热力发电厂重点

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热力发电厂复习知识点

热力发电厂复习知识点

1.热力发电厂的分类(主要看按能源利用情况、原动机类型、承担负荷)a.按能源利用情况:化石燃料发电厂、原子能发电厂(核能)、新能源发电厂(地热、太阳能)b.按原动机类型:汽轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂、燃气—蒸汽联合循环发电厂c.按承担负荷:基本负荷、中间负荷、调峰发电厂2. 热电厂热经济性的评价方法及主要内容a.热量法:以热力学第一定律为基础,以热效率或热损失率的大小来衡量电厂或热力设备的热经济性b.熵方法(做功能力法):以热力学第二定律为基础,着重研究各种动力过程中做工能力的变化,实际的动力过程都是不可逆的,必然引起系统的熵增,引起做功能力损失,熵方法就是通过熵产的计算来确定做功能力损失,并以此作为评价电厂热力设备的热经济性指标3.锅炉设备的热损失、做功能力损失锅炉设备的热损失:排烟损失(最大占40%-50%)、散热损失、未完全燃烧热损失、排热污损失做功能力热损失:散热引起的做功能力损失、化学能转变为热能引起的、工质温差传热引起的3. 设备的热效率定义及目前实际效率(公式自己写)锅炉效率:锅炉设备输出热负荷与燃料输入热量之比管道效率:汽轮机热耗量与锅炉输出热负荷之比机械效率:发电机轴端功率与汽轮机内功率之比汽轮机绝对内效率:汽轮机实际内功率与汽轮机热好之比发电机效率:发电机输出功率与轴端功率之比实际效率:各项设备效率之积4.典型不可逆损失温差换热、工质节流、工质膨胀5.凝汽式发电厂的主要热经济性指标能耗量(汽耗量、热耗量、煤耗量),能耗率(汽耗率、热耗率、煤耗率)各项解释6. 给水回热加热的意义、回热分配方法及其含义意义:a。

回热使汽轮机进入凝汽器的凝汽量减少了,汽轮机冷源损失降低了、b。

回热提高了锅炉给水温度,使工质在锅炉的平均吸热温度提高,使锅炉传热温差降低。

分配方法:焓降分配法:将每一级加热器的焓升取做等于前一级至本级的蒸汽在及群里中的焓降平均分配法:没一级加热器内水的焓升相等等焓降分配法:将每一级加热器的焓升取做等于汽轮机各级组的焓降几何级数分配法:加热器的绝对温度按几何级数进行分配7. 提高初参数(初温、初压)对汽轮机相对内效率的影响A.初温提高,汽轮机的排汽湿度减小,湿气损失降低;同时,初温的提高使进入汽轮机的容积流量增加,在其他条件不变的情况下,汽轮机高压部分叶片高度增大,漏气损失相对减小,汽轮机相对内效率提高B.提高初压,蒸汽比体积减小,进入机轮机的蒸汽容积流量减小,级内叶珊损失和级间漏气损失相对增加,同时汽轮机末级蒸汽湿度增加,导致相对内效率下降8. 提高初参数(初温、初压)受到的限制提高蒸汽初温受到动力设备材料强度的限制;从设备造价角度,合金钢比普通钢贵的多,由此可知,进一步提高蒸汽初温的可能性主要取决于冶金工业在生产新型耐高温合金钢及降低其生产费用方面的发展提高蒸汽初压主要受到汽轮机末级叶片容许的最大湿度的限制,对于无再热机组随着初压得提高,蒸汽膨胀到终点的湿度不断增加,从而影响设备的经济性,使汽轮机相对内效率降低,同时还会引起叶片的侵蚀,降低其使用寿命,危害设备安全性。

热力发电厂重点

热力发电厂重点

第一章 本章重点:1、电厂热经济两种评价方法及其比较理论基础、表达式、特点、结论的比较热量法:①理论基础:热力学第一定律②特点:仅研究热力设备或热力过程中能量在数量上的平衡,而不考虑能量的质量问题。

它直观,易于理解,计算方便。

③结论:能量损失最大部位为凝汽器的冷源损失。

热平衡式为:供给热量 = 有效利用热量 + 损失热量 热效率:作功能力分析法:①理论基础:热力学第一定律与第二定律。

②特点:不仅研究热力设备或热力过程中能量从数量上的转换结果 ,而且考虑能量在质量上的区别,能确切揭示能量损失的部位、数量及其原因。

但它不直观,计算复杂,主要用于定性分析。

③结论:能量损失最大部位为锅炉中烟气与工质水的温差热交换不可逆损失。

2、热量法中的热平衡式热平衡式:供给热量 = 有效利用热量 + 损失热量分效率与总效率及其关系:3、作功能力损失的定性分析、典型的不可逆过程4、主要热经济指标:汽轮发电机组的汽耗量汽耗率和热耗量热耗率;发电标准煤耗率;供电标准耗率第二章 本章重点:1、初终参数对机组效率的影响。

①初温0t 的影响:假定初压力0p 和排汽压力c p 不变,当初温0t 升高时,蒸汽在汽轮机中所作的功增加。

但同时在凝汽器中的冷源热损失也增加。

由分析可知,初温由0T 升高到0T '时,循环吸热过程平均温度av T 升高到avT '。

由于吸热过程平均温度提高,加大了循环中吸热过程与放热过程中的平均温差,从而使与之相应的等效卡诺循环热效率得到提高, 即提高了蒸汽循环热效率。

②初压力0p 的影响:当蒸汽初温度0T 和排汽压力c p 不变时,提高初压力0p 。

其它条件不变,0p 提高时,亦可提高t η,因为提高0p 也可以使整个吸热过程平均温度得到提高。

但提高初压从而提高循环吸热过程平均温度,这一结论只是在一定范围内才是正确的。

③Pc 下降,排汽温度Tc 下降;而循环吸热过程的平均吸热温度略有下降,因而使ηt 提高。

热力发电厂重点(1)

热力发电厂重点(1)

1、热经济性分析方法:用热力学第二定律分析发电厂的各种主要设备中存在的不可逆损失。

实际的动力过程都是不可逆过程,必然引起系统的熵增,引起做功能力的损失。

在发电厂能量转换的各种不可逆过程中,存在温差换热、工质节流、及工质膨胀(或压缩)三种典型的不可逆过程。

温差传热:锅炉、加热器、凝汽器、除氧器,I = TenΔs kJ/kg,减小温差传热的措施有分级加热、减小温差。

工质节流:管道、阀门,I = TenΔs kJ/kg有摩阻的膨胀和压缩:汽轮机、水泵2、主要热经济性指标的物理意义:厂用电率、热耗率、汽耗率、煤耗率(供电、发电)机组汽耗量Do= 3600Pe / wi*ηm*ηg,kg / h机组汽耗率do= D0 / Pe,kg / kWh机组热耗量Q0=Wi /ηi,kJ/h Wi*ηm*ηg=3600Pe机组热耗率q o= Q0 / Pe=3600/ηe,kJ/kWh发电厂的煤耗量= Q cp / q net = 3600Pe / (ηcp q net ) ,kg/h发电厂的煤耗率b cp= B cp /Pe = 3600 / (ηcpqnet ) ,kg/kWh发电厂的标准煤耗率bcp s= 3600 / 29270ηcp = 0.123/ηcp,kg/kWh全厂供电效率ηcp n = 3600( Pe - Pap ) / Qcp = ηcp (1 - ζcp )全厂供电标准供电煤耗率bcps = 0.123 / ηcp n ,kJ/h厂用电率ζcp = Pap / Pe3、发电厂的参数和循环型式对机组热经济性影响蒸汽初、终参数(循环热效率ηt、相对内效率ηri、绝对内效率ηi)提高初温,平均吸热温度提高,ηt提高;排汽干度x2增加→湿气损失减少,新汽比容增大→容积流量增大→汽轮机所需要的通流面积增加→避免部分进汽,增加叶片高度,汽轮机的ηri、ηi提高。

