锅炉和汽轮机的分类及特点

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锅炉和汽轮机的分类及特点解析

锅炉和汽轮机的分类及特点解析

锅炉和汽轮机的分类及特点锅炉篇一、锅炉的分类1、按用途分类:①电站锅炉:用于发电,大多为大容量、高参数锅炉,出口工质为过热蒸汽。

②工业锅炉:用于工业生产和采暖,大多数为低压、低温、小容量锅炉,出口工质为蒸汽的称为蒸汽锅炉,出口工质为热水的称为热水锅炉。

③船用锅炉。

④机车锅炉。

⑤注汽锅炉:用于油田对稠油的注汽热采,出口工质一般为高压湿蒸汽。

2、按结构分类:①火管锅炉:烟气在火管内流过,一般为小容量、低参数锅炉,热效率低,但结构简单,水质要求低,运行维修方便。

②水管锅炉:汽水在管内流过,可以制成小容量,低参数锅炉,也可以制成大容量、高参数锅炉。

电站锅炉一般均为水管锅炉,热效率高,但对水质和运行水平的要求也较高。

3、按循环方式分类:①自然循环锅筒锅炉②多次强制循环锅筒锅炉③低倍率循环锅炉④直流锅炉⑤复合循环锅炉4、按锅炉额定工作压力分类:①低压锅炉:≤3.8MPa②中压锅炉:3.8MPa≤P<5.4MPa。

③次高压锅炉:5.4MPa≤P<9.8MPa;④高压锅炉:9.8MPa≤P<13.7MPa;⑤超高压锅炉:13.7MPa≤P<16.7MPa;⑥亚临界压力锅炉:16.7MPa≤P<22.1MPa;⑦超临界压力锅炉:22.1MPa≤P<27.0MPa;⑧超超临界锅炉: P≥27.0MPa或额定出口温度≥590℃的锅炉。

5、按所用燃料或能源分类:①固体燃料锅炉:燃用煤等固体燃料;②液体燃料锅炉:燃用重油等液体燃料;③气体燃料锅炉:燃用天然气等气体燃料;6、按燃烧方式分类:①火床燃烧锅炉:主要用于工业锅炉,包括固定炉排炉、往复炉排炉等。

②火室燃烧锅炉:主要用于电站锅炉,燃用液体燃料、气体燃料和煤粉的锅炉均为火室燃烧锅炉。

③流化床锅炉(沸腾炉):送入炉排空气流速较高,使大颗粒燃煤在炉排上面的沸腾床中翻腾燃烧,小颗粒燃煤随空气上升并燃烧。

④旋风燃烧炉:旋风燃烧是按照强旋涡的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。

汽轮机概述

汽轮机概述

第一章汽轮机概述电能是应用最广泛的能量,也是高品质的能量,电能在工业、农业、交通、国际等国民经济部门以及社会生活的各方面日益显示出不可缺少的重要地位。

国家的电气化程度已成为国民经济经济现代化的重要标志,世界经济发展史证明,只有电力工业和发展才能促使国民经济的迅速发展。

热力发电厂作为我国主力发电力,是利用煤、石油、天然气或其它燃料生产电能的工厂。

现代热力发电厂中拖动发电机的原动机主要是汽轮机。

汽机是一种外燃回转式机械,与内燃机等相比较,具有可利用多种燃料,运转平稳、单机功率大、单机功率大、效率高、使用寿命长等一系列的优点。

汽轮机作为热力发电厂的三大主机〔锅炉、汽轮机和发电机〕之一,汽轮机的连续安全经济运行即决定了热力发电厂自身的经济效益,也影响着国民经济各部门的发展。

汽轮机是将蒸汽的热能转换为机械能,藉以拖开工作机〔发电机等〕旋转的原动机。

为保证汽轮机连续有效地进行能量转换,需配置假设干辅助设备,汽轮机及其辅助设备由管道、阀门连成的整体系统称为汽轮机组。

第一节汽轮机的分类及型号1、汽轮机的类型很多,可按不同的方法分类。

按工作原理分,有冲动式和反动式;按级数分,有单级和多级;按热力过程分,有凝汽式、背压式、抽汽式、中间再热式;按工质参数分,有低压、中压、高压、亚临界及超临界;按主要结构分,有单缸式、多缸式、轴流式、幅流式等;按用途分,有发电用、船用、工业用。

2、我国生产的汽轮机所采用的系列标准及型号已经统一,汽轮机产品型号的表示方法是:Δ×××××变形设计参数蒸汽参数额定功率〔MW〕汽轮机型式〔代号〕3、NZK-凝汽式直接空冷,300-机组额定功率300MW,16.7-主汽压力16.7MPa,537-主汽温度537℃,537-再热汽温537℃。

第二节近代汽轮机组一般包括以下设备系统1、汽轮机本体,包括配汽机构、转子、汽缸、轴承座等。

2、调节保安油系统,包括调速器、调速转动执行机构,危急遮断装置、油箱、主油泵等。

锅炉种类及特点参数

锅炉种类及特点参数

锅炉种类及特点参数电厂锅炉是火电厂三大主设备之一。

由锅炉本体和辅助设备构成。

它利用燃料(如煤、重油、天然气等)燃烧时产生的热量使水变成具有一定温度和压力的过热蒸汽,以驱动汽轮发电机发电。

电厂锅炉以其容量大、参数(压力、温度)高区别于一般工业锅炉。

电厂锅炉在火电厂中是提供动力的关键设备,因而电厂锅炉技术的进步对电力生产的发展有着直接影响。

在发电设备制造史上,直到20世纪50年代以前,电厂锅炉的发展一直落后于汽轮发电机,这限制了机组容量的提高。

最初,电厂采用火管锅炉。

这种锅炉容量小,压力低,效率低,适应不了电厂对动力日益增长的需求,因而被水管锅炉代替。

水管锅炉经历了由直水管向弯水管形式的发展。

后者与中参数机组配套,是电厂锅炉发展史上的一大进步。

随着材料、制造工艺、水处理技术、热工控制技术的进步,20世纪30年代,德国和苏联开始应用直流锅炉;40年代美国开发了多次强制循环锅炉。

到80年代,世界上最大的单台多次强制循环锅炉已可与100 万千瓦机组匹配。

西欧则发展了低倍率强制循环锅炉,最大的单台容量可配60万千瓦机组。

在直流锅炉与强制循环锅炉的基础上,又出现了复合循环锅炉。

80年代世界上最大的单台锅炉是配130 万千瓦机组的直流锅炉。

中国在50年代前不能制造电厂锅炉。

1953年成立了第一家锅炉厂(上海锅炉厂),1955年生产了第一台中国自行制造的中压链条锅炉,蒸发量为40吨/时。

1958年,哈尔滨锅炉厂试制成230吨/时的高压电厂锅炉。

80年代末已能制造1000吨/时的垂直上升管直流锅炉,以及为30万千瓦机组和60万千瓦机组配套的电厂锅炉。

燃煤锅炉是指燃料燃烧的煤,煤炭热量经转化后,产生蒸汽或者变成热水,但并不是所有的热量全部有效转化,有一部分无工消耗,这样就存在效率问题,一般大写的锅炉效率高些,60% ~ 80%之间。

