火电厂生产工艺流程图

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火力发电厂超超临界机组四缸四排汽工艺流程图

火力发电厂超超临界机组四缸四排汽工艺流程图

化学水处理
3#高加
3#高加
汽车运输(综合利用、灰场)
转运站
制氢站
厂外来煤输煤皮带
出线
原煤仓
省煤器 再热器 过热器
升压站
高加给水来
汽 水 分 离 器
稀释风机
混 合 器
缓 冲 罐
蒸发器
液氨罐
7A#低加7B#低加Fra bibliotek烟气脱硝
烟 囱
给煤机
柴 油 罐
空冷凝汽器 凝结水箱 凝结水泵 黄河水
锅炉 供油泵
中 速 磨
A


器 引风机
空气预热器 厂力输送系统
二次风机
石灰 石仓
一次风机
5#低加
干式排渣机 除氧器
1#高加
灰 库
石灰石 浆装箱
氧化风机
吸 收 塔
浆液 循环 泵
去省煤器
1#高加
化学水预处理
6#低加
补水至凝汽器 凝结 水精 处理 装置
7#低加 汽封加热器
渣 仓
脱水装置
石灰石 浆装箱
给水泵
2#高加
2#高加
脱硫石膏 汽车运输(综合利用、灰场) 汽车运输(综合利用、灰场)

火电厂生产工艺流程图

火电厂生产工艺流程图

冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。

如图 1 所示的火电厂为例,锅炉会将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。

经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。

这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。

在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。

前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环。

冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。

用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。

湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。

但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。

这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。

缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。

干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。

干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2.2 蒸发耗损量当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:令:进水温度为T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则*:R=T1-T2 (℃)------------(1)式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式*:E=(R/600)×100% ------------ (2)式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。

火电厂各系统流程图(主系统)

火电厂各系统流程图(主系统)
冷却塔的分类
根据空气流动方式的不同,冷却塔可分为自然通风(自然通风冷却塔)和机械通风(机械通风冷却塔)两类。自然通 风冷却塔依靠自然风力驱动空气流动,而机械通风冷却塔则通过风机强制空气流动。
冷却塔的维护与管理
为了确保冷却塔的稳定运行和延长使用寿命,需要定期进行维护保养,包括清洗、检查和更换磨损部件。 同时,应关注冷却塔的运行工况,合理调整运行参数,提高冷却效率。
定期检查高压设备运行状 况,确保安全可靠供电, 及时处理故障和隐患。
06
控制系统
控制室
中央控制室
负责监控火电厂整体运行 情况,是火电厂运行管理 的核心场所。
单元控制室负责监控某一来自元设备的 运行情况,如锅炉、汽轮 机等。
远程控制室
用于远程监控和操作火电 厂设备,通常设置在厂外 或远离主厂房的区域。
自动控制
通过自动控制系统,调节火电厂设备 的运行参数,使其保持在设定的范围 内。
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火电厂各系统流程图(主系统)
目录
• 燃料系统 • 燃烧系统 • 汽水系统 • 冷却系统 • 电气系统 • 控制系统
01
燃料系统
燃料储存
燃料储存设施
包括储煤场、油库等,用于储存 各种燃料,如煤、油等。
燃料储存安全
为确保燃料储存安全,需采取措 施防止燃料自燃、爆炸等事故发 生。
燃料运
燃料运输方式
冷却系统
冷却水处理
冷却水处理的重要性
冷却水在火电厂中起着至关重要的作用,它负责吸收热量并传递给冷却塔,以保持设备的 正常运行。为了防止水垢、腐蚀和微生物生长,必须对冷却水进行处理。
化学处理
通过添加化学药剂,如阻垢剂、缓蚀剂和杀生剂,来控制水中矿物质结垢、腐蚀和微生物 生长。这些药剂能够稳定水中离子,抑制垢物形成,保护设备和管道不受腐蚀,并杀死或 抑制微生物生长。

火电厂生产工艺流程图

火电厂生产工艺流程图

冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。

如图1 所示的火电厂为例,锅炉会将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。

经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。

这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。

在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。

前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环。

冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。

用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。

湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。

但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。

这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。

缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。

干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。

干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2.2 蒸发耗损量当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:令:进水温度为T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则*:R=T1-T2(℃)------------(1)式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式*:E=(R/600)×100% ------------ (2)式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。