存在极限压力(与初温有关),实际工程均在极限压力之内,在工程范围内,ηt 随初压提高而提高;排汽干度x2减少→湿气损失增加,新汽比容减少→容积流量减少→汽轮机所需要的通流面积减少→考虑部分进汽,或降低叶片高度,汽轮机的ηri降低。

热力发电厂 全书重点

热力发电厂 全书重点

课号: 24基本课题:复习总结目的要求:总结《热力发电厂》这门课程的主要内容。

思路:按章节以基本概念、基本原理、基本内容为主线进行总结。

发电厂的经济性基本概念:1、热量法2、作功能力法3、各种损失4、热经济性指标、意义5、回热作功比6、作功不足基本内容:1、提高经济性的途径;2、回热、再热、蒸汽初终参数对经济性的影响。

给水回热加热系统1、回热加热器的类型、特点、抽汽压损、端差2、排挤抽汽原理3、回热系统疏水连接方式及经济性比较:疏水泵、疏水逐级自流、疏水冷却器、蒸汽冷却器给水除氧系统1、除氧任务、热除氧原理2、除氧器的类型、特点3、除氧器运行方式及其特点、存在的问题热电厂的经济性及供热系统基本概念:热电联产、热化发电比、热电厂燃料利用系数、热化发电率、汽网、水网发电厂原则性热力系统1、典型机组原则性热力系统图2、热力计算发电厂全面性热力系统1、主蒸汽管道:定义、附件的作用2、旁路系统:定义、作用、类型3、给水管道:定义、附件的作用4、锅炉排污系统5、补充水系统6、公用汽水系统一、名词解释:1.火电厂发电标准煤耗率、供电标准煤耗率2.q q03.ηi4.回热做功比5.表面式回热加热器端差6.凝汽器最佳真空7.除氧器自生沸腾8.发电厂原则性热力系统、全面性热力系统9.热电厂、热电联产、热化系数、热化发电率10.旁路系统11.主蒸汽管道系统的单元制、切换母管制系统、母管制系统二、简答题1.简述评价发电厂热经济性的热量法与做功能力法的特点。

2.提高热力发电厂初参数对热经济性的影响?3.用热量法分析化学补充水引入除氧器或引入凝汽器的热经济性。

4.提高热力发电厂热经济性的基本途径有哪些?5.简述火力发电厂典型不可逆过程的做功能力损失。

6.简述除氧器的除氧原理。

7.简述疏水冷却器、蒸汽冷却器的作用。

8.什么是旁路系统,有什么作用?α<才是经济的?9.说明热化系数及热化系数最优值的含意,为什么说热化系数值1tp三、绘图题:绘制国产CC200-12.75/535/535型双抽汽凝汽式机组在设计工况下的原则性热力系统图。

热力发电厂知识点全总结

热力发电厂知识点全总结

热力发电厂知识点全总结第二章发电厂的回热加热系统第一节回热加热器的型式按内部汽、水接触方式:分为混合式加热器与表面式加热器;按受热面的布置方式:分为立式和卧式两种。

一、混合式加热器1、特点:①加热器本体简单,没有端差,热经济性好;②系统复杂,回热系统运行安全性、可靠性低、系统投资大。

③设备多、造价高、主厂房布置复杂、土建投资大、安全可靠性低,使混合式低压加热器回热系统应用受到限制。

2、混合式加热器的结构.演示文稿3.ppt3、重力混合式低压加热器回热系统.演示文稿4.ppt特点:①降低了亚临界和超临界汽轮机叶片结铜垢及真空下的低压加热器氧腐蚀的现象;②提高了热经济性。

二、表面式加热器加热蒸汽与水在加热器内通过金属管壁进行传热,通常水在管内流动,加热蒸汽在管外冲刷放热后凝结下来成为加热器的疏水(为区别主凝结水而称之为疏水);演示文稿6.ppt对于无疏水冷却器的疏水温度为加热器筒体内蒸汽压力下的饱和温度;管内流动的水在吸热升温后的出口温度比疏水温度要低,它们的差值称之为端差. 演示文稿7.ppt1.表面式加热器的特点①有端差,热经济性较混合式差。

②金属耗量大,内部结构复杂,制造较困难,造价高。

③不能除去水中的氧和其它气体,未能有效地保护高温金属部件的安全。

④全部由表面式加热器组成的回热系统简单,运行安全可靠,布置方便,系统投资和土建费用少。

⑤表面式加热器系统分成高压加热器和低压加热器两组;水侧部分承受给水泵压力的表面式加热器称为高压加热器,承受凝结水泵压力的表面式加热器称为低压加热器。

2.表面式加热器结构表面式加热器也有卧式和立式两种。

现代大容量机组采用卧式的较多。

第二节表面式加热器及系统的热经济性一、加热器的端差1、加热器的端差(上端差、出口端差):加热器出口疏水温度tsj(饱和温度)与出水温度twj之差。

2、加热器端差对热经济性的影响加热器端差越小经济性越好。

可以从两方面解释:一方面,如果出水温度不变,端差减少意味着tsj可以低一些,即回热抽汽压力可以低一些,回热抽汽做功比增加,热经济性变好。

热力发电厂复习大纲(重庆大学)

热力发电厂复习大纲(重庆大学)

1.热力发电厂的主要形式与分类小型(单机50以下,全厂200以下)、中型(单机300以下,全厂200-800)、大型(单机300以上,全厂1000以上)*2.朗肯循环4个过程T-S图(定压吸热、绝热膨胀、定压放热、绝热升压)*3.评价火电厂热经济性的两种基本方法:热量法: 热量法以燃料产生的热量被利用的程度对电厂热经济性进行评价,可以用各种效率或损失率的大小来衡量。

其实质是以能量做功能力的有效利用程度(如各种效率)或做功能力损失的大小(如能量损失或热量损失率)作为评价动力设备热经济性的指标。

热效率=有效利用的热量/供给的总热量x100% 做功能力分析法:从能量的做工能力角度出发,把能量分为有做功能力和无做功能力两部分,即以做工能力的有效利用程度或做工能力损失的大小作为评价动力设备热经济性的指标,旨在评价电厂的能量的质量利用率,具体分为熵分析法和火用分析法。

熵分析法—孤立系统熵增原理:通过计算熵增来确定做功能力损失的方法,通常取环境状态作为衡量系统做功能力大小的参考状态,即认为系统与环境相平衡时,系统不再有做功能力。

*三种典型的不可逆过程:温差换热、工质绝热节流、工质膨胀(或压缩)*㶲分析法: 用㶲效率(可用能的利用率)、㶲损失(做功能力的损失)来衡量。

㶲效率—相对指标:ηe=(有效利用的了可用能/供给的可用能)*100%两种方法的区别:(P26)热量法、熵方法以及㶲方法从不同的角度评价发电厂的热经济性。

热量法只表明能量数量转换的结果,不能揭示能量损失的本质原因,而熵方法及㶲方法不仅可以表明能量转换的结果,而且还考虑了不同能量有质的区别。

*4.为什么汽耗率不能独立用作热经济性指标?能耗率中热耗率q0和煤耗率b与热效率之间是一一对应关系,它们是通用的热经济性指标。

而汽耗率d0和热耗率q0之间无直接关系,主要取决于汽轮机实际比内功wi的大小*5.热经济性指标:燃料利用系数ηtp=生产的总热能和电能/输出能量(煤炭),供热机组热化发电率w=发电量/发热量,标准节煤量ΔBs,ηtp不能反映全厂热经济性的原因:燃料利用系数只表明燃料利用的总效率,没有考虑电和热两种产品在品味上的差别,知识单纯地按数量相加,不能反应热、电生产整个能量供应体系的热经济性,一般用于估算用煤量,不能用来比较供热机组的热经济性。