燃煤锅炉分类燃煤锅炉有多种类型,可按燃烧方式、除渣方式以及结构安装方式分类。

按燃烧方式可分为4种①层燃炉:原煤经破碎成粒径为25~40毫米的碎块后,用炉前煤斗的煤闸板或播煤机平铺在链条炉排上作层状燃烧。

汽轮机分类介绍

汽轮机分类介绍

汽轮机分类介绍汽轮机分类介绍1. 概述汽轮机(Steam Turbine)是一种以蒸汽为工作介质的热力机械,可以将热能转化为机械能。

它是发电厂常用的主要发电设备之一,广泛应用于电力、化工、制造等行业。

根据不同的工作原理和结构特点,汽轮机可以分为多种分类。

本文将介绍几种常见的汽轮机分类。

2. 根据工作原理分类2.1 背压式汽轮机背压式汽轮机是指在汽轮机排气端设置压力,使其高于大气压力,从而提高汽轮机的排汽温度,增加汽轮机的发电功率。

背压式汽轮机常用于工业有余热利用、热力循环发电等方面。

2.2 凝汽式汽轮机凝汽式汽轮机是指在汽轮机排汽端通过冷凝器将蒸汽冷凝成液体,再泵入锅炉中加热,形成闭式蒸汽循环系统。

这种汽轮机能够使蒸汽的能量完全利用,提高汽轮机的热效率,广泛应用于火力发电厂、核电站等大型发电设备中。

2.3 中间压式汽轮机中间压式汽轮机是指在汽轮机排汽过程中设置一个或多个与锅炉中间压相匹配的汽缸,将部分蒸汽释放到中间压力水平,从而减小排汽温度和排气压力,提高汽轮机发电功率。

3. 根据结构特点分类3.1 混流式汽轮机混流式汽轮机是指流经汽轮机的蒸汽与叶轮的流动方向基本相同,也就是与转子轴线平行。

这种结构使得蒸汽流动路径简短,流速均匀,能够有效地改善流体动力特性,提高汽轮机的效率。

3.2 分流式汽轮机分流式汽轮机是指流经汽轮机的蒸汽在叶轮流道上分为多个分支,每个分支都与转子轴线呈较小夹角。

由于每个分支的流量和压力不同,分流式汽轮机能够更好地适应不同工况下的转速变化和负载调节。

3.3 反充式汽轮机反充式汽轮机是指在汽轮机中充气过程与排气过程发生反相的温度—容积变化,也就是充气冷却,排气加热。

这种结构使得出口蒸汽温度比排气温度高,提高了汽轮机的热效率和发电功率。

4. 根据用途分类4.1 动力汽轮机动力汽轮机是指用于发电、驱动机械设备等功率较大的汽轮机。

它具有结构简单、可靠性高、功率密度大等特点,广泛用于电力工业、船舶工业等领域。

火电厂主要设备简介

火电厂主要设备简介

火电厂主要设备简介火力发电厂是利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。

主要有蒸汽动力发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂几种类型.火电厂主要设备:汽轮机本体汽轮机本体(steam turbine proper)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。

汽轮机本体还设有汽封系统。

锅炉本体锅炉设备是火力发电厂中的主要热力设备之一。

它的任务是使燃料通过燃烧将化学能转变为热能,并且以此热能加热水,使其成为一定数量和质量(压力和温度)的蒸汽。

由炉膛、烟道、汽水系统(其中包括受热面、汽包、联箱和连接管道)以及炉墙和构架等部分组成的整体,称为“锅炉本体”。

“热力系统及辅助设备汽轮机部分的辅助设备有凝汽器、水泵、回热加热器、除氧器等。

把锅炉、汽轮机及其辅助设备按汽水循环过程用管道和附件连接起来所构成的系统,叫做发电厂的热力系统。

发电厂的热力系统按照不同的使用目的分为“原则性热力系统”、“全面性热力系统”、汽轮机组热力系统”等。

发电机本体在发电厂中,同步发电机是将机械能转变成电能的唯一电气设备。

因而将一次能源(水力、煤、油、风力、原子能等)转换为二次能源的发电机,现在几乎都是采用三相交流同步发电机。

在发电厂中的交流同步发电机,电枢是静止的,磁极由原动机拖动旋转。

其励磁方式为发电机的励磁线圈FLQ(即转子绕组)由同轴的并激直流励磁机经电刷及滑环来供电。

锅炉常识

锅炉常识

锅炉是利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。

锅炉包括锅和炉两大部分,锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所。

锅炉产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。

提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。

产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,又叫蒸汽发生器,常简称为锅炉,是蒸汽动力装置的重要组成部分,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

/machinery/sundry_machine/boiler_total.htm锅炉承受高温高压,安全问题十分重要。

因此,对锅炉的材料选用、设计计算、制造和检验等都制订有严格的法规。

锅炉有哪些规格与种类一、锅炉的规格锅炉规格表示锅炉生产蒸汽或加热水的能力及水平。

蒸汽锅炉的规格以单位时间内产生蒸汽的数量及蒸汽参数表示,热水锅炉的规格以单位时间内水的吸热量及热水参数表示。

蒸汽锅炉每小时所产生蒸汽的数量称为锅炉的蒸发量,也称锅炉的容量或出力,通常以符号“D”表示,单位为t/h(吨/时)。

锅炉铭牌上的蒸发量通常为额定蒸发量,即锅炉在规定的蒸汽参数和给水温度下,连续运行时所必须保证的最大蒸发量。

热水锅炉的容量是单位时间内水在锅炉里的吸热量,单位为MW(兆瓦),其额定值称额定热功率或额定供热量。

锅炉产汽及介质吸热的多少与锅炉受热面的多少直接相关。

受热面是锅炉中隔开烟气与水汽、并把热量由前者传给后者的金属壁面,通常为管子或圆筒壁面。

蒸汽锅炉的蒸汽参数以锅炉主汽阀出口处蒸汽的压力(表压)和温度表示。

热水锅炉的介质参数以额定出水压力(表压)及额定出水/进水温度表示。

压力和温度分别以符号“p”、“t”表示。

二、锅炉分类可以从不同角度出发对锅炉进行分类:1.按结构形式可分为锅壳锅炉(火管锅炉)、水管锅炉和水火管锅炉。

2.按用途不同可分为电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉等。

电厂面试专业问题(锅炉和汽机)

电厂面试专业问题(锅炉和汽机)

那要看你是应聘什么专业啦,电厂里有:锅炉、汽机、电气、热工等几大专业,锅炉专业会问一些关于锅炉结构、炉水压力温度、炉水成分、汽水如何相互转化的问题等;汽机专业会问汽轮机的结构啦,机房内的管道、汽水走向、辅机设备的工作原理等;电气专业会问关于发电机励磁、主变、起备变、变电站、电气试验的一些问题;热工专业会问一些关于热工设备的日常维护、检修、操作、DCS组态、全厂汽水流程等1/轴向位移和相对胀差的变化与什么有关?轴向位移)启动时暖机时间太短,升速太快或升负荷太快。

2)汽缸夹层、法兰加热装置的加热汽温太低或流量较低,引起汽加热的作用较弱。

3)滑销系统或轴承台板的滑动性能差,易卡涩。

4)轴封汽温度过高或轴封供汽量过大,引起轴颈过份伸长。

5)机组启动时,进汽压力、温度、流量等参数过高。

6)推力轴承磨损,轴向位移增大。

7)汽缸保温层的保温效果不佳或保温层脱落,在严禁季节里,汽机房室温太低或有穿堂冷风。

8)双层缸的夹层中流入冷汽(或冷水)。

9)胀差指示器零点不准或触点磨损,引起数字偏差。

10)多转子机组,相邻转子胀差变化带来的互相影响。

11)真空变化的影响。

12)转速变化的影响。

13)各级抽汽量变化的影响,若一级抽汽停用,则影响高差很明显。

14)轴承油温太高。

15)机组停机惰走过程中由于“泊桑效应”的影响。

除氧器除氧的原理(热力除氧)两个必要条件:1、亨利定律:当液体表面的某种气体与溶解于液体中该气体处于进/正比:b=KPb/Po ( mg/L ) 当液面上不凝结气体的分压力一直维持零值,小于水中该溶解气体的平衡压力Pb时,该气体就会在不平衡压力差△P的作用下,自水中离析出来。

