典的火力发电仍然 占有最高比例,世界总发电量中火电占70%以上, 在如此众多的火电厂中每天燃用大量的煤、石 油等燃料,而燃料中的硫份有70%—90%燃烧后 生成SO2气体,排放大气,从而对大气的污染日 益加剧。
吸收剂制备系统
吸收塔系统
除尘系统 脱硫产物的处理系统
3.3 循环流化床干法(半干法)烟气脱硫工艺
它以循环流化床代替 前述的喷雾干燥吸收 塔,固体吸收剂作为 流化床的物料,通过 多次再循环,使固体 物料在床内的滞留时 问可长达半小时之久; 使吸收剂的利用率和 脱硫率均较高。
3.4 海水烟气脱硫工艺
3.1.2 输煤系统
一个有两台300MW机组的火电厂每天要消耗近 5000多吨煤,因此需要一个庞大的输煤系统, 原煤通过一系列的栈桥送到锅炉房,输煤栈桥 内装有皮带输送机,原煤在输送途中要经过电 磁除铁器除去其中的铁件,还要经过破碎机将 较大的煤块破碎,最后将不含杂质的煤送往制 粉系统。
火力电厂输煤运行流程
一、火力发电厂输煤控制系统特点火力发电厂输煤系统旳任务重要是卸煤、储煤、上煤和配煤。
输煤控制系统就是对输煤系统旳设备进行控制,使其能按一定旳次序运行,以便完毕上述任务。
重要设备包括翻车机、斗轮堆取料机、带式输送机、给煤机、犁煤器、除尘器、除铁器、滚轴筛和碎煤机等。
由于大型火电厂在一定期间内煤量相差很大。
用煤量亦相差很大,煤质差异也也许较大,同步为满足配煤和煤旳粗处理旳规定,输煤系统必须具有多种多样、十分灵活旳运行方式,才能满足机组稳发满发旳规定。
火电厂输煤系统旳重要特点如下:1.系统设备多。
设备种类多:给煤机、翻车机、斗轮堆取料机、皮带输送机、碎煤机、筛煤机、犁煤器、三通挡板、除尘器、取样机、煤位检测装置、皮带秤等;设备数量多:火电厂输煤系统设备数量一般均为100多台。
2.系统分布广。
火电厂输煤系统设备布设分散、作业线长、运行方式灵活多变,分布一般在几公里旳范围内,有旳大型火电厂甚至更远。
3.系统故障点多。
皮带旳拉绳、跑偏、超载、扯破;碎煤机旳超温、超振;三通挡板及犁煤器等旳卡死或不到位;皮带、筛煤机旳堵煤等。
4.工艺流程复杂。
多种煤源设备取煤通过电动三通挡板旳切换经皮带输送机(一般均为双路)传送到原煤仓,可以构成几十种甚至上百种工艺流程。
5.系统运行环境恶劣。
输煤系统运行环境粉尘飞扬,水、灰、煤粉比比皆是,尤其是夏日煤仓间气温高达50℃。
二、火力发电厂输煤PLC控制系统构造根据火力发电厂输煤工艺系统控制旳规定,输煤程控系统旳设计方案是由锅炉旳特性与工况所决定旳,煤质必须符合锅炉旳设计规定。
电厂输煤控制系统总体构造包括现场PLC控制过程和远程监控两部分,即采用PLC和上位机两级控制。
现场控制采用PLC增强了抗干扰能力,使系统可靠性大幅提高且操作简朴。
上位机远程监控部分旳实现使整个系统有了一种统一旳监视、管理平台,从而施以科学有效旳控制措施。
其系统构造如图1所示:最上层由两台工业控制计算机构成,一台用作主控机,另一台作为前者旳备份机。
火电厂主要设施及工艺流程简介
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主要设备简介
喷嘴及喷嘴室
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主要设备简介
汽轮机转子
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主要设备简介
汽轮机扣缸
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主要设备简介
发电机
• 汽轮发电机的作用是将汽轮机转动的机械能,转变成电能,通过母线输送到电 网。
• 发电机工作的机理是通过励磁机对发电机转子产生磁场,通过转子的旋转,对静 子线圈产生切割磁力线作用,从而在静子线圈上产生电流。
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主要设备简介
汽轮机
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主要设备简介
汽轮机
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主要设备简介
汽轮机高压缸