热力发电厂复习知识点

热力发电厂复习知识点

热力发电厂复习知识点
1.燃料选择:
2.燃烧系统:
燃烧系统是热力发电厂的核心部分,负责将燃料燃烧生成高温高压蒸汽。

燃烧系统包括炉膛、燃烧器和废气处理设备。

3.锅炉:
锅炉是燃烧系统的一部分,主要负责将燃烧产生的热能传递给水,产
生蒸汽用于驱动汽轮机。

常见的锅炉类型有火管锅炉、水管锅炉和循环流
化床锅炉。

4.汽轮机:
汽轮机是热力发电厂的动力设备,通过接收高压高温蒸汽,通过转子
传递动能,驱动发电机产生电能。

汽轮机分为背压汽轮机和凝汽汽轮机两
种类型。

5.发电机:
发电机是电站的重要组成部分,将汽轮机轴转动的机械能转化为电能。

根据发电机的类型,热力发电厂可以分为同步发电机和异步发电机。

6.热回收:
在热力发电过程中,燃料燃烧产生的烟气会带走大量的热能。

热力发
电厂常常使用余热锅炉或热管换热器来回收这些热能,提高能源利用效率。

7.辅助设备:
8.发电系统:
发电系统是整个热力发电厂的核心组成部分,包括变压器、电缆、开关设备等。

发电系统将发电机产生的电能输送到电网,供用户使用。

9.自动化控制:
10.环境保护:
11.预防维护:
以上是热力发电厂的一些重要知识点。

了解这些知识点可以帮助我们更好地理解热力发电厂的工作原理和运行机制。

热力发电厂是重要的能源供应设备,对于经济发展和生活保障都具有重要意义。

扬州大学热力发电厂考点整理

扬州大学热力发电厂考点整理

第一章 绪论1、热力发电厂的主要设备及系统热力发电厂主要的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机热力发电厂主要的八大系统:热力系统、燃料供应系统、除灰系统、化学水处理系统供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产系统2、朗肯循环 (画图题) 朗肯循环可认为由4个可逆过程组成:4-1是未饱和水在锅炉内变成过热蒸汽的可逆定压吸热过程 4-2是过热蒸汽在汽轮机内的可逆绝热膨胀过程2-3是湿饱和蒸汽在冷凝器内的可逆定压放 热凝结过程 3-4是饱和水在水泵内的可逆绝热升压过程3、 蒸汽回热循环抽出汽轮机中做了部分功的蒸汽加热给水,使给水温度提高,从而可以减少水在锅炉内的吸热量,使平均吸热温度有较大的提高。

这部分热交换与循环的高温热源、低温热源无关,是循环内部的回热,这种方法称为给水回热,有给水回热的蒸汽动力循环称为蒸汽回热循环。

作用:抽汽回热是提高蒸汽动力装置循环热效率的切实可行的且行之有效的方法。

4、热电循环作用:大大提高燃料利用率分类:背压式热电循环、调节抽气式热电循环5、PFBC-CC把8mm 以下的煤粒和脱硫剂石灰石,加入燃烧室床层上,在通过布置在炉底的布风板送出的高速气流作用下,形成流态化翻滚的悬浮层,进行流化燃烧,同时完成脱硫,这种燃烧技术叫流化床燃烧技术IGCCIGCC 是先将煤在2~3MPa 压力下气化成可燃粗煤气,气化用的压缩空气引自压气机,气化用的蒸汽从汽轮机抽汽而来。

粗煤气经净化(除尘、脱硫)后供燃气轮机用,其排气引至余热锅炉产生蒸汽,供汽轮机用。

以煤气化设备和燃气轮机余热锅炉取代锅炉,将煤的气化、蒸汽、燃气的发电过程组成整体,故称为IGCC 。

6、热力发电厂的类型(了解)7、 热力发电厂的发展趋势1. 继续提高超临界火电机组效率(1)采用高初参数,大容量的超超临界机组汽轮机 w t q 1 水 泵 凝汽器 锅 炉 q 2 图1 朗肯循环装置简图 4 3 2 1(2)采用高性能汽轮机2. 采用先进的高效低污染技术与动力循环(1)洁净煤发电技术的应用:燃烧前处理、燃烧中清洁利用、燃烧后清洁处理(2)空冷发电技术8、热力发电厂技术经济指标(简述)热力发电厂技术经济指标是指热效率、成本、工作的可靠程度1)全厂热效率——火电厂与发电量相当的总热量占发电耗用热量的百分比。

热力发电厂重点

热力发电厂重点

第一章热力发电厂动力循环及其热经济性一、名词解释:1•热耗率:汽轮发电机组每生产1kw • h的电能所消耗的热量。

2•汽耗率d:汽轮发电机组每生产1kw • h的电能所消耗的蒸汽量。

3.发电标准煤耗率:九.36003600 J23 f亠一”严…古,,—羽:WBg 土加峭标毎心5 - h>4.供电标准煤耗率0.123:兀.一也=可) leg 标廊痒/(IcXV * n)5.厂用电率:-厂用电半,J =分口二、其它1•热量法和熵方法的实质是什么?热量法:以燃料化学能从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定量分析。

熵方法或火用方法:以燃料化学能的做功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定性分析。

2. 电厂不可逆损失的种类及提高热经济性的措施?有温差换热过程的做功能力损失。

如电厂中的锅炉、各种加热器、冷却器等。

工质节流过程的做功能力损失、工质膨胀做功(或压缩)过程的做功能力损失。

减少冷源损失;(热量法,第一定律)减少锅炉传热温差,提高锅炉的给水温度,从而降低温差传热而产生的不可逆传热损失。

(做功能力损失法,第二定律)具体方法:采用回热、再热、热电联产等来提高发电厂的热经济性3•提高蒸汽初参数的目的及限制条件?提高蒸汽初温受到的限制,提高蒸汽初温受动力设备材料强度的限制。

提高蒸汽初压受到的限制。

提高蒸汽初压力主要受到汽轮机本级叶片容许的最大湿度的限制。

1.4•说明大机组采用高参数,小机组采用低参数的理由?对于大容量汽轮机,当蒸汽初参数提高时,相对内效率可能降低的数值不大,可以提高设备热经济性。

对于小容量汽轮机,由于它的蒸汽容积流量小,当提高蒸汽初参数时,其相对内效率的降低会超过此时循环热效效率的提高,设备的热经济性降低,而且还会使设备复杂,造价高。

因此,汽轮机组的进汽参数与容量的配合必然是“高参数必须是大容量”。

5.降低终参数的目的及限制条件?( 1 )降低蒸汽终参数Pc将便循环放热过程的平均温度降低 +理想循环热效率将随着排汽压力Pc的降低而增加。

《热力发电厂》教案

《热力发电厂》教案

中原工学院《热力发电厂》教案能源与环境学院系别:热能与动力工程系任课教师:***绪论❖教学目的:掌握电能生产的特点及其要求,熟悉热力发电厂的类型,了解我国的电力发展概况及其发展政策。

❖内容提要:电能的特点以及对电力生产的要求,发电厂的分类,我国电力工业发展概况及发展政策,本课程的学习要求。

一、电力工业在国民经济中的地位和作用二、电力生产的特点及基本要求三、各种类型的热力发电厂四、我国电力工业的技术政策及国内外电力工业的发展概况五、本课程在电厂热能动力设备专业中的地位和作用❖授课时间:20分钟❖重点内容:各种类型的热力发电厂❖板书:以黑板粉笔书写为主第一章热力发电厂动力循环及其热经济性❖教学目的:掌握评价热力发电厂热经济性的主要方法。