即要及时将液面上的气体排出,使液面上不凝结气体的分压力近似为零。

2、道尔顿定律:混合气体的全压力等于各组成气体的分压力之和,除氧塔空间的总压力P等于水中所溶解各种气体在水面上不凝结气体的分压力Pi与水面上蒸汽分压力Ps之和,即:P=∑Pi﹢Ps在除氧器中,将水加热至工作压力下的饱和温度,水逐渐蒸发,水表面的蒸汽压力逐渐增大,近似等于总压力,其它气体的分压力近于或等于零,就可能让水中的各种气体完全析出。

大型热电厂面试题目(3篇)

大型热电厂面试题目(3篇)

第1篇一、基础知识部分1. 请简要介绍火力发电的基本原理。

2. 火力发电厂主要包括哪些设备?3. 简述火力发电厂的工作流程。

4. 火力发电厂中,锅炉的主要作用是什么?5. 简述锅炉燃烧过程中,如何提高燃烧效率。

6. 火力发电厂中的汽轮机是如何实现能量转换的?7. 简述汽轮机的工作原理。

8. 火力发电厂中的发电机是如何发电的?9. 简述发电机的工作原理。

10. 火力发电厂中的凝汽器、除氧器、给水泵等设备的作用分别是什么?11. 火力发电厂中,如何保证水循环系统的稳定运行?12. 火力发电厂中,如何进行烟气脱硫、脱硝处理?13. 火力发电厂中,如何实现环保达标排放?14. 火力发电厂中,如何进行设备维护和检修?15. 火力发电厂中,如何保证安全生产?二、专业知识部分1. 请详细说明锅炉的燃烧过程,包括燃料的燃烧机理、燃烧反应方程式等。

2. 简述汽轮机中的热力循环,包括工作原理、热效率等。

3. 简述发电机的电磁感应原理,包括电磁力、电动势等。

4. 火力发电厂中,如何实现汽轮机的启动、停机、调速等操作?5. 简述火力发电厂中,烟气脱硫、脱硝的工艺原理及设备类型。

6. 火力发电厂中,如何进行设备定期检查和维护?7. 火力发电厂中,如何进行设备故障诊断和排除?8. 火力发电厂中,如何进行设备性能优化?9. 火力发电厂中,如何进行节能减排?10. 火力发电厂中,如何进行安全生产管理?三、案例分析部分1. 请结合实际案例,分析火力发电厂锅炉爆管的原因及预防措施。

2. 请结合实际案例,分析火力发电厂汽轮机叶片损坏的原因及预防措施。

3. 请结合实际案例,分析火力发电厂发电机定子线圈故障的原因及预防措施。

4. 请结合实际案例,分析火力发电厂烟气脱硫、脱硝设备故障的原因及预防措施。

5. 请结合实际案例,分析火力发电厂设备维护过程中,如何提高工作效率和质量。

四、面试技巧部分1. 面试前的准备工作有哪些?2. 如何在面试中展示自己的专业能力?3. 如何在面试中回答问题,避免出现错误?4. 如何在面试中展现自己的团队合作精神?5. 如何在面试中展现自己的沟通能力?6. 如何在面试中展示自己的学习能力?7. 如何在面试中展现自己的责任心?8. 如何在面试中展现自己的抗压能力?9. 如何在面试中展现自己的职业素养?10. 如何在面试中给面试官留下深刻印象?五、拓展知识部分1. 简述火力发电厂在新能源发电中的地位和作用。

锅炉的分类和类型

锅炉的分类和类型

锅炉的分类和类型1. 引言锅炉是一种将水或其他液体加热为蒸汽、热水或热油的设备,广泛应用于工业生产、供暖和发电等领域。

根据不同的工作原理和使用场景,锅炉可以分为多种分类和类型。

本文将详细介绍锅炉的分类和类型,并对其特点和应用进行分析。

2. 锅炉的分类根据锅炉的工作原理、结构形式以及使用场景,可以将锅炉分为以下几个主要分类:2.1 按工作原理分类2.1.1 燃料锅炉燃料锅炉是利用固体、液体或气体等可燃物质进行燃烧,产生高温火焰或高压蒸汽的锅炉。