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主要设备简介
汽轮机中压缸
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主要设备简介
汽轮机低压缸
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主要设备简介
汽轮机下气缸
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主要设备简介
汽轮机隔板
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• 汽水系统由省煤器、汽包、下降管、水冷壁、 过热器等设备组成。它的任务是使水吸收蒸发, 最后成为具有一定参数的过热蒸汽。
• 燃烧系统由燃烧器、炉膛、烟道及空气预热器 等组成。
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主要设备简介
• 锅炉设备是由锅炉本体和辅助设备两大部分组成。
锅炉
1、锅炉本体 炉膛 汽包 过热器 省煤器 空气预热器 炉墙和钢架
利用燃料中的化学能在锅炉中燃烧,转化为热能,这种热 能被锅炉中的水吸收成为具有一定温度、一定压力的蒸汽,这 种具有相当热量的蒸汽冲动汽轮机转动,使热能转化为动能— —机械能,汽轮机借助于这个旋转的动能带动发电机旋转,而 发电机将赋予的机械能转变为电能。
火力发电厂生产流程及原理
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再热器系统
❖ 再热器系统按蒸汽流程依次分为冷段和热段再热器 ,采用逆流传热方式、顺列布置。冷段再热器分为 两个管组,水平布置于后竖井前烟道内,其蛇形管 圈搁置于后竖井前包墙及中隔墙上。热段再热器悬 吊在水平烟道内及后竖井区域。再热器进/出口均采 用(同侧)单根引入/出的方式;再热汽温的调节主 要通过分隔烟道挡板,为控制紧急状态下的再热汽 温,在再热器的进口管道上,设置了事故喷水减温 装置。
❖ 6KV和380V厂用系统 ❖ 220V直流和110V直流系统 ❖ 柴油发电机,保安电源,220V交流不停电系
统(UPS)
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发电机
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发电机概述
❖ 发电机为哈尔滨电机厂生产,型号:QFSN -600-2YHG,全封闭、强制润滑、水/氢/ 氢冷却、整体合金钢转子、三相交流隐极式 同步发电机
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7、抽空气系统
(低压加热器、凝结水泵)→凝汽器→抽真空设备 和系统 。
8、 循环冷却水系统
循环水进水管→凝汽器→循环水出水管(汽机车间 范围内)
9、 排污利用系统
锅炉汽包→连续排污管→连续排污扩容器→(汽)除氧器
下联箱→定排污管→ → ┕→(水)定期排污扩容器
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10、 辅助蒸汽系统及补充水系统
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炉型
煤粉炉 煤粉炉 煤粉炉(引) 煤粉炉 煤粉炉
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2、锅炉设备概况
金竹山电厂扩建工程采用了两台东方锅炉 股份公司DG2030/17.6-Ⅱ3型锅炉,其 主要技术特征为亚临界参数、自然循环 、双拱炉膛、中间一次再热、尾部双烟 道、平衡通风、露天布置、全钢结构、 全悬吊结构、固态排渣、“W”火焰锅炉 。
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。
发电厂热力系统介绍
第二部分发电厂热力系统介绍仪控技术员,一般从事锅炉、汽机、DCS外围这几个专业的仪控技术工作。
作为技术员,首先得清楚这台机组的工作流程,也就是热力系统。