❖内容提要:第一节热力发电厂热经济性的评价方法本单元主要讲述评价热力发电厂热经济性的主要方法:热量法、熵方法和火用方法。

❖授课时间:70分钟❖重点内容:评价热力发电厂热经济性的主要方法:热量法、熵方法。

❖板书:以黑板粉笔书写为主,并辐以幻灯片。

难点:评价热力发电厂热经济性的主要方法:热量法、熵方法。

思考题:发电厂在完成能量的转换过程中,存在哪些损失?其中哪一项热损失最大?为什么?❖教学目的:掌握凝汽式发电机组的主要热经济性指标以及朗肯循环、回热循环的热经济性,掌握蒸汽初参数对发电厂热经济性的影响规律。

❖内容提要:第二节热力发电厂热经济性的评价方法本单元主要讲述凝汽式发电厂的主要热经济性指标和发电厂的动力循环。

一、汽轮发电机组的汽耗量和汽耗率二、汽轮发电机组的热耗量和热耗率三、发电厂的热耗量和热耗率四、发电厂的煤耗量和煤耗率以及标准煤耗率五、全厂供电标准煤耗率第三节发电厂的动力循环一、朗肯循环及其热经济性二、回热循环及其热经济性:(一)给水回热加热的意义(二)给水回热加热的热经济性(三)影响回热过程热经济性的因素三、蒸汽初参数对发电厂热经济性的影响(一)提高初温对理想循环热效率的影响(二)提高初温对汽轮机的绝对内效率的影响(三)提高初压对理想循环热效率的影响(四)提高初压对汽轮机的绝对内效率的影响(五)提高蒸汽初参数对发电厂热经济性的影响(六)最有利蒸汽初压(七)提高蒸汽参数受到的限制(八)采用高参数大容量机组的意义❖授课时间:90分钟❖重点内容:凝汽式发电厂的主要热经济性指标,蒸汽初参数对发电厂热经济性的影响。

《热力发电厂》课程教学大纲(本科)

《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。

热力发电厂习题答案全面要点

热力发电厂习题答案全面要点

热力发电厂习题答案全面要点(共9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一 名词解释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。

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。

发电热耗率:每发一度电所消耗的能(热)量。

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。

最佳真空:在汽轮机排汽量和循环水入口水温一定的条件下,增大循环水量使汽轮机输出功率增加c P ∆,同时输送循环水的循环水泵的耗功随之增加Ppu ∆,当输出净功率为最大时,即max max )(pu c P P P ∆-∆=∆,所对应的真空即凝汽器的最佳真空。

二 简答题1、混合式加热器的优点有哪些?答:混合式加热器的优点是:(1)传热效果好,能充分利用加热蒸汽的热量;(2)结构简单,造价低;(3)便于汇集不同温度和压力的疏水。

2、高压加热器的过热蒸汽冷却段的任务是什么?答:利用蒸汽的过热度,通过强制对流而使蒸汽在只降低过热度的情况下,放出过热热量加热给水,以减少传热端差,提高热经济性。

3、表面式加热器的疏水冷却段的任务是什么?答:利用刚进入加热器的低温给水来冷却加热器内的疏水,疏水温度的降低后进入下级加热器。

这样可使本级抽汽量增加,压力较低一级抽汽量减少,提高机组的经济性。

5、除氧器滑压运行的优点与存在的问题?答:滑压运行的优点是:避免除氧器用汽的节流损失,使汽机抽汽点分配合理,热经济性高,系统简单投资省。

缺点是:当汽机负荷突然增加时,使给水溶氧量增加;当汽机负荷减少时,尤其是汽机负荷下降很大时,给水泵入口发生汽蚀,引起给水泵工作失常。

6、提高蒸汽初参数、降低蒸汽终参数均可提高机组的热经济性,其受哪些主要条件限制? 答:提高蒸汽初温主要受金属材料的制约。

金属材料的强度极限,主要取决于其金相结构和承受的工作温度。

随着温度的升高,金属材料的强度极限、屈服点以及蠕变极限都要随之降低,高温下金属还要氧化,甚至金相结构也要变化,导致热力设备零部件强度大为降低,乃至毁坏。

热力发电厂知识点

热力发电厂知识点

1.电厂生产热量损失最大冷原损失。

2凝气发电煤耗率发电厂一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 3.回热加热级数增多,回热循环效率的增加值逐渐减少 4.提高蒸汽初压力汽机相对内效率降低循环效率先增后减提高蒸汽初温相对内效率升高循环效率升高原因平均吸热温度提高 5. 再热机组降低再热后第一级回热抽气量为了减少给水加热过程是的不可逆损失 6.中间再热目的提高初参数后使排气温度不超过允许值7.最佳真空ΔNd-ΔNs 之差最大时对应的真空8.烟气中间再热再热后蒸汽温度增加压力下降导致回热热经济效果减弱9.提高蒸汽初压主要受到汽轮机低压级温度的限制10.过热蒸汽冷却段作用降低加热蒸汽的过热度11.在给水泵连接系统中,往往采用前置泵作用避免主给水泵入口水汽化12 回热加热器端差增大表明加热器运行经济性变差13给水泵出口再循环管防止给水泵在低负荷时产生汽化14.高压加热器的疏水,一般采用连接疏水逐级自流,直至除氧器15防止温度偏差过大采用中间联络管16. 高压加热器采用疏水装置输水调节阀17.再热机组高压旁路租用保护再热器18.除氧器滑压运行除氧器运行压力随机组负荷与抽汽压力而变19.再热机组采用主要蒸汽系统切换母质管20汽轮机相对内效率绝对大于绝对第一效率全厂发电热效率等于第二定律计算全厂火用效率21热量发角度凝汽器损失最大22.可单独表征凝汽式电厂经济性:全场热效率全厂标准煤耗率全场热耗率不能:全厂气耗率23.增加循环水量凝汽器压力下降24.再热蒸汽管道管经小造成再热器压损增大24混合式加热器加热器结构简单能够除氧端差为零25.传热系数增大加热器端差减小26.疏水逐级自流加装输水冷却器机组热经济性提高原因减少了对抵押抽汽的排挤27.再热机组低压旁路减温水引自凝结水泵出口28.排污扩容器压力越高扩容蒸汽量越少29.机组负荷聚升滑压运行除氧器除氧效果变差30.300MW 经常采用汽动给水泵.. 凝汽式湿冷机组容量300MW 抽真空用真空泵31.进行发电厂原则性热力系统计算,采用先由内到外后从低到高。