常见的燃料包括木材、天然气、重油、柴油等。

根据不同的供给方式,可将其进一步细分为手动给料锅炉、机械给料锅炉和自动给料锅炉。

2.1.2 电力锅炉电力锅炉是利用电能直接加热水或其他液体,产生蒸汽或热水的锅炉。

其工作原理类似于电热水壶,通过电阻加热器将电能转化为热能。

电力锅炉具有启动快、调节范围广等优点,广泛应用于城市供暖和工业生产等领域。

2.1.3 核能锅炉核能锅炉利用核反应堆产生的高温和高压条件,将水转化为蒸汽。

核反应堆中的核裂变或核聚变过程释放出的巨大能量被传递给水,使其发生相变。

核能锅炉是一种高效、清洁的发电方式,被广泛应用于核电站。

2.2 按结构形式分类2.2.1 直接流式锅炉直接流式锅炉是最简单的一种锅炉结构形式,其内部没有管束或管子。

水从进口进入锅壳,在被加热后通过出口排出。

直接流式锅炉结构简单、造价低廉,但由于无法对流速进行控制,其传热效果较差。

2.2.2 换热管锅炉换热管锅炉是利用内部充满换热管的锅壳进行传热的一种锅炉结构形式。

水从进口进入换热管,在与外界的高温气体或火焰接触后产生蒸汽或加热水,然后通过出口排出。

换热管锅炉具有高效率、紧凑型等优点,广泛应用于工业领域。

水壁管锅炉是一种采用垂直或水平排列的水冷壁作为传热面的锅炉结构形式。

在水壁管中循环流动的水受到高温气体或火焰的加热,产生蒸汽或加热水。

水壁管锅炉具有传递能量快、结构牢固等特点,广泛应用于火电厂等大型发电设备。

汽轮机设备介绍

汽轮机设备介绍

轴端汽封
轴封上的 汽封体
转子上的 汽封槽
为了完全阻止漏汽(气),采用轴封系统,将蒸汽相入汽 汽封中,阻断泄漏通道。
●隔板汽封:隔板内圆与转子之间的汽封。阻止蒸汽绕过喷嘴流 到隔板后。
●通流部分汽封(叶顶、叶根汽封):阻止动叶顶、叶根处漏汽。
喷嘴
隔板体
(四)轴承 ●类型(按作用):支持轴承、推力轴承。 1.支持轴承工作原理: (1)作用: 支撑转子重力+转动引起的附加加力,并确定转子的 径向位置,保证动、静部分的径向间隙。
2.热耗率:汽轮发电机组每发1KW.h的电所消耗的 热量。
汽轮机主要设备
汽轮机本体 汽 轮 机 设 备
汽轮机辅助设备
静子
转子 凝汽器 加热器
汽缸、隔板、 汽封、轴承
动叶片、主轴、 叶轮(转鼓)、 联轴器、盘车装置
除氧器
抽气器(真空泵)
一、汽轮机静子
(一)汽缸:是汽轮机的外壳。
1.作用:将汽轮机的通流部分与大气隔开,将蒸汽包容 在汽缸中膨胀做功,完成其能量转换。
汽轮机设备及系统
汽轮机的一般概念
1.定义: 汽轮机----将蒸汽的热能转换成机械能的高速旋转机械。 汽轮机设备----汽轮机本体设备及其附属设备。 汽轮发电机组----汽轮机与发电机的组合。
2.主要用途:在火电厂和核电站中,做为带动发电机的原动 机;也可直接用来驱动给水泵(称汽动给水泵)。
汽轮机的分类
2.结构特点:圆筒形或圆锥形;采用水平对分式,即分 为上、下汽缸,其垂直结合面用法兰螺栓连接。
3.根据功率不同,汽轮机有单缸、多缸结构。 单缸结构:用于功率100MW以下汽轮机。 双缸结构(1高、1低压缸):如功率100MW、125MW汽轮机。 三缸结构(高、中、低压缸):如200MW汽轮机。 四缸结构(1高、1中、2低):如300MW、600MW汽轮机。 4.根据蒸汽参数不同,汽轮机有单层缸、多层缸结构。 超高压参数以上汽轮机高压缸、中压缸采用双层汽缸 低压缸用双层或三层汽缸(排汽室仍用单层结构)。 排汽室:汽轮机末级动叶排出的蒸汽导入凝汽器的部分。

锅炉的种类及应用

锅炉的种类及应用

锅炉的种类及应用将其它热能转变成其它工质热能,生产规定参数和品质的工质的设备称为锅炉。

燃烧设备以提供良好的燃烧条件,以求能把燃料的化学能最大限度地释放出来并其转化为热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。

锅炉包括锅和炉两大部分,锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所。

锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。

提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。

产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,又叫蒸汽发生器,常简称为锅炉,是蒸汽动力装置的重要组成部分,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

一、锅炉的工作锅炉参数是表示锅炉性能的主要指标,包括锅炉容量、蒸汽压力、蒸汽温度、给水温度等。

锅炉容量可用额定蒸发量或最大连续蒸发量来表示。

额定蒸发量是在规定的出口压力、温度和效率下,单位时间内连续生产的蒸汽量。

最大连续蒸发量是在规定的出口压力、温度下,单位时间内能最大连续生产的蒸汽量。

蒸汽参数包括锅炉的蒸汽压力和温度,通常是指过热器、再热器出口处的过热蒸汽压力和温度如没有过热器和再热器,即指锅炉出口处的饱和蒸汽压力和温度。

给水温度是指省煤器的进水温度,无省煤器时即指锅筒进水温度。

锅炉可按照不同的方法进行分类。

锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等;按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉;锅炉按水和烟气的流动路径可分为火筒锅炉、火管锅炉和水管锅炉,其中火筒锅炉和火管锅炉又合称为锅壳锅炉;按循环方式可分为自然循环锅炉、辅助循环锅炉(即强制循环锅炉)、直流锅炉和复合循环锅炉;按燃烧方式,锅炉分为室燃炉、层燃炉和沸腾炉等。

在水汽系统方面,给水在加热器中加热到一定温度后,经给水管道进入省煤器,进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。

水在水冷壁管内吸收炉膛辐射热形成汽水混合物经上升管到达锅筒中,由汽水分离装置使水、汽分离。

火力发电设备的分类和性能

火力发电设备的分类和性能

火力发电一般是指利用煤炭、石油、天然气、生物质、城市垃圾等燃料燃烧时产生的热能或工业过程中的余热来加热水,使水变成符合相应条件的过热空气,然后再由过热蒸汽推动汽轮发电机组来发电的发电方式的总称。

以煤炭、石油、天然气作为燃料的统称为火力发电,以生物质作为燃料的称为生物质发电,以城市垃圾作为燃料的称为垃圾发电,以工业余热作为热源的称为余热发电。

一、锅炉1、锅炉的分类1.1、按特种设备目录分为:承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉。

承压蒸汽锅炉:设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的锅炉。

承压热水锅炉:出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的锅炉。

有机热载体锅炉:额定功率大于或者等于0.1MW的锅炉,包含有机热载体气相炉,有机热载体液相炉。

1.2、按用途分类分为:电站锅炉、工业锅炉、船用锅炉、机车锅炉。

1.3、按结构分为:火管锅炉、水管锅炉。

1.4、按循环方式分为:自然循环锅筒锅炉、多次强制循环锅炉、地循环倍率锅炉、直流锅炉、复合循环过滤。

1.5、按锅炉机组容量分为:小型锅炉、中型锅炉、大型锅炉。

1.6、按锅炉出口工质压力分为:低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉、超高压锅炉、亚临界压力锅炉、超临界压力锅炉、超超临界压力锅炉。

1.7、按燃烧方式分为:层燃锅炉、室燃锅炉、旋风炉、流化床燃烧锅炉。

1.8、按所用能源或燃料分为:固体燃烧锅炉、液体燃烧锅炉、气体燃烧锅炉、余热锅炉、原子能锅炉、废料锅炉、其他能源锅炉。

1.9、按排渣方式分为:固态排渣锅炉、液态排渣锅炉。

1.10、其他类型。

按炉膛烟气压力分、按锅筒布置方式分、按锅炉厂房形式分,按锅形分等。

2、锅炉的性能及主要参数2.1、锅炉的性能:对外输出热介质并提供热能。

2.2、主要参数2.2.1、蒸发量:蒸汽锅炉用额定蒸发量表明其容量的大小,即每小时生产的额定蒸汽量称为蒸发量,单位是t/h,也称锅炉的额定出力或铭牌蒸发量。

锅炉与汽轮机的简述

锅炉与汽轮机的简述

《火电厂动力部分》结业论文锅炉与汽轮机的简述院系:××工程学院班级:××姓名:××学号:××××××1.锅炉的定义、组成及分类1.1锅炉的定义及组成1.1.1 锅炉的定义:利用燃料(固体燃料、液体燃料和气体燃料)燃烧释放的化学能转换成热能,且向外输出热水或蒸汽的换热设备。

1.1.2 锅炉的组成:锅炉由“锅”和“炉”两大部分组成。

“锅”是指汽水流动系统,包括锅筒、集箱、水冷壁以及对流受热面等,是换热设备的吸热部分;“炉”是指燃料燃烧空间及烟风流动系统,包括炉膛、对流烟道以及烟囱等,是换热设备的放热部分。

1.2.锅炉的分类锅炉有多种分类方法,主要的分类方法有:1.2.1 按用途分类:发电锅炉:是指用于火力发电的锅炉。

火力发电机组由蒸汽锅炉、汽轮机、发电机三大动力设备构成。

锅炉产生的高温、高压蒸汽经过汽轮机做功,使蒸汽的热能转换机械能,汽轮机带动发电机高速旋转发电,此时机械能转换成电能;工业锅炉:是指锅炉产生的高温热载体(蒸汽、高温水以及有机热载体)供工业生产过程中应用,如酿酒、造纸、纺织、木材、食品、化工等;生活锅炉:是指锅炉产生的热水、蒸汽供人们生活之用,如取暖、洗浴、消毒等。