火力发电厂完整系统流程图课件

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。

660MW超超临界火电厂汽水流程图

660MW超超临界火电厂汽水流程图

给水系统简化图锅炉省煤器中缸三抽3号外置减温减压器高旁中压四抽高缸一抽一样高加事故排放1号高加除氧器三级预热利用空预器前脱硝后凝汽器疏扩2号高加高排二抽正常疏水3号高加给水泵溢流、事故放水、手动疏扩主给水疏水抽汽大旁路事故1、启机初期,除氧器的加热是由辅汽联箱提供汽源;当负荷达到要求改为四段抽汽供汽。

2、2号高加,高排二抽,是从汽轮机高压缸排出的蒸汽抽出一小部分供给2号高加,大部分蒸汽供给再热器。

凝结水系统简化图凝结泵小旁路疏水低压8抽低压6抽低压7抽中压排5抽疏扩疏扩给水泵凝汽器脱硫前除灰前轴封加热器凝结水精处理除氧器5号低加6号低加7号低加8号低加主给水疏水抽汽大旁路事故1、5-7号低加都有化学清洗进药及氮气处,而且每个低加都有排放阀,8号没有。

辅汽联箱及轴封当负荷达到一定要求后切换四抽提供汽源除氧器磨煤机消防暖风器加热凝结水减温水机组正常轴封汽源再热冷段来三电中压四抽微油点火空预器吹灰轴封加热器高压缸中压缸低压缸汽机轴封辅汽联箱凝减温水凝减水凝结水减温水中压缸五抽辅汽联络门生水加热脱硝主汽源供汽抽气1、辅汽联箱作用:当机组启动时候,由三电厂提供启机汽源,然后送到汽机轴封(起到密封作用),当负荷达到要求后,逐步切断三电厂汽源,同时开启中压四抽汽源给辅汽联箱供汽。

2、当负荷达到一定要求后,汽机的密封是由高中压缸溢流提供密封汽源,并且给低压缸提供密封汽源。

这时轴封加热器主要是吸收与排放气体。

3、当负荷达到一定要求后,开始启机是由辅汽联箱提供给除氧器的汽源切换为中压四抽提供。

4、磨煤机一般都是在事故停下后,进行消防供汽。

5、机组启动时间,生水加热器及脱硝用汽是由三电厂汽源供应,当机组正常运行后,生水箱加热器及脱硝用汽是由机组的中压缸五抽提供汽源。

火电行业工艺流程

火电行业工艺流程

火电行业工艺流程
一、燃料供给
1.采购燃料:煤、天然气等
2.运输燃料至火电厂
二、燃烧
1.将燃料送入锅炉进行燃烧
2.控制燃烧过程和温度
三、蒸汽发生
1.燃烧产生高温烟气,用于加热水
2.产生高温高压蒸汽
四、汽轮机发电
1.将蒸汽送入汽轮机
2.通过汽轮机发电
五、余热回收
1.利用锅炉废气余热进行余热回收
2.用于供暖或其他用途
六、废气处理
1.对燃烧产生的废气进行处理
2.减少污染物排放
七、灰渣处理
1.收集锅炉废灰和烟气中的颗粒物
2.进行处理或处置
八、发电网接入
1.将发电的电能接入电网
2.供电给用户或其他需求方。