热力发电厂复习知识点

热力发电厂复习知识点

1.热力发电厂的分类主要看按能源利用情况、原动机类型、承担负荷a.按能源利用情况:化石燃料发电厂、原子能发电厂核能、新能源发电厂地热、太阳能b.按原动机类型:汽轮机发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂、燃气—蒸汽联合循环发电厂c.按承担负荷:基本负荷、中间负荷、调峰发电厂2. 热电厂热经济性的评价方法及主要内容a.热量法:以热力学第一定律为基础,以热效率或热损失率的大小来衡量电厂或热力设备的热经济性b.熵方法做功能力法:以热力学第二定律为基础,着重研究各种动力过程中做工能力的变化,实际的动力过程都是不可逆的,必然引起系统的熵增,引起做功能力损失,熵方法就是通过熵产的计算来确定做功能力损失,并以此作为评价电厂热力设备的热经济性指标3.锅炉设备的热损失、做功能力损失锅炉设备的热损失:排烟损失最大占40%-50%、散热损失、未完全燃烧热损失、排热污损失做功能力热损失:散热引起的做功能力损失、化学能转变为热能引起的、工质温差传热引起的3. 设备的热效率定义及目前实际效率公式自己写锅炉效率:锅炉设备输出热负荷与燃料输入热量之比管道效率:汽轮机热耗量与锅炉输出热负荷之比机械效率:发电机轴端功率与汽轮机内功率之比汽轮机绝对内效率:汽轮机实际内功率与汽轮机热好之比发电机效率:发电机输出功率与轴端功率之比实际效率:各项设备效率之积4.典型不可逆损失温差换热、工质节流、工质膨胀5.凝汽式发电厂的主要热经济性指标能耗量汽耗量、热耗量、煤耗量,能耗率汽耗率、热耗率、煤耗率各项解释6. 给水回热加热的意义、回热分配方法及其含义意义:a;回热使汽轮机进入凝汽器的凝汽量减少了,汽轮机冷源损失降低了、b;回热提高了锅炉给水温度,使工质在锅炉的平均吸热温度提高,使锅炉传热温差降低;分配方法:焓降分配法:将每一级加热器的焓升取做等于前一级至本级的蒸汽在及群里中的焓降平均分配法:没一级加热器内水的焓升相等等焓降分配法:将每一级加热器的焓升取做等于汽轮机各级组的焓降几何级数分配法:加热器的绝对温度按几何级数进行分配7. 提高初参数初温、初压对汽轮机相对内效率的影响A.初温提高,汽轮机的排汽湿度减小,湿气损失降低;同时,初温的提高使进入汽轮机的容积流量增加,在其他条件不变的情况下,汽轮机高压部分叶片高度增大,漏气损失相对减小,汽轮机相对内效率提高B.提高初压,蒸汽比体积减小,进入机轮机的蒸汽容积流量减小,级内叶珊损失和级间漏气损失相对增加,同时汽轮机末级蒸汽湿度增加,导致相对内效率下降8. 提高初参数初温、初压受到的限制提高蒸汽初温受到动力设备材料强度的限制;从设备造价角度,合金钢比普通钢贵的多,由此可知,进一步提高蒸汽初温的可能性主要取决于冶金工业在生产新型耐高温合金钢及降低其生产费用方面的发展提高蒸汽初压主要受到汽轮机末级叶片容许的最大湿度的限制,对于无再热机组随着初压得提高,蒸汽膨胀到终点的湿度不断增加,从而影响设备的经济性,使汽轮机相对内效率降低,同时还会引起叶片的侵蚀,降低其使用寿命,危害设备安全性;9.蒸汽中间再热器的作用及再热方法,中间再热对回热系统的影响汽轮机高压缸作了一部分功的蒸汽被引至再热器,提高温度后再返回汽轮机中,低压缸继续作功的过程称为蒸汽中间再热,其装置循环称为再热循环;有烟气再热法、蒸汽再热法中间载热质再热蒸汽法再热对汽轮机相对内效率的影响:再热使排汽湿度↓,↑湿度损失↓,ri对回热系统的影响:A;中间再热使给水回热加热的效果减弱;原因:功率相同的条件下,再热使汽轮机的主蒸汽消耗量减少,回热抽汽量减少,回热抽汽功减少;再热使汽轮机的中、低压缸各级抽汽焓和过热度增加,回热抽汽量减少,回热抽汽作功减少;B.影响回热的最佳分配10.热电联产定义及优点当动力设备同时对外部供应电能和热能,而且多供热能是利用热转变功过程中工质的余热或不可避免的冷冷源损失来进行的;称为热电联合生产简称热电联产;优点:a.节约燃料 b.提高供热质量 c;减轻环境污染 d.减少土地占用和煤灰的运输量11.表面式加热器的端差及其经济性端差:指加热器汽侧出口疏水温度与水侧出口温度之差经济性:端差越小,热经济性越好;一方面如果加热器出口水温不变,端差减小意味着疏水温度不需要原来那么高,回热抽汽压力可以降低一些,回热抽汽做功比Xr增加,热经济性变好;另一方面如果加热蒸汽压力不变,疏水温度不变,端差减小则出口水温增加,其结果是减少了压力较高的回热蒸汽抽汽做功比而增加了压力较低的回热蒸汽做功比,热经济性得到改善;12.表面式加热器的疏水方式,疏水逐级自流加装疏水冷却器的原因疏水逐级自流式:利用相邻表面式加热器汽侧压差,将压力较高的疏水自流到压力较低的加热器中,逐级自流直至与主水流汇合;疏水泵式:利用水泵提供的压头将疏水送至该级加热器的出口水流中;加疏水冷却器的原因:为减少疏水逐级自流排挤低压抽气所引起的附加冷源热损失或因疏水压力降产生热能贬值带来的损,并避免采用疏水泵方式带来其他问题13.目前,电厂普遍采用表面式加热器的原因表面式加热器组成的回热系统简单,运行安全可靠,布置方便,系统投资和土建费用少;混合式加热器要求抽汽压力与给水压力相匹配,要求较高,对高压加热器来说更难以实现,故一般都采用表面式加热器为主的回热系统;14.抽汽管道压降及其经济性分析抽汽管道压降ΔPj 指汽轮机抽汽压力pj和j级回热加热器内汽侧压力pj`之差;加热蒸汽流过管道,由于管壁的摩擦阻力必然要产生压力降低;若加热器端差不变,抽汽压降pj 加大,则pj、tdj随之减小,引起加热器出口水温twj降低,导致增加压力较高的抽汽量,减少本级抽汽量,使整机的抽汽做功比Xr减小,热经济性下降;15. 给水除氧的必要性、方法、原理、运行方式必要性:氧气溶解度随温度升高而下降,温度愈高就愈容易直接和金属发生化学反应,是金属表面遭到腐蚀;氧气还会使传热恶化,热阻增加,降低机组的热经济性;发电厂主要采用热力除氧法;热力除氧的原理是亨利定律和道尔顿定律;要除去水中溶解的某种气体,只须将水面上该气体的分压力降为零即可,在不平衡压差的作用下,该气体就会从水中完全除掉;对除氧器中的水进行定压加热,随温度的上升,水蒸发不断加深,水面上水蒸气的分压力逐渐增大,溶于水中的氧气的分压力逐渐减小,当水被加热到除氧器工作压力下的饱和温度时,水蒸气的分压力接近水面上气体的总压力时,其他气体的分压力趋于零,水中也就不含其他气体;运行方式:定压和滑压两种运行方式;16.除氧器的热平衡、自生沸腾、防止方法热平衡:进入除氧器的物质热量=离开除氧器的物质热量自生沸腾:由除氧器的热力计算中若计算出的加热蒸汽量为零或负值,说明不需要回热抽汽加热,仅凭借其他进入除氧器的蒸汽和疏水就可满足将水加热到除氧器工作压力下的饱和温度,这种现象称为自身沸腾;防止方法:a.对进入除氧器的高加疏水设置疏水冷却器b.将轴封汽、锅炉连续排污扩容蒸汽送入别处c.将化学补充水引入除氧器17. 热负荷图的分类及定义a.热负荷时间图:用来描述某一时间期限内热负荷变化规律的曲线b.热负荷随室外温度变化图;c.热负荷持续时间图:不同小时用热量的持续性曲线18. 热负荷的分类按时间和季节标准按随时间变化的性质可分为季节性供暖、通风、空气调节热负荷全年性生活热水、生产工艺19.热电厂总的热经济性指标,热电厂的燃料利用系数、热化发电率、热电比的含义及其点1 热电厂的燃料利用系数是指热电厂生产的电热能量与消耗的燃料能量之比:ltp h el tp Q B Q P +=3600η,它可用来比较热电厂与凝汽式电厂燃料热能有效利用程度的差别;(2) 为表明热电联产设备的技术完善程度,采用以供热循环为基础的热化热电联产发电量的指标,简称热化发电率ω,它是质量不等价的热电联产部分的热化发电量W h 与热化供热量Q ht 的比值,即ω= W h / Q ht(3) X= W h /W 称为供热机组的热化发电比;可用它分析热电机组生产电能是否节省燃料;20. 热化系数的含义,热化系数小于1才是经济的原因若tp =1, Qhtm=Qm;即在采暖最冷期的短时间内,因热负荷较大,此时热经济性较好;但在整个采暖期间大部分时间内,因热负荷减少,热化发电量Wh 下降,凝汽发电量Wc 增大,因热电厂发Wc 的发电煤耗要高于电网代替凝汽式电站的发电煤耗b,这部分发电反而多耗煤,热经济性降低;而在非采暖期,采暖热负荷为零,或仅有小量热水负荷或为零;此时几乎为凝汽发电,其热经济性大为降低,所以对于热电联产供能系统的tp <1 才是经济的21. 热化发电率增大是否一定节省燃料当供热机组的汽水参数一定时,热功转换过程的技术完备程度越高,热化发电量越高,即对外供热量相同时,热化发电量越大,从而可以减少本电厂或电力系统的凝气发电量,节省更多的燃料;热化发电率只能用来比较供热参数相同的供热式机组的热经济性,不能比较供热参数不同的热电厂的热经济性,也不能用以比较热电厂和凝汽式电厂的热经济性;所以热化发电率增大不一定节省燃料;22. 热电厂总热耗量的分配方法a.热量法:b.实际焓降法:c.做功能力法d.热经济学法23. 热电厂分项热经济性指标基本定义24. 发电厂原则性热力系统的定义、作用及组成发电厂原则性热力系统表明能量转换与利用的基本过程,它反映了发电厂动力循环中工质的基本流程、能量转换与利用过程的完善程度;他的特点是简捷、清晰;作用是可以通过其计算出发电厂热经济指标;它由锅炉、汽轮机及其主蒸汽、再热蒸汽管道连接系统、给水会热加热系统、锅炉连续排污利用系统、不冲水系统、热电厂对外供热系统等局部系统组成;25. 发电厂全面性热力系统的定义、作用,与原则性热力系统的区别发电厂的全面性热力系统是在原则性热力系统的基础上充分考虑到电厂生产所必需的连续性、安全性、可靠性和灵活性后所组成的实际热力系统;区别是发电场中所有的热力设备、管道及附件,包括主、辅设备,主管道及旁路管道,正常运行与事故备用的,机组启动、运行、停机、保护及低负荷切换运行的管路、管制件都应该在发电厂全面性热力系统图上反映出来;主要作用发电厂全面性热力系统对发电厂设计而言,会影响到投资和各种钢材的耗量;对施工而言,会影响到施工工作量和施工周期;对运行而言,会影响到热力系统运行调度的灵活性、可靠性和经济型;对检修而言,会影响到各种切换的可能性及备用设备投入的可能性;26. 旁路系统的作用及其分类系统流程作用:1协调启动参数和流量,缩短启动时间,延长汽轮机寿命;2保护再热器;3回收工质,降低噪声;4防止锅炉超压;分类:1高压旁路:新蒸汽→再热冷段管道2低压旁路:再热热段→凝汽器3整机旁路系统:新蒸汽→凝汽器27. 减温减压器的作用及组成设备作用:将高参数的蒸汽降低到需要的压力和温度组成设备:由节流减压阀、喷水减温设备、压力温度自动调节系统等组成28. 锅炉连续排污扩容器的目的让高压的排污水通过压力较低的连续排污扩容器扩容蒸发,产生品质较好的扩容蒸汽,回收部分工质和热量,扩容器内尚未蒸发的、含盐浓度更高的排污水,可通过表面式排污水冷却器回收部分热量;29.主蒸汽系统定义或流程主蒸汽系统包括从锅炉过热器出口联箱至汽轮机进口主汽门的主蒸汽管道、阀门、疏水装置以及通往新汽设备的蒸汽支管所组成的系统;30.给水系统的定义或流程除氧器给水箱下降管入口→低压给水系统→给水泵→高压给水系统→省煤器31.输煤系统:一般由卸煤系统、储煤、破碎、筛分系统、上煤、输煤控制系统、输煤辅助设备组成32.输煤设备:带式、管式两种输煤机33.给煤机:带式、变频调速电机震动给煤机34.供水系统:直流、循环、混合三种系统35.发电厂空冷系统分类:间接空冷系统、直接空冷系统36.直接空冷系统的特点:1,汽轮机背压变幅大 2.真空系统庞大 3.厂用电耗大4.占地面积小5.冬季防冻措施比较灵活可靠6.凝结水溶氧量高7.节约电厂用水 8.热效率高运行经济37.除尘器的性能评价:压力损失、效率38.除尘器类型:干式、湿式、袋式、电除尘。