1.2.2 按压力参数分类:低压锅炉:是指出口额定蒸汽压力不超过2.5MPa的锅炉;中压锅炉:是指出口额定蒸汽压力为3.0~5.0MPa的锅炉;高压锅炉:是指出口额定蒸汽压力为8.0~11.0MPa的锅炉;超高压锅炉:是指出口额定蒸汽压力为12.0~15.0MPa的锅炉;亚临界压力锅炉:是指出口额定蒸汽压力为16.0~20.0MPa的锅炉;超临界压力锅炉:是指出口额定蒸汽压力超过临界压力(22.1MPa)的锅炉。

注:临界压力1MPa=10.2kgf/cm2 进行换算,其余压力均按1MPa=10.0kgf/cm2换算。

火力发电厂常见设备及其作用

火力发电厂常见设备及其作用

火力发电厂常见设备及其作用火力发电厂是利用化石燃料(如煤炭、石油和天然气)的燃烧制造电能的设施。

在火力发电厂中,常见的设备包括锅炉、汽轮机、发电机、空冷器等。

本文将介绍这些常见设备的作用。

1. 锅炉锅炉是火力发电厂中最重要的设备之一。

它主要用于将燃烧产生的热能转化为蒸汽。

锅炉内的燃料燃烧产生高温燃烧气体,这些燃烧气体通过锅炉的管道加热水,并将水转化为高温高压的蒸汽。

2. 汽轮机汽轮机是将蒸汽能量转化为机械能的设备。

蒸汽从锅炉产生后,进入汽轮机。

在汽轮机中,蒸汽通过高速旋转的叶片驱动轴,从而带动连接在轴上的发电机转动。

3. 发电机发电机是将机械能转化为电能的设备。

在火力发电厂中,发电机与汽轮机相连。

当汽轮机转动时,发电机内的导线在磁场中移动,从而产生电流。

这个电流被导入电力系统中,供应给各个电力负荷。

4. 空冷器空冷器是用于冷却蒸汽流体的设备。

在发电过程中,蒸汽流体从汽轮机出口流出,其中带有热能。

空冷器通过将空气与蒸汽接触达到冷却效果。

这有助于提高热效率,减少对环境的影响。

除了以上常见设备外,火力发电厂还包括燃烧系统、辅助设备等。

5. 燃烧系统燃烧系统是控制燃料燃烧过程的设备。

燃料如煤炭、石油和天然气在锅炉中燃烧时,需要一个稳定的燃烧环境。

燃烧系统通过控制燃料的供应和空气的混合比例,确保燃料充分燃烧,从而提高能源利用效率。

6. 辅助设备在火力发电厂中,还有一些辅助设备起到支持性作用。

例如,给水系统用于提供补充水,以确保锅炉的正常运行。

除尘器用于减少燃烧过程中的颗粒物排放,保护环境。

脱硫装置用于减少燃烧产生的二氧化硫排放,保护大气环境。

这些设备的作用都是为了提高火力发电厂的安全性、效率性和环保性。

总结起来,火力发电厂常见设备包括锅炉、汽轮机、发电机、空冷器等。

锅炉用于将燃料燃烧产生的热能转化为蒸汽,汽轮机将蒸汽能量转化为机械能,发电机将机械能转化为电能,空冷器用于冷却蒸汽流体。

此外,燃烧系统和辅助设备也起到重要作用。

火电厂主要设备介绍

火电厂主要设备介绍

火电厂主要设备介绍锅炉、汽轮机,发电机为三大主机设备,辅机设备按照专业票以分为汽机专业设备,锅炉专业设备,电气专业设备,燃运专业设备及灰硫专业设备和化学专业设备等,下面依次介绍主要设备的作用:锅炉专业●锅炉:通过煤的燃烧加热给水,为汽轮机提供合格的蒸汽用于发电或者供热,是产生蒸汽的设备,一般有煤粉炉,循环流化床锅炉,链条炉和垃圾焚烧炉和燃油锅炉等●一次风机:干燥燃料,将燃料送入炉膛,一般采用离心式风机●送风机:克服空气预热器、风道、燃烧器阻力,输送燃烧风,维持燃料充分燃烧●引风机:将烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及空气的热交换●磨煤机:将原煤磨成需要细度的煤粉,完成粗细粉分离及干燥●空预器:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。

提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃料不完全燃烧热损失。

空预器分为导热式和回转式。

回转式是将烟气热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空气预热器的漏风系数在8~10%●炉水循环泵:建立和维持锅炉内部介质的循环,完成介质循环加热的过程●燃烧器:将携带煤粉的一次风和助燃的二次风送入炉膛,并组织一定的气流结构,使煤粉能迅速稳定的着火,同时使煤粉和空气合理混合,达到煤粉在炉内迅速完全燃烧。

煤粉燃烧器可分为直流燃烧器和旋流燃烧器两大类●燃油泵:为锅炉点火燃油提供压力,保证锅炉点火用油汽轮机本体: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。