1000MW机组生产流程图

1000MW机组生产流程图
电泵:在机组启动或者高负荷时任一汽泵故障时运行。特点 是启动快、易调节、启动条件少,无需蒸汽作为动力。缺点 动力小、耗电量大。
汽泵:动力足、运行经济
百万机组给水系统与60万机组不同之处,双列高加;即每台 机组1,2,3号高加按并联配置2台50%容量的加热器,2列 高加给水侧均采用2×50%大旁路旁路。高加选用表面式、 卧式、碳钢材质、U型管束换热器。双列高加比单列高加在 运行的经济性和可靠性上更优越,采用双列高加,如某台高 加发生事故,可使锅炉进水温度下降少、汽轮机热耗上升少。
降低电压后,经厂用电配电装置和电缆供厂内风机、水泵等
各种辅机设备和照明等用电。
外围系统
邹县脱硫系统是比较典型的 石灰石 / 石灰 - 石膏湿法烟气脱 硫技术。
烟气脱硫: 石灰石 / 石灰 - 石膏湿法烟气脱硫技术: 石灰石 / 石灰 - 石膏湿法烟气脱硫工艺采用价廉易得的
石灰石作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅 拌制成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化处 理后加水搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内吸收浆液与烟气接 触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的空 气进行化学反应,最终反应产物为石膏。同时去除烟气中部 分其他污染物,如粉尘、 HCI 、 HF 等。脱硫后的烟气经除 雾器除去带出的细小液滴,经热交换器加热升温后排入烟囱。 脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。
原理: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、高压水蒸汽,然 后再由水蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机带动发电机来发电的 方式的总称。 就是将燃料化学能→热能→机械能→电能
以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。
火力发电站的主要系统包括:汽机侧:凝结水系统、给水系 统、主蒸汽系统、汽轮机本体系统、疏水系统等;锅炉侧: 锅炉汽水系统、风烟系统、燃烧系统;电气系统及其他一些 辅助处理设备。 锅炉侧汽水系统包括主要设备:炉水循环泵、水冷壁过热器、 再热器、省煤器、汽水分离器连排、定排等

(完整版)火电厂各系统流程图

(完整版)火电厂各系统流程图
叶轮给煤机: 沈阳电力机械总厂;沈阳电站辅机厂;沈阳华能电力燃煤机械总厂 山西电力设备厂
电磁振动给煤机:沈阳电力机械总厂;沈阳矿山机械集团有限责任公司
刮板给煤机: 沈阳电力机械总厂
环式卸煤机:
电力部机械设计研究所(犁煤、卸煤,变频器控制) 武汉电力设备厂 沈阳电力机械总厂
给粉机示意图
HEC Marketing Dept.
上报国家发改委核准
地方环保局审查 上报环保总局批复
设备招标
HEC Marketing Dept.
2
施耐德客户
电力设计院
网级电力设计院 省级电力设计院
其它设计院
业主
华能、大唐、华电 国电、中电投
外资、地方 民间
系统集成商
主控系统 辅控系统 脱硫、脱硝控制系统
BOT
机械进出口总公司 国能集团 脱硫总包商
缺点是:占地大,煤压实后易被异物卡住断煤。 大型锅炉机组中常用。
给煤机示意图
HEC Marketing Dept.
13
火电工艺介绍 - 制粉系统(5)
ATV58/68
HEC Marketing Dept.
通过改变圆盘电机转速和内套管位置调节圆 盘上的给煤量。 缺点是:遇高水分的煤易堵煤和打滑。
给煤机示意图
16
火电工艺介绍
火电厂的三大系统 之二 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
过热蒸汽
汽轮机
发电机
过热器
锅炉
省煤器
锅 炉 给 水
高压加热器
生水
排气
水处理 设备
(软化)
凝汽器
补给水

(完整版)火电厂工艺流程

(完整版)火电厂工艺流程
• 一次风:携带煤粉或液体、气体燃料经
燃烧器进入炉膛,为提供着火所需的那部 分风量。(占总风量的20~30%)
• 二次风:燃烧所需的其余75~80%风量
是作为助燃的二次风。
主要设备简介
汽轮机
• 汽轮机是将蒸汽的热力势能转换成机械能,借以 拖动其他机械旋转的原动机。为保证汽轮机安全 经济地进行能量转换,需配置若干附属设备。汽 轮机及其附属设备由管道和阀门连成的整体称汽 轮机设备。
38
3、级内能量转换过程:蒸汽热能→蒸汽动能→旋转机械能。
汽轮机由各级串联而成,其总输出功率为各级输出功率之和。 多次逐
热能 级转化 机械能
39 39
汽轮机本体基本组成
汽轮机本体
转动部分(转子)——动叶珊、叶轮(或转鼓)、主轴、联 轴器
固定部分(定子)——汽缸、蒸汽室、喷嘴室、静叶栅、隔 板、隔板套、汽封、轴承、机座、滑销。
加热器剖视图
蒸汽过热段:设置蒸汽过热段的主要目的:因抽汽具有很高过 热度(一般高出相应压力下饱和温度100—150℃),如果不来 采取措施将使传热端差增加,冷源损失增大,降低了回热循环 的经济性;因给水出口段温度较高为降低端差,蒸汽过热段都 设在加热器水侧的出口处。
汽动给水泵
圆筒型多级离心泵示意图
管) • 炉墙和构架等
锅炉系统示意图
塔式炉
流化床锅炉