热力发电厂考点

热力发电厂考点

出口端差(上端差):加热器抽汽压力对应的饱和水的温度与出口水温之差。

入口端差(下端差):离开加热器的疏水温度度与加热器进口温度之差。

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。

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。

平均负荷系数:指电厂在某一段时间δ内的实际发电量W 与在此时间内以最大负荷产生的电量Wmax之比。

主蒸汽管道系统的切换母管制系统:每台锅炉与其相对应的汽轮机组成一个单元,且各单元间仍装有母管,每一单元与母管相连处有三个切换阀门,机炉即可单元运行,也可以切换到蒸汽母管上由邻炉取得蒸汽,称为切换母管制系统。

热效率:有效利用的热量与供给热量之比。

热化发电比:X=Wh/W,供热机组供热汽流的发电量/总的发电量热化系数:Xtp 对于供热式机组的每小时最大热化供热量与每小时最大热负荷之比为小时计的热化系数。

给水回热——利用已在汽机中作过功的蒸汽,通过给水回热加热器将回热蒸汽冷却放热加热给水,以减少液态区低温工质的吸热,提高循环的吸热平均温度。

由于采用回热,增加了抽汽量,所以汽耗率提高;但同时采用回热提高了给水出口温度,降低了锅炉中的吸热量,所以锅炉效率提高,热经济性提高中间再热——将汽轮机高压缸排气经过再次加热后再送进中压缸做功,从而提高进入低压缸的蒸汽温度,使排气湿度在允许范围内,保证汽轮机安全运行。

方法:(1)烟气再热——汽轮机高压缸排气直接引至锅炉再热器,然后返回中压缸。

优点是再热后的气温等于或接近于新汽温度,缺点是压损较高,增加了系统投资,启停时要保护再热器,设置旁路系统。

蒸汽再热——利用汽轮机的新汽或抽汽为热源来加热蒸汽。

优点是压损小,投资少,缺点是再热后的气温较低。

给水系统从除氧器给水箱下降管入口到锅炉省煤器进口之间的管道、阀门、附件之总称。

疏水系统疏泄和收集全厂各类汽水管道疏水的管路及设备放水系统回收锅炉汽包和各类容器(如除氧水箱)的溢水,以及检修设备时排放的合格水质的管路及设备何为主蒸汽系统:从锅炉过热器出口联箱至汽轮机进口主汽阀的主蒸汽管道、阀门、疏水装置及通往用新汽设备的蒸汽支管所组成的系统发电煤耗率:发电厂单位发电功率所需要的耗煤量。