我们热工的系统图,也就是在机务的流程图基础上,标注上热工仪表及控制设备。
这一讲我们简单介绍火力发电厂的热力系统及热工设备。
1 、系统流程火力发电厂是将燃料(煤、油、天然气)的化学能转变为热能和电能的工厂。
基本的热力系统图见下图:储存在储煤场中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。
合格的煤粉由热二次风送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧。
燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。
混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离(目前一般用汽水分离器、储水箱替代汽包及下降管),分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。
过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。
在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后送到锅炉继续进行热力循环。
再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。
2、锅炉主要系统1)汽水系统:锅炉的汽水系统的主要功用是接受燃料的热能,提升介质的热势能,增压增温,完成介质的状态转换。
2)烟风系统:提供锅炉燃烧的氧气,带动干燥的燃料进入炉膛,维持炉膛风压以稳定燃烧。
3)制粉系统:完成燃料的磨碎、干燥。
使之形成具有一定细度和干燥度的燃料,并送入炉膛。
4)其它辅助系统:包括燃油系统、吹灰系统、火检系统、除灰除渣系统等。
3、锅炉主要设备1)锅炉本体:锅炉设备是火力发电厂中的主要热力设备之一。
火力发电厂的主要系统构成及基本生产过程
火力发电厂的主要系统构成及基本生产过程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。
火力发电厂的主要系统构成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,他包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。
精选火电厂生产工艺流程之详细介绍
四、除氧器1、作用:除去凝结水中的氧气以及其它气体。2、主要控制参数:除氧器水位;除氧器压力;五、给水泵1、作用:将除氧器出来的凝结水加压后通过各级高压加热器送入汽包。
六、省煤器作用:利用锅炉尾部低温烟气的热量来加热锅炉给水,从而可以降低锅炉排烟温度,提高锅炉的热效率,节约燃料消耗量。七、水冷壁作用:是指水循环回路的上升管,它是锅炉的主要辐射受热面,同时具有保护和减轻炉墙的功能。
蒸汽动力火电厂示意图
发电厂主要设备:机、炉、电
一、汽轮机1、作用:将蒸汽的热能转化为机械能。2、主要的控制参数:转速、输出功率。3、调节主要参数的执行机构:主汽门、调节门。4、主要的监控参数:温度、振动、缸胀、膨胀、 位移、零转速、偏心等。
二、锅炉1、作用:通过燃料的燃烧使化学能转变为热能,并且以此热能加热水,使其成为一定压力和温度的蒸汽。2、锅炉本体:炉膛烟道汽水系统(包括受热面、汽包、联箱和连接管道)炉墙和构架等
二、顺序控制系统1、顺序控制是开关量控制中最主要的一种控制方式,通常用于生产过程中主辅机的自动启动停止操作以及局部工艺系统的运行操作。2、主要的顺序控制项目送风机功能组引风机功能组一次风机功能组
给水功能组油功能组磨煤机功能组高压加热器功能组低压加热器功能组轴封功能组真空泵功能组凝结水泵功能组
汽机润滑油功能组盘车及顶轴油泵功能组汽机疏水功能组锅炉疏水功能组3、主要程序控制系统项目输煤程控化水程控除灰程控
三、发电机1、作用:将机械能转化为电能。2、发电机类型:三相交流同步发电机3、发电机构成:转子和定子。定子:定子铁心、定子线圈、机座和风道等。其中铁心和线圈是磁和电通过的部分,其他部分起到固定、支持和冷却的作用。转子:转子本体、转子线圈、同轴励磁机电枢等。
发电工艺的主要流程