四角切燃烧圆示意图
四角切圆燃烧
去中压缸
主汽温度605℃,压 热器二级减力温28.5MPa
再热蒸汽温度613℃, 压力6.02MPa




再热器事故减温 过热器一级减温

来自高压缸 ①省煤器 ②炉膛 ③低过 ④屏过 ⑤末过

火电厂工艺流程图

火电厂工艺流程图

火电厂工艺流程图火电厂工艺流程是指火力发电厂在发电过程中的主要步骤和流程。

下面是对火电厂工艺流程的一个简单描述:火电厂的工艺流程主要包括燃料供应、燃烧、锅炉产生蒸汽、蒸汽带动汽轮机发电、发电后处理以及废气处理等环节。

首先,火电厂需要获得燃料供应。

常用的燃料包括煤炭、油和天然气等。

这些燃料通过输送管道或火车运输到火电厂的燃料库存。

然后,燃料通过输送装置进入燃烧炉。

接下来,燃烧炉中的燃料被点火燃烧。

燃烧产生的高温气体通过锅炉的管道传送给锅炉。

在锅炉中,高温气体传热给水,使水转化为蒸汽。

这些高温气体中的污染物如二氧化硫和氮氧化物等也会被减少。

然后,锅炉产生的蒸汽通过管道输送到汽轮机。

蒸汽的压力和流速差异驱动汽轮机旋转。

汽轮机产生的机械能通过发电机转化为电能。

发电机产生的电能经过变压器升压后输送到主电网。

在发电后处理环节,锅炉中的废渣被清除。

废渣包括灰渣和烟气中的颗粒物。

灰渣通过设备收集起来,可以用于建筑材料的制造或者通过封存设施进行储存。

最后,对烟气中的污染物进行处理。

常用的处理方法包括电除尘和脱硫。

电除尘通过电场原理,将烟气中的细小颗粒物收集起来。

脱硫是通过添加化学剂或喷射气体来吸附和还原烟气中的二氧化硫。

火电厂工艺流程图主要包括燃料输送系统、锅炉系统、蒸汽和能量转换系统、发电系统和废气处理系统等。

燃料输送系统包括燃料供应和燃烧系统;锅炉系统由锅炉和烟气处理设备组成;蒸汽和能量转换系统包括蒸汽管道和汽轮机等;发电系统由发电机和变压器组成;废气处理系统包括废渣处理和气体净化设备等。

总的来说,火电厂工艺流程是指火力发电厂在发电过程中的主要步骤和环节。

通过对燃料供应、燃烧、锅炉产生蒸汽、蒸汽带动汽轮机发电、发电后处理以及废气处理等环节的描述,可以得到一个简单的火电厂工艺流程图。

朗肯循环图

朗肯循环图
火电厂基本生产流程煤场输煤系统制粉系统变压器水和水蒸汽的性质水和水蒸汽的状态参数朗肯循环朗肯循环效率实际电厂循环及热经济性超临界概念及对电厂经济性的影响ts图上典型热力过程引风机2风烟系统流程图
火电厂基本工作过程
火电厂基本生产流程
煤场
输煤系统 锅 炉
汽 轮 机
发电机
变压器
制粉系统
至 电 力 系 统
⑨储水罐
2、风烟系统流程图
省 煤 器
A 空 预 器
#1 炉
电 除 尘
引风机
B 空 预 器
#2炉

T-S图上典型热力过程
水和水蒸汽的性质、水和水蒸汽的状态参数、朗肯循环、朗肯循环效率 实际电厂循环及热经济性、超临界概念及对电厂经济性的影响
去中压缸 去高压缸


Байду номын сангаас


⑨ ⑥
③ ①
来自高压加热器

来自高压缸
①省煤器 ⑥低温再热器
②炉膛
③低温过热器
④屏式过热器
⑤末级过热器
⑦高温再热器
⑧汽水分离器
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冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。