热力发电厂重点

热力发电厂重点

对疏放水系统的一般要求:1、主蒸汽管道为母管制系统时,疏水系统宜用母管制;主蒸汽管道为单元制系统时,宜按单元制或扩大单元制设计疏水系统。

2、各种汽水管道的布置,应具有向疏水方向坡度i≥0.05,不得有积水段或疏水死点,防止抽真空时积水进入气缸。

3、所有连接到凝汽器的输水管必须在热井最高水位之上。

4、汽轮机本体疏水管按压力分别接至高、低压疏水扩容器,并按疏水管压力高低由远至近先汇集在总管上,支管与总管连接成45°。

疏水扩容器的正常水位高于凝汽器正常水位1m以上。

5、为防止冷再热汽管进水,应设疏水筒和水位报警。

6、汽轮机法兰螺栓和气缸夹层加热装置应能可靠地疏水,对汽轮机有可能进水、进冷蒸汽的疏水管道应装止回阀。

7、疏水器应自动操作疏水阀联合使用。

汽轮机和抽汽管道的疏水阀,应是动力操作并能在控制室远方操作关于给水泵单位容量及台数,我国《设规》规定:300MW 机组宜配置一台容量为最大给水量100%或二台容量各为最大给水量50%的汽动给水泵,并各配一台容量为最大给水量50%的电动调速给水泵。

600MW机组配两台容量各为最大给水量50%的汽动给水泵及一台容量为最大给水量25%~35%的电动调速泵作为启动和备用给水泵。

汽动泵和电动泵相比,主要优点:1、安全可靠;2、节省投资;3、运行经济;4、增加供电;5、便于调节;6、容量不受限制调速给水泵的主要优点:1、节约厂用电;2、简化锅炉给水操作台;3、易实现给水全程调节;4、能适应机组滑压运行和调峰需要;5、提高机组的安全可靠性给水系统的类型:1、单母管制系统(三根单给水母管:吸水母管、压力母管,锅炉给水母管);2、切换母管制系统(吸水母管是单母管分段,压力母管和锅炉给水母管均为切换制);3、单元制系统(没有锅炉给水母管,吸水母管为单母管,压力母管为切换母管)旁路系统的容量byα是指额定参数下旁路阀通过的蒸汽流量byD与锅炉最大蒸发量max,bD的比值,即%100max,⨯=bbyby DDα常见的旁路系统形式:1、三级旁路系统;2、两级旁路串联系统;3、两级旁路并联系统;4、单级旁路系统;5、三用阀旁路系统高压旁路:新汽绕过汽轮机高压缸流至冷再热蒸汽管道。

[精选]热力发电厂基础知识概论

[精选]热力发电厂基础知识概论

[精选]热力发电厂基础知识概论
热力发电厂作为一种可以从热能源中获取能量的发电厂,经过几十年的发展,已成为全球发电的主要来源之一,也是重要的绿色能源。

热力发电厂主要是利用化石燃料(如煤、石油和天然气)或核反应产生热能,再将热能转换成机械能,最后转换成电能输出到网络中,从而建成热力发电厂。

在热力发电厂发电过程中,所消耗的燃料用量非常大,但却可以供给较多的发电量,热力发电厂主要有火力发电厂、核电站、汽轮发电机组和其他各种类型的发电厂。

火力发电厂是传统的热力发电厂,它的特点是在蒸汽发动机的作用下,将燃料的热量转换成机械能,再转换成发电机的电能,最终供给网络中的各种用电设备,如电灯、动力用电等;汽轮发电机组和火力发电厂实质上是一样的,只是汽轮发电机组采用汽蒸汽的热量,替代火力发电机组中的蒸汽;核电站的发电原理是利用原子反应所释放出的热量,生成汽轮机作为动力源,汽轮机输出的动力接受机械能转换发电机,最终形成电能输出网络中。

除了上述热力发电厂,还有几种其他的热力发电厂,比如溴化锂发电厂、热采暖发电厂以及热水发电厂等,它们都具有绿色能源、清洁环保、安全可靠以及具有低廉运行成本等优点。

热力发电厂作为新型的发电技术,对提高能源利用效率、节约能源、环保绿色有着重要作用,但它也有一些不足,比如燃料的消耗必然会释放出一定量的污染物,如铜、氧化硫、氮氧化物以及其他污染物等,这就可能给周围环境和生态系统造成一定的污染问题,所以,应该采取相应措施,有效控制热力发电厂产生的污染物,以保护环境。

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第一章热力发电厂动力循环及其热经济性一、名词解释:1.热耗率:汽轮发电机组每生产1kw·h的电能所消耗的热量。

2.汽耗率d:汽轮发电机组每生产1kw·h的电能所消耗的蒸汽量。

3.发电标准煤耗率:4.供电标准煤耗率:5.厂用电率:二、其它1.热量法和熵方法的实质是什么?热量法:以燃料化学能从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定量分析。

熵方法或火用方法:以燃料化学能的做功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定性分析。

2.电厂不可逆损失的种类及提高热经济性的措施?有温差换热过程的做功能力损失。

如电厂中的锅炉、各种加热器、冷却器等。

工质节流过程的做功能力损失、工质膨胀做功(或压缩)过程的做功能力损失。

减少冷源损失;(热量法,第一定律)减少锅炉传热温差,提高锅炉的给水温度,从而降低温差传热而产生的不可逆传热损失。

(做功能力损失法,第二定律)具体方法:采用回热、再热、热电联产等来提高发电厂的热经济性3.提高蒸汽初参数的目的及限制条件?提高蒸汽初温受到的限制,提高蒸汽初温受动力设备材料强度的限制。

提高蒸汽初压受到的限制。

提高蒸汽初压力主要受到汽轮机本级叶片容许的最大湿度的限制。

1.4.说明大机组采用高参数,小机组采用低参数的理由?对于大容量汽轮机,当蒸汽初参数提高时,相对内效率可能降低的数值不大,可以提高设备热经济性。

对于小容量汽轮机,由于它的蒸汽容积流量小,当提高蒸汽初参数时,其相对内效率的降低会超过此时循环热效效率的提高,设备的热经济性降低,而且还会使设备复杂,造价高。

因此,汽轮机组的进汽参数与容量的配合必然是“高参数必须是大容量”。

5.降低终参数的目的及限制条件?(1)降低蒸汽终参数Pc将便循环放热过程的平均温度降低理想循环热效率将随着排汽压力Pc的降低而增加。

(2)降低排汽压力Pc,使汽轮机比功Wi增加,理想循环热效率增加。

降低蒸汽终参数的极限:理论极限——排汽的饱和温度必须等于或大于自然水温,绝不可能低于这个温度;技术极限——冷却水在凝汽器内冷却汽轮机排汽的过程中,由于冷却蒸汽的凝汽器冷却面积不可能无穷大的缘故,排汽的饱和温度应在自然水(冷却水)水温的基础上加上冷却水温升和传热端差。

6.蒸汽中间再热的目的,方法,对回热经济性的影响与对策?目的:采用蒸汽中间再热是为了提高发电厂的热经济性和适应大机组发展的需要。

方法:根据加热介质的不同,再热方法有烟气中间再热、新蒸汽中间再热以及中间载热质中间再热等几种。

影响及对策:再热对回热效果的影响,削弱了回热效果。

再热对回热分配的影响主要反映在锅炉给水温度和再热后第一级抽汽压力的选择上。

一般采用增大高压缸排汽的抽汽,使这一级加热器的给水焓升为相邻下一级的给水焓升的1.3~1.6倍。

其目的是减少给水加热过程的不可逆损失,提高回热经济效果。

利用蒸汽的过热度,提高给水温度,减少加热器端差,降低热交换过程的不可逆性,削弱再热带来的不利影响。

第二章发电厂的回热加热系统的一:名词解释1 上端差(出口端差)加热器汽侧压力下的饱和温度与加热器水侧出口水温之差;下端差(入口端差)加热器汽侧压力下的饱和温度与加热器水侧进口水温之差。