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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。
2、系统组成:燃烧器,炉膛,空气预热器组成。
二、锅炉的汽水系统1、作用:对水进行预热、气化和蒸汽的过热,并尽可能多地吸收火焰和烟气的热量。
2、系统的组成:水的预热汽化系统,干蒸汽的过热再热系统。
三、燃料输送系统1、作用:完成对原煤的输送、储存、供给。
2、系统组成:皮带机、原煤仓和给煤机四、制粉系统1、作用:生产流量足够、颗粒大小符合要求的煤粉,满足锅炉燃烧需求。
2、组成:磨煤机、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉仓、给粉机和排粉机。
五、给水系统1、作用:向锅炉提供压力足够高的高压未饱和水,因为只有高压才能高温,工质在高温高压下能携带更多的热量。
2、组成:给水箱和给水泵六、通风系统1、作用:保证足够的空气进入炉膛并及时排出。
2、组成:送风机、引风机和烟囱七、除尘系统1、作用:对即将进入烟囱高空排放的烟气进行除尘,减少对环境的污染。
2、组成:除尘器汽轮机一、作用:将蒸汽的热能转换成蒸汽的动能二、汽轮机设备流程:1.回热加热系统(1)组成:回热加热器和除氧器(2)作用:抽出汽轮机中做了部分功的蒸汽,对锅炉给水进行加热,这部分蒸汽自身变成凝结水而汽化潜热完全被利用。
2.凝气系统(1)组成:凝汽器和抽气器(2)作用:1。
建立并维持高度真空,降低汽轮机的背压,提高循环热效率2.汽轮机的排气凝结成水,以便重新送入锅炉使用。
3.冷却水供水系统两个冷却水用水大户:(1)机组轴承润滑油冷却水(2)汽轮机乏汽冷却水火电厂计算机监控系统的结构一、结构:三点一线,分散控制系统(DCS),即上位机的操作员站,工程师站,下位机的现地控制单元和用来连接个站点的通信网络。
集计算机技术、数据通信技术、控制技术与CRT显示技术融于一体,采用分散结构和危险结构。
数据采集结构(DAS):对机组运行参数和状态进行采集、处理,用于显示、报警及打印报表。
模拟量调节控制系统(MCS):包括锅炉的燃烧调节控制、汽包给水水位调节控制、主蒸汽温度调节控制等子系统和辅助设备的控制子系统。
开关量顺序控制系统(SCS):对机组和辅助设备进行启停的顺序控制和连锁保护。
锅炉炉膛安全监控系统(FSSS):通过对炉膛的自动吹扫、火焰监测、炉膛压力保护以及喷油、喷煤燃烧器管理,锅炉连锁保护等安全管理,保证了锅炉的安全火电厂输煤系统的任务是卸煤、堆煤、上煤和配煤,以达到按时保质、保量为机组(原煤仓)提供燃煤的目的。
整个输煤系统是火电厂十分重要的支持系统。
它是保证机组稳发满发的重要条件。
输煤系统是火电厂的重要组成部分,其安全可靠运行是保证电厂实现安全、高效不可缺少的环节。
输煤系统的工艺流程随锅炉容量、燃料品种、运输方式的不同而差别较大,并且使用设备多,分布范围广。
作为一种具有本安性且远距离传输能力强的分布式智能总线网络,lonworks总线能将监测点做到彻底的分散(在一个网络内可带32000多个节点),提高了系统的可靠性,可以满足输煤系统监控的要求。
火电厂输煤系统一般都采用顺序控制和报警方式,为相对独立的控制单元系统,系统配备了各种性能可靠的测量变送器。
通过运用Lonworks现场总线技术将各种测量变送器的输出信号接入对应的智能节点组成多个检测单元,然后挂接在Lonworks总线上,再通过Lonworks总线与已有的DCS系统集成,实现了对输煤系统更加有效便捷的监控。
在输煤系统中,常用的测量变送器一般有以下几种:(1)开关量皮带速度变送器(2)皮带跑偏开关(3)煤流开关(4)皮带张力开关(5)煤量信号(6)金属探测器(7)皮带划破探测(8)落煤管堵煤开关(9)煤仓煤位开关。
每一种测量变送器和其相对应节点共同组成智能监测单元,对需要监测的工况参数进行实时的监控。
监测单元通过收发器接入Lonworks总线网络进行通信,可根据监测到的参数进行控制和发出报警信号,系统的结构如图1所示。
3、 Lonworks总线智能节点的一般设计智能节点是总线网络中分布在现场级的基本单元,其设计开发分为两种:一种是基于neuron芯片的设计,即节点中不再包含其它处理器,所有工作均由neuron 芯片完成。
另一种是基于主机的节点设计,即neuron 芯片只完成通信的工作,用户应用程序由其它处理器完成。