如图1 所示的火电厂为例,锅炉会将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。

经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。

这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。

在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。

前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环。

冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。

用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。

湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。

但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必
须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。

这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。

缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。

干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。

干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2.2 蒸发耗损量
当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
令:进水温度为T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
*:R=T1-T2(℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
*:E=(R/600)×100% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。

如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
*:A=T2-T1℃---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A
≥5 o F即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。

2.3 漂水耗损量
漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵
的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大
约在冷却器水总流量的0.2%以下。

2.4 放空耗损量
由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部
分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这排出的冷却回水量,
就称为〖放空量〗。

通常此放空量控制在冷却回水总量的0.3%或由其所需要水质的优劣而定。

放空量B=E/(N-1)-C
B ----- 放空量(%,L/min)
E ----- 蒸发量(%,L/min)
N ----- 凝结量
C ----- 漂水量(%,L/min)
2.5 补充量
上述提及的冷却塔回水耗损量要不断补充,而补充量的计算如下:M=E+C+B
M ------- 补充量
E ------- 蒸发耗损量
C ------- 漂水耗损量
B ------ 放空量
假设:蒸发耗损量=0.83%
漂水耗损量=0.1%
放空耗损量=0.25%
补充量=0.83+0.1+0.25=1.18%
三、冷却水塔特性
★优良冷却能力★低噪音设计
塔体特殊设计提供较大的散水面采用高效超静宽叶轴流风机,设

积,均匀的水流分布,合理水气配较慢的运转速度或另加装“超
分配,冷却性能大大提高。

低噪音围板”,以降低噪音污染。

★高经济效益的运转成本★耐腐蚀、寿命长
轴流式的排风设计,较一般离心冷却塔外壳采用玻璃钢机构、钢
式的风量大,风扇叶采用铝合金结构全部经热浸镀锌处理(HOT
制成,质轻平稳配合高效率的减DIP GALVANIZATION),绝无腐蚀。

速机需要马力较一般小,传动配★用途广泛
件中,传动配件中V型带或齿轮可应用于冷冻、空调、食品、轻纺
均自国外进口,使用寿命长。

化工、电力、旅业等行业。

以上为本公司的标准设计,但由于种种原因,用户提出的要求是难以现有产品系列完全满足的,非标准设计是经常发生的,本公司可
根据客户要求设计非标准的各种塔,并保证快捷、合理、经济。

表5.11火电厂的主要节能技改措施
序号项目投资/亿元估计节能量
1 多功能节能燃烧器0.295 28.6万t标煤
2 锅炉热管预热器技术1.77 38.6万t标煤
3 轴向粗粉分离器1.16 2.47亿kw·h
4 节能渣泵0.81 5.4亿kw·h
5 水泵改造
(2) 开发并推广大容量循环流化床锅炉。

(3) 开发大容量增压流化床联合循环发电技术。

(4) 开发研究整体煤气化联合循环发电技术。

保证安全运行的基本要求是:①设备制造、安装、检修的质量要优良;②遵守调度指令要求,严格按照运行规程对设备的启动与停机以及负荷的调节进行操作;③监视和记录各项运行参数,以便尽早发现运行偏差和异常现象,并及时排除故障;④巡回监视运行中的设备及系统是否处于良好状态,以便及时发现故障原因,采取预防措施;⑤定期测试各项保护装置,以确保其动作准确、可靠。

必须装备完善的保护控制装置和系统。

基本的保护方式有以下3种。

①联锁保护:当某一设备或工况出现异常现象时,相关联的设备联动跳闸,切除有故障的设备或系统,备用的设备或系统立即投入运行。

②继电器组成的保护:以热工参量和电气参量的限值,以及设备元件的条件联系为动作判据,采用各种继电器组成保护回路,对某一设备或系统进行保护。

③固定的保护装置:有机械的、电动的保护装置,如锅炉的安全门、汽轮机的危急保安器、电机的过电压保护器等。

近代的单元机组均采用综合保护连锁系统,即将机、炉、电的分别保护与单元的整体保护系统相互协调,形成一个完善的保护系统
二、自然塔系统位置:
四、循环水(供水)系统示意图
五、自然塔结构图示及参数如下:。

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