2 疏水:加热蒸汽进入表面式加热器放热后,冷凝而成的凝结水。

3 自生沸腾现象:除氧器不需要回热抽汽加热,仅凭其他进入除氧器的蒸汽和疏水就可满足将水加热到除氧器工作压力下的饱和温度,这种现象称为自生沸腾现象。

4 定压运行主机各种负荷下,除氧器工作压力均保持某一定值不变。

滑压运行除氧器工作压力随主机负荷与抽汽压力的变动而变化(滑压)。

5 除氧器返氧现象:负荷突然增加时,除氧器已逸出水面的氧气和其它气体又重新返回水中的现象。

除氧器闪蒸现象:负荷突然降低时,除氧器工作压力迅速下降,给水箱中的水快速蒸发的现象。

二:其他1 表面式加热器的疏水方式及热经济性分析(1)疏水逐级自流方式:利用相邻表面式加热器汽侧压差,将压力较高的疏水自流到压力较低的加热器中;带疏水泵的疏水系统。

(2)疏水逐级自流:排挤低压抽汽(低压抽汽量减少):Xr↓→ηi↓;还使冷源损失增大。

带疏水泵的疏水系统:避免了对低压抽汽的排挤,避免了附加冷源热损失,热经济性较高。

2 回热加热器的分类按照内部汽、水接触方式的不同分为:混合加热器、表面式加热器;按受热面布置方式,立式:占地面积小,便于安装和检修,为中、小机组和部分大机组采用卧式:换热效果好,热经济性高于立式。

一般大容量机组采用。

3加热器蒸汽冷却器,疏水冷却器的分类蒸汽冷却器:内置式(也称为过热蒸汽冷却段):它实际上是在加热器内隔离出一部分加热面积,使加热蒸汽先流经该段加热面。

它只提高的是本级加热器出口水温;外置式:是一个独立的换热器,既可减小本级加热器的端差,又可提高最终给水温度,降低机组热耗,提高热经济性。

疏水冷却的种类分为内置式疏水冷却器和外置式疏水冷却器两种。

内置式疏水冷却器又称为疏水冷却段。

其最佳热效率。

4为什么现代发电厂一般都采用以表面式加热器为主的回热系统?(网上)表面式加热器组成的回热系统简单,运行安全可靠,布置方便,系统投资和土建费用少。

混合式加热器要求抽汽压力与给水压力相匹配,要求较高,对高压加热器来说更难以实现,故一般都采用表面式加热器为主的回热系统。

5 锅炉给水除氧的目的以及保证热力除氧效果的条件(网上)氧气溶解度随温度升高而下降,温度愈高就愈容易直接和金属发生化学反应,是金属表面遭到腐蚀。

氧气还会使传热恶化,热阻增加,降低机组的热经济性。

发电厂主要采用热力除氧法。

热力除氧的原理是亨利定律和道尔顿定律。

要除去水中溶解的某种气体,只须将水面上该气体的分压力降为零即可,在不平衡压差的作用下,该气体就会从水中完全除掉。

对除氧器中的水进行定压加热,随温度的上升,水蒸发不断加深,水面上水蒸气的分压力逐渐增大,溶于水中的氧气的分压力逐渐减小,当水被加热到除氧器工作压力下的饱和温度时,水蒸气的分压力接近水面上气体的总压力时,其他气体的分压力趋于零,水中也就不含其他气体。

6 除氧器自生沸腾产生的原因、危害性及对策。

自生沸腾现象:除氧器不需要回热抽汽加热,仅凭其他进入除氧器的蒸汽和疏水就可满足将水加热到除氧器工作压力下的饱和温度,这种现象称为自生沸腾现象。

除氧器自生沸腾时,工质损失和热量损失加大,除氧效果恶化,威胁除氧器的安全。

防止发生除氧器自生沸腾现象的方法:将一些放热的物流改引至他处;设置高加疏水冷却器;提高除氧器压力;将化学补充水引入除氧器。

7 .除氧器的类型及选择按结构分(根据水在除氧塔内的播散方式):淋水盘(细流)式、喷雾填料(喷雾膜式)式。

按除氧器内压力大小分:真空式、大气压式和高压式除氧器。

按除氧塔的布置方式分:立式、卧式除氧器8 .滑压运行除氧器防止给水泵汽蚀的措施1)提高给水泵进口的静压头。

如:提高除氧器安装高度Hd,Hd ↑→NPSHa ↑。

(2)采用低速前置泵向主给水泵供水。

∵n↓→NPSHr↓例如:湖南益阳电厂300MW机组,前置泵转速1450r/min,主给水泵转速5537r/min。

(3)减小下降管的流动阻力。

如:尽量减少吸入管上的弯头及附件,选用合适的流速(2~3m/s)。

∵△p↓→NPSHa ↑第四章发电厂的热力系统一、名词1.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.单元制系统:锅炉与相应的汽轮机组成一个单独单元,各单元间无母管横向联系,单元内各用汽设备的新蒸汽支管均引自机炉之间的主蒸汽管道。

2.公称压力:管道参数等级,符号PN。

3.公称通径:管道及附件的内径等级,符号DN。

二、其它1、发电厂热力系统的分类与特点?(1)原则性热力系统:是一种原理性图,表明能量转换与利用的基本过程,它反映了发电厂动力循环中工质的基本流程、能量转换与利用过程的完善程度。

简捷、清晰是它的特点。

作用:可用来计算发电厂热经济指标。

(2)全面性热力系统:是实际热力系统的反映,发电厂中所有的热力设备、管道及附件,包括主、辅设备,主管道及旁路管道,正常运行与事故备用的,机组启动、停机、保护及低负荷切换运行的管路、管制件都应该在发电厂全面性热力系统图上反映出来。

2、电厂内部工质损失的分类?根据损失的不同部位,可分为内部损失和外部损失。

内部损失:由发电厂内部热力设备及系统造成。

外部损失:由发电厂对外供热设备及系统造成。

内部损失又分为正常性工质损失和非正常性的。

正常性工质损失,如热力设备和管道的暖管疏放水,锅炉受热面的蒸汽吹灰,重油加热及雾化用汽,汽动给水泵、汽动风机、汽动油泵、轴封用汽、汽水取样、汽包锅炉连续排污等均属于工艺上要求的正常性工质损失。

非正常性工质损失:各热力设备或管道、管制件等的不严密处泄漏出去的工质损失3、化学补充水的补入方式?通常大、中型凝汽机组补充水引入凝汽器,小型机组引入除氧器。

如除氧器出口补充水的汇入点就应在采用同级回热抽汽的加热器出口处,补水进入凝汽器,由于补充水充分利用了低压回热抽汽加热,回热抽汽做功比Xr较大,热经济性比补充水引入给水除氧器要高。

4、汽轮机旁路系统的作用和分类?旁路系统通常分为:高旁路(Ⅰ级旁路),低旁路(Ⅱ级旁路)整机旁路(Ⅲ级旁路、大旁路)。

作用:(1)协调启动参数和流量,缩短启动时间,延长汽轮机寿命。

(2)保护再热器(3)回收工质。

降低噪音。

(4)防止锅炉超压,减少安全阀的起跳次数。

5、国产300MW和600MW汽轮机旁路系统总体布置特点?6、加热器水侧旁路的分类?单个加热器的小旁路和两个加热器以上的大旁路。

7、电厂常用的疏水装置?(1)U形水封(2)浮子式疏水器(3)疏水调节器(4)⒋新型水位控制器8、加热器运行中主要监管的项目及疏水经过高、过低的原因,危害性?(1)加热器的启动(2)加热器的停运(3)疏水水位的监控(5)加热器的保护(1)水位过高,将淹没部分传热面积引起汽压摆动或升高,水可能从抽汽管倒流入汽轮机造成水击,使抽汽管,加热器壳体产生振动。

(2)水位过低或无水位,蒸汽经疏水管流进相邻压力较低一级加热器,排挤该低压抽汽,降低热经济性,并可能使该级加热器汽侧超压、尾部管束受到冲蚀(对内置式疏冷器危害尤甚),同时加速对疏水管、阀门的冲刷和汽蚀。

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