汽轮机本体还设有汽封系统。

汽轮机概念及其分类

汽轮机概念及其分类

第1章汽轮机概念及其分类汽轮机概述汽轮机的概念概念:汽轮机是一种将蒸汽的热能转换成机械能的蒸汽动力装置,又称为蒸汽透平;汽轮机是以蒸汽为工质的旋转式机械,主要用作发电原动机,也用来直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等,还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要;特点:功率大、转速高、运行平稳、热经济性高、易损件少,运行安全可靠,调速方便、振动小、噪音小等;汽轮机的工作原理1、具有一定温度T和压力P的蒸汽锅炉或核反应堆首先进入固定不动的喷嘴也称静叶,蒸汽在喷嘴内膨胀,蒸汽的压力P、温度T不断降低,速度V增大,形成一股高速汽流,蒸汽的热能转化为动能;2、高速汽流流经动叶也称叶片做功,动叶片带动汽轮机转子以一定的速度均匀转动,蒸汽的动能转化为机械能;能量转换过程:蒸汽在汽轮机中,能量转换包括2个阶段,如图1所示:图1 汽轮机能量转换过程汽轮机的分类汽轮机的类别和型式很多,可按工作原理、主蒸汽进汽参数、热力特性、结构类型、转速、用途等几个方面进行分类如表1所示;1、按工作原理分类1冲动式汽轮机:各级按照冲动原理设计,蒸汽主要在静叶喷嘴叶栅槽道中膨胀,在动叶叶栅槽道中主要改变流动方向,只有少量膨胀;2反动式汽轮机:各级按冲动和反动原理设计,蒸汽在静叶喷嘴叶栅槽道和动叶叶栅槽道中都发生膨胀,且膨胀程度相等;备注:调节级采用冲动级,其它级均为反动级;3冲动反动组合式汽轮机:转子各级动叶片既有冲动级又有反动级;2、按主蒸汽进汽参数分类1低压汽轮机:压力小于Mpa~2中压汽轮机:压力为~Mpa2~4 MPa3次高压汽轮机:压力为5~6 MPa4高压汽轮机:压力为~Mpa6~12Mpa5超高压汽轮机:压力为~Mpa12~14 MPa6亚临界压力汽轮机:压力为~Mpa16~18 MPa7超临界压力汽轮机:压力大于Mpa8超超临界压力汽轮机:压力大于32 Mpa3、按热力特性分类1凝汽式汽轮机N:蒸汽在汽轮机内做功后,乏汽排汽在低于大气压力的真空状态下全部排入凝汽器,凝结成水;备注:有些小汽轮机没有回热系统,称为纯凝汽式汽轮机;2背压式汽轮机B:蒸汽在汽轮机内做功后,乏汽排汽在高于大气压力的状态下供热用户使用,没有布置凝汽器用于乏汽的冷凝;备注:若乏汽排汽作为其它中低压汽轮机的新汽时,称为前置式汽轮机;3抽汽凝汽式汽轮机调节抽汽式汽轮机:在汽轮机的级间某一位置抽出部分蒸汽,调整压力后对外供热,其余蒸汽在汽轮机内做功,做功后乏汽排汽在低于大气压力的真空状态下全部排入凝汽器,凝结成水;4抽气背压式汽轮机:在汽轮机的级间某一位置抽出部分蒸汽,供热用户使用,其余蒸汽在汽轮机内做功,做功后乏汽排汽在高于大气压力的状态下供热用户使用,没有布置凝汽器用于乏汽的冷凝;备注:调节抽汽和排汽都供热用户使用;5中间再热式汽轮机:新汽在高压缸做功后,进入锅炉再热器再热,经过再热后的高压缸排汽进一步进入低中压缸做功,最后乏汽排汽在低于大气压力的真空状态下全部排入凝汽器,凝结成水;a凝汽式汽轮机b背压式汽轮机c抽汽凝汽式汽轮机图2 汽轮机分类4、按汽流方向分类1轴流式汽轮机:组成汽轮机的各级叶栅沿轴向依次排列,汽流方向的总趋势是轴向的,绝大多数汽轮机都是轴流式汽轮机;2辐流式汽轮机:组成汽轮机的各级叶栅沿半径方向依次排列,汽流方向的总趋势是半径方向的;5、按用途分类1电站汽轮机:用来发电或热电联产的汽轮机,汽轮机转速恒定,也称为恒速汽轮机;主要采用凝汽式汽轮机,也采用同时供热供电的抽汽式、背压式汽轮机;如图3所示;2工业汽轮机:用于拖动风机、水泵、油泵等转动机械,其运行速度经常是变动的,也称为变转速汽轮机;3船用汽轮机:用于船舶的动力装置,驱动螺旋桨;为适应倒车的需要,其转动方向是可变的;6、按汽缸的数目分类1单缸汽轮机2双缸汽轮机3多缸汽轮机图3电站汽轮机工作简易示意图7、按排汽冷却方式分类1水冷湿冷汽轮机:汽轮机排汽由循环水通过冷凝器冷却,凝结成水;2空冷干冷汽轮机:采用空气风带走凝汽器废热的汽轮机;汽轮机排汽经空气直接冷却或间接冷却,凝结成水,常用于缺水富煤地区;8、按燃料分类1火电汽轮机:燃用化石燃料煤、石油、天然气等;2核电汽轮机:核燃料;图4 简单蒸汽循环汽轮机示意图9、按热力循环方式分类1简单循环汽轮机:以蒸汽为单一工质进行发电,如图4所示;2燃气-蒸汽联合循环:以燃气轮机的排气高温烟气作为热源,进入余热锅炉加热水形成一定温度和压力的水蒸汽,水蒸汽进入汽轮机进行发电;10、按转速分类1低速汽轮机:n<3000 r/min2中速汽轮机:n=3000 r/min3高速汽轮机:n>3000 r/min由于发电机的极数只能成对增加或减小,大型汽轮机的转速通常选用两档:1对于50Hz电网:3000 r/min或1500 r/min;2对于60Hz电网:3600 r/min或1800 r/min;3000 r/min和3600 r/min称为全转速机组,1500 r/min和1800 r/min称为半转速机组;工业用、给水泵小汽轮机,最高转速可达12000r/min变转速;汽轮机的型号汽轮机型号表示汽轮机基本特性,我国目前采用汉语拼音和数字来表示汽轮机型号,其型号组成方式如图5所示;表2给出了我国常用汽轮机型式号,表3给出了我国常用汽轮机型号中蒸汽参数表示法;图5汽轮机型号的表示方法例一:537/537-2型汽轮机含义:300MW凝汽式汽轮机,主蒸汽压力为,温度为537oC,再热蒸汽温度537oC,中间再热凝汽式汽轮机,属第二次变型设计;例二:N100-90/535型汽轮机含义:100MW凝汽式汽轮机,主蒸汽压力为MPa,温度为535oC;表2 汽轮机型式代号表3汽轮机型号中蒸汽参数表示法1、:3MW凝汽式汽轮机,主蒸汽压力为MPa;2、:12MW抽汽式汽轮机,主蒸汽压力为MPa,高压抽汽压力为MPa,低压抽汽压力为MPa;3、:12MW两次调整抽汽式汽轮机,主蒸汽压力为,一级抽汽压力为MPa、二级抽汽压力为MPa;4、:3MW背压式汽轮机、主蒸汽压力为,背压为MPa;5、:12MW抽汽背压式汽轮机、主蒸汽压力为MPa、抽汽压力为MPa、背压为MPa;。

汽轮机简介

汽轮机简介

汽轮机简介一、汽轮机是什么汽轮机又称蒸汽透平,是将蒸汽的热能转换成机械功的一种旋转式原动机具有单机功率大、热经济性高、运行安全可靠、可利用多种燃料和使用寿命长等优点广泛用于常规火力发电厂和核电站中拖动发电机来发电(定转速)还用于驱动泵、风机和船舶的螺旋桨等(可变转速)基本工作原理将水泵入锅炉加热,使之转变成高压高温的蒸汽,进入汽轮机经过一系列的静止叶片和转动叶片使蒸汽膨胀,蒸汽的压力、温度不断降低,速度不断增加,使蒸汽的热能转化为机械能,带动发电机(或其它机械)。

然后将汽轮机的排汽冷凝成水并泵回锅炉进入下次循环。

为了提供单机容量和循环效率,给水回热循环和中间再热循环在已成为大功率汽轮机装置的基本循环。

利用各级汽轮机抽出的主蒸汽加热补给水,随后在进一步膨胀之前对已经部分膨胀的蒸汽再加热。

二、汽轮机的分类1. 按工作原理冲动式:由冲动级组成,蒸汽主要在喷嘴中膨胀反动式:由反动级组成,蒸汽主要在喷嘴和动叶中膨胀程度相同2. 按热力特性凝汽式:排汽在高度真空状态下进入凝汽器凝结成水。

背压式:排汽直接用于供热,没有凝汽器。

调节抽汽式:从汽轮机某级后抽出一定压力的部分蒸汽对外供热,排汽仍进入凝汽器抽汽背压式:具有调节抽汽的背压式汽轮机中间再热式:进入汽轮机的蒸汽膨胀到某一压力后,被全部抽出送往锅炉的再热器进行再热,再返回汽轮机继续膨胀做功混压式:利用其他来源的蒸汽引入汽轮机相应的中间级,与原来的蒸汽一起工作空冷式:排汽经过空冷器凝结成水3. 按汽流方向轴流式:组成汽轮机的各级叶栅沿轴向依次排列,汽流方向的总趋势是轴向的辐流式:组成汽轮机的各级叶栅沿径向依次排列,汽流方向的总趋势是径向的4. 按用途电站汽轮机:用于拖动发电机,汽轮发电机组需按供电频率定转速运行,也称为定转速汽轮机工业汽轮机:用于拖动风机、水泵等转动机械,其运行速度经常是变动的,也称为变转速汽轮机船用汽轮机:用于船舶推进动力装置,驱动螺旋桨。