前者适合设计相对简单的场合,后者适应于设计相对复杂的场合。
一般情况下,多采用基于芯片的设计。
由于智能节点不外乎输入/输出模拟量和输入/输出开关量四种形式,节点的设计也大同小异,对此本文只给出了节点设计的一般方法。
基于芯片的智能节点的硬件结构包括控制电路、通信电路和其它附加电路组成,其基本结构如图2所示。
图2 智能节点基本结构图Fig 2 Basic Structure Of Node Based On The Neuron Chip控制电路①神经元芯片:采用Toshiba公司生产的3150芯片,主要用于提供对节点的控制,实施与Lon网的通信,支持对现场信息的输入输出等应用服务。
②片外存储器:采用Atmel公司生产的AT29C256(Flash存储器)。
AT29C256共有32KB的地址空间,其中低16KB空间用来存放神经元芯片的固件(包括LonTalk协议等)。
高16KB空间作为节点应用程序的存储区。
采用ISSI公司生产的IS61C256作为神经元芯片的外部RAM。
③I/O接口:是neuron芯片上可编程的11个I/O引脚,可直接与外部接口电路连接,其功能和应用由编程方式决定。
通信电路通信电路的核心收发器是智能节点与Lon网之间的接口。
目前,Echelon公司和其他开发商均提供了用于多种通信介质的收发器模块。
通常采用Echelon公司生产的适用于双绞线传输介质的FTT-10A收发器模块。
附加电路附加电路主要包括晶振电路、复位电路和Service电路等。
①晶振电路:为3150神经元芯片提供工作时钟。
②复位电路:用于在智能节点上电时产生复位操作。
另外,节点还将一个低压中断设备与3150的Reset 引脚相连,构成对神经元芯片的低压保护设计,提高节点的可靠性稳定性。
③Service电路:专为下载应用程序设计。
Service指示灯对诊断神经元芯片固件状态有指示作用节点的软件设计采用Neuron C编程语言设计。
Neuron C是为neuron芯片设计的编程语言,可直接支持neuron芯片的固化,并定义了34种I/O对象类型。
节点开发的软件设计分为以下几步:(1)定义I/O对象:定义何种I/O对象与硬件设计有关。
在定义I/O对象时,还可设置I/O对象的工作参数及对I/O对象进行初始化。
(2)定义定时器对象:在一个应用程序中最多可以定义15个定时器对象(包括秒定时器和毫秒定时器),主要用于周期性执行某种操作情况,或引进必要的延时情况。
(3)定义网络变量和显示报警:既可以采用网络变量又可以采用显示报警形式传输信息,一般情况采用网络变量形式。
(4)定义任务:任务是neuron C实现事件驱动的途径,是对事件的反应,即当某事件发生时,应用程序应执行何种操作。
(5)定义用户自定义的其它函数:可以在neuron C 程序中编写自定义的函数,以完成一些经常性功能,也将一些常用的函数放到头文件中,以供程序调用。
4、基于Lonworks总线的火电厂输煤系统与DCS的网络集成现场总线技术与传统的系统DCS系统实现网络集成并协同工作的情况目前在火电厂中尚为数不多。
进一步推动火电厂数字化和信息化的发展,逐步推行现场总线技术与DCS系统的集成是火电厂工业控制及自动化水平发展的趋势。
就目前来讲,现场总线技术与DCS 集成方式有多种,且组态灵活。
根据现场的实际情况,我们知道不少大型火电厂都已装有DCS系统并稳定运行,而现场总线很少或首次引入系统,因此可采用将现场总线层与DCS系统I/O层连接的集成,该方案结构简便易行,其原理如图3所示。
从图中可以看出现场总线层通过一个接口卡挂在DCS的I/O层上,将现场总线系统中的数据信息映射成与DCS的I/O总线上的数据信息,使得在DCS控制器所看到的从现场总线开来的信息如同来自一个传统的DCS设备卡一样。
这样便实现了在I/O总线上的现场总线技术集成。
火电厂输煤系统无论是在规模上,还是在利用已有生产资源的基础上,采用该方案都是可行的,同时也体现了把火电厂某些相对独立控制系统通过现场总线技术纳入DCS系统的合理性。
由此可见,现阶段现场总线与系统的并存不仅会给生产用户带来大量收益,而且使用户拥有更多的选择,以实现更合理的监测与控制。
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。