为适应倒车的需要,其转动方向是可变的凝汽式供暖汽轮机:在中低压缸连通管上加装蝶阀来调节供暖抽汽量,抽汽压力不像调节抽汽式汽轮机那样维持规定的数值,而是随流量大小基本上按直线规律变化5. 按进汽参数低压汽轮机:新蒸汽压力小于1.5MPa中压汽轮机:新蒸汽压力为2~4MPa高压汽轮机:新蒸汽压力为6~10MPa超高压汽轮机:新蒸汽压力为12~14MPa亚临界压力汽轮机:新蒸汽压力为16~22MPa超临界压力汽轮机:新蒸汽压力超过22.2MPa三、汽轮机的型号型号用来表示汽轮机的基本特性目前国产汽轮机的型号分为三组,即:x xx-xx-x变型设计序号蒸汽参数额定功率汽轮机类型代号N B C CC CB B Y类型凝汽式背压式一次调节抽汽式两次调节抽汽式抽汽背压式船用移动国产汽轮机类型的代号汽轮机型号中参数的表示方法汽轮机类型蒸汽参数表示方法示例凝汽式-主蒸汽压力/主蒸汽温度-N50-8.82/535中间再热式-主蒸汽压力/主蒸汽温度/中间再热温度-N300-16.7/537/537-主蒸汽压力/调节抽汽压力-C50-8.82/0.118一次调节抽汽式-主蒸汽压力/高压抽汽压力/低压抽汽压力-CC25-8.82/0.98/0.118两次调节抽汽式背压式-主蒸汽压力/背压-B50-8.82/0.98抽汽背压式-主蒸汽压力/抽汽压力/背压-CB25-8.82/0.98/0.118四、汽轮机的发展状况大功率高效超超临界汽轮机随着常规超临界技术的成熟,从90 年代开始,以日本、美国、欧洲为中心,世界又进入了新一轮超超临界汽轮机的发展阶段。

燃煤火力发电介绍资料

燃煤火力发电介绍资料

燃煤火力发电厂第一节、锅炉机组的基本工作原理一、火力发电厂的三大设备:锅炉、汽轮机、发电机。

二、火力发电厂的能量转换过程燃料的化学能转变为热能和机械能,然后通过交流发动机转变为电能第二节、锅炉机组的系统及组成部件一、燃煤锅炉的组成部件⏹锅炉机组由锅炉本体设备和辅机设备组成。

⏹本体设备包括:⏹炉(燃烧系统):炉膛、烟道、燃烧器、空气预热器;⏹锅(汽水系统)省煤器、汽包、下降管、水冷壁、汽水分离器、过热器、再热器等。

⏹辅机设备包括:给煤机、磨煤机、送风机、吸风机、给水泵、吹灰器、碎渣机、除尘器、灰浆泵等。

锅炉辅助系统:输煤、制粉、送引风、给水、除灰除尘、排污、控制测量、烟气脱硫脱硝8大系统。

二、锅炉的工作过程及设备组成1、输煤系统⏹铁路或公路⏹卸煤设备是将煤从车厢中卸出的设备。

对其要求是卸煤的速度要快,要彻底干净且不损伤车厢。

目前我国常用的有螺旋卸车机、翻车机、自卸式底开车厢等几种方式。

1、螺旋卸车机:(1)桥式螺旋卸车机(2)门式螺旋卸车机2、翻车机:(1)转子式翻车机(2)侧倾式翻车机3、自卸式底开车厢2、制粉系统发电厂使用的磨煤机大致分为以下三种。

1、低速磨煤机:转动速度为15~25r/min,目前常用的是双进双出的钢球筒式磨煤机、单进单出的钢球筒式磨煤机。

2、中速磨煤机:转动速度为50~300r/min,目前常用的是MPS中速磨煤机、RP(或HP)中速磨煤机、MBF中速磨煤机。

3、高速磨煤机:工作转速高达750~1500r/min,目前常用的是风扇式磨煤机。

中速磨煤机正压直吹式制粉系统风扇磨煤机三介质(热风、高温炉烟、低温炉烟)干燥直吹式制粉系统3、送引风与燃烧系统:⏹炉膛1、结构:全悬吊结构;高、宽、深;平炉顶、斜炉顶;全钢结构;平衡通风;负压;岛式;半露天、全封闭;⏹直流式煤粉燃烧器直流燃烧器通常由一列矩形或圆形喷口组成。

煤粉气流和热空气从喷口射出后,形成直流射流。

直流射流的主要特点是沿流动方向的速度衰减比较慢,具有比较稳定射流核心区,且一次风和二次风的后期混合比较强。

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锅炉和汽轮机的分类及特点锅炉篇1、锅炉的分类1、按用途分类:1 电站锅炉:用于发电,大多为大容量、高参数锅炉,出口工质为过热蒸汽。

2 工业锅炉:用于工业生产和采暖,大多数为低压、低温、小容量锅炉,出口工质为蒸汽的称为蒸汽锅炉,出口工质为热水的称为热水锅炉。

3 船用锅炉。

4 机车锅炉。

5 注汽锅炉:用于油田对稠油的注汽热采,出口工质一般为高压湿蒸汽。

2、按结构分类:1 火管锅炉:烟气在火管内流过,一般为小容量、低参数锅炉,热效率低,但结构简单,水质要求低,运行维修方便。

2 水管锅炉:汽水在管内流过,可以制成小容量,低参数锅炉,也可以制成大容量、高参数锅炉。

电站锅炉一般均为水管锅炉,热效率高,但对水质和运行水平的要求也较高。

3、按循环方式分类:1 自然循环锅筒锅炉2 多次强制循环锅筒锅炉3 低倍率循环锅炉4 直流锅炉5 复合循环锅炉4、按锅炉额定工作压力分类:1 低压锅炉:≤3.8MPa2 中压锅炉: 3.8MPa≤P<5.4MPa。

3 次高压锅炉:5.4MPa≤P<9.8MPa;4 高压锅炉:9.8MPa≤P<13.7MPa;5 超高压锅炉:13.7MPa≤P<16.7MPa;6 亚临界压力锅炉:16.7MPa≤P<22.1MPa;7 超临界压力锅炉:22.1MPa≤P<27.0MPa;8 超超临界锅炉: P≥27.0MPa或额定出口温度≥590℃的锅炉。

5、按所用燃料或能源分类:1 固体燃料锅炉:燃用煤等固体燃料;2 液体燃料锅炉:燃用重油等液体燃料;3 气体燃料锅炉:燃用天然气等气体燃料;6、按燃烧方式分类:1 火床燃烧锅炉:主要用于工业锅炉,包括固定炉排炉、往复炉排炉等。

2 火室燃烧锅炉:主要用于电站锅炉,燃用液体燃料、气体燃料和煤粉的锅炉均为火室燃烧锅炉。

3 流化床锅炉(沸腾炉):送入炉排空气流速较高,使大颗粒燃煤在炉排上面的沸腾床中翻腾燃烧,小颗粒燃煤随空气上升并燃烧。

4 旋风燃烧炉:旋风燃烧是按照强旋涡的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。

除了以上的分类方法外,锅炉还有几种不常用的分类方法,这里就不一一介绍,下文主要以按燃烧方式分类为主,对四类锅炉的性质特点进行比较。

2、几种常用锅炉的性质及特性分析1、火床燃烧锅炉火床燃烧是指燃料主要在火床(又称炉排)上完成燃烧全过程的一种燃烧方式。

添加在正在燃烧的火床上的新鲜燃料受到炉膛高温及已燃高温煤层的加热而点燃。

燃烧所需要的空气从火床下部的风是通过炉排上的通风孔穿入煤层供给燃烧用。

火床燃烧只能燃用固体燃料。

基本用于工业生产和采暖,大多为低参数、小容量锅炉。

9.运动链条图1、链条锅炉内部结构简图燃烧过程:燃料煤从煤仓自动给煤机进入分层给煤机,运行时,打开给煤机下部的旋转门,煤即靠自重落于炉排的前端。

煤层厚度是通过控制紧靠出煤口的闸门提升高度来决定的,一定厚度的煤层便随着炉排(链条带动)的向后运动而进入炉膛,受高温火焰和炉拱的强烈辐射以及灼热焦炭层的直接烘烤,燃料很快的完成了燃烧的热力准备阶段(即预热、干燥、挥发份逸出),进而挥发分着火燃烧,最后焦炭也进入了猛烈的燃烧期。

直至完成全部燃烧过程,然后越过位于炉排后端的挡渣板而落入渣井,最后,通过除渣设备将渣井中的渣运往堆煤场。

工艺评价:优点:1 火床炉的煤炭无需特地破碎加工;2 其锅炉房布置简单,运行耗电少;3 链带式炉排结构简单,方便制造。

缺点:1 燃料与空气混和较差,燃烧速度慢,效率不高,燃烧不彻底;2 劳动强度大,污染较严重,清炉操作繁重;3 链带式炉排检修不便,安装质量要求高,炉排片易折断。

2、火室燃烧锅炉(煤粉炉)火室燃烧是指燃料在炉膛空间中以悬浮状态完成燃烧全过程的一种燃烧方式。

火室燃烧设备最主要的部件是燃烧器。

新鲜燃料与燃烧所需的空气量都是通过燃烧器上的各个不同用途和作用的喷口喷入炉内,并组织炉内燃烧空气动力工况,创造合适的燃烧条件和环境以保证燃料在火室(及炉膛)空间中及时着火、稳定燃烧、充分燃尽。

图2、火室燃烧锅炉示意图火室燃烧锅炉的燃烧过程及部件详细解释见《火力发电流程及设备》PPT文档燃烧阶段:1 受到炉内火焰、高温烟气的加热,温度升高,开始把水分蒸发掉;2 温度再上升,煤中的挥发物则开始析出,并在煤粒周围燃烧,使煤粒进一步加热;3 在析出挥发物后,煤粉颗粒就变成了高温的焦炭颗粒,并进一步燃烧,直至燃尽为止;4 煤粉在炉内的停留一般为2~3s,燃尽后形成的灰渣大部分作为飞灰随气流排出。

工艺评价:优点:1 它没有炉排,燃料是随空气流入炉内,燃料燃烧的各个阶段都是在悬浮状态下进行和完成的,其容量的提高不再受炉排的构造和布置的限制;2 燃料的燃烧反应面积很大,与空气混合良好,可以采用较小的过量空气系数,燃烧速度和效率比层燃炉高;3 燃料适应性广,可以燃用固体、液体和气体燃料;4 燃烧调节和运行、管理易于实现机械化和自动化。

缺点:1 在供热锅炉中,由于它需要配置磨煤设备,电耗大;2 由于燃料在室燃炉停留时间一般都很短促,为保证燃烧充分完全,因而炉膛体积大;3 系统也较复杂,且不能低负荷运行和压火;4 飞灰多,易污染环境等原因,应用受到限制。

3、流化床锅炉(沸腾炉)(1)流化床的概述当流体(液体、气体)向上流过固体颗粒床层时,其速度增大到一定值后,颗粒被流体的摩擦力所承托,呈现飘浮状态,颗粒可以在床层中自由运动,这种状态称为“流态化”。

按流化介质的不同可分为液-固流态化、气-固流态化。

燃煤流化床属气-固流态化范畴。

图3、流化床锅炉(沸腾炉)示意图燃烧过程空气从进风管送进风室后,经布风板的分配而均匀的进入炉子的下半部---沸腾段。

气体在沸腾段中基本上向上流动,直至流出沸腾段,流过整个炉膛。

燃料从进料口进入沸腾段,一部分细粉被气流吹出沸腾段,并在那里悬浮燃烧。

其余绝大部分留在沸腾段内,被气流流化后形成沸腾床。

这部分燃料颗粒在沸腾运动过程中完成燃烧。

燃尽的灰渣从溢流口溢出。

(2)流化床锅炉的发展第一代流化床锅炉:鼓泡床锅炉鼓泡床锅炉,即流化床锅炉,工作过程就如上面所述,其优缺点如下:优点:1 燃料适应性广:可以燃烧包括煤矸石、焦碳、油页岩、垃圾等劣质煤在内的所有固体燃料;2 清洁燃烧:脱硫率高、NOx排放少;3 负荷调节性能好:低负荷下仍可保持燃烧稳定;负荷调节比达4:1,甚至可以压火备用;4 灰渣综合利用性能好:低温燃烧后的灰渣没有经历烧结过程,活性好,非常适合做水泥填料。

缺点:1 燃烧损失大:燃料宽筛分(0~10mm),未燃尽细颗粒飞出量大;2 埋管磨损严重:为了控制密相区床温,密相区布置有埋管,但其磨损问题不易解决;3 大型化受到限制:截面热负荷低,为煤粉炉的1/4,如一台400t/h的鼓泡床截面积约200m2;4 脱硫剂利用效率低:脱硫剂颗粒大(细颗粒易飞出),利用率低。

第二代流化床锅炉:循环流化床锅炉“循环”的概念——飞出炉膛的物料被气固分离器收集,返回炉膛,循环燃烧和利用。

图4、循环流化床锅炉示意图注:石灰石的主要作用是脱硫和维持物料循环量的稳定。

与鼓泡床相比,循环流化床锅炉有以下优势:1 燃烧效率提高(可达97.5~99%):炉膛沿高度基本恒温(850 ℃),延长了燃烧时间;物料通过分离器多次循环回炉内,延长了燃烧时间;2 没有埋管,彻底解决埋管磨损问题:密相区燃烧份额小,不需埋管即可控制床温;3 为大型化提供了可能:燃烧、传热不仅仅局限于浓相区,炉膛截面热负荷提高2~3倍,更易实现大型化;4 脱硫剂利用率提高:脱硫剂(石灰石)颗粒变细(0.1~0.3mm),利用率提高;SO2气体在燃烧区停留时间延长,鼓泡床1~2s,循环流化床3~4s;脱硫剂循环利用,停留时间延长。

目前的循环流化床锅炉仍存在以下问题:1 单机容量不够大:国内最大单机容量为300MWe;2 结构复杂,造价较高:比煤粉炉增加了物料分离和回送装置,占地面积大,钢材消耗量约增加20%;但若与煤粉炉加尾部烟气脱硫相比,总造价低;3 磨损问题:固体颗粒浓度大,对受热面磨损较严重;4 锅炉机组自身能耗增加;5 物料循环回路的调节与控制要求高。

4、旋风燃烧炉旋风炉实际上是液态排渣炉的一种,一般由旋风筒、燃烬室和冷却炉膛组成,因其有圆柱型燃烧室(旋风筒),气流在其内高速旋转燃烧而得名。

旋风炉在圆柱形旋风筒进行旋涡燃烧。

强入的旋转气流将较粗的燃料颗粒甩向旋风筒内壁的一层高温的熔渣膜上,较细的燃料颗粒则在筒内作悬浮燃烧,从而使燃料在旋风筒内有足够长的停留时间,再加上旋风筒内高达1800℃以上的燃烧温度,保证了燃料的完全燃烧,而且旋风筒的容积热负荷高,通常可为煤粉炉的10~30倍,因此,旋风炉体积小,结构紧凑。

图5、旋风炉工作示意图旋风燃烧方式具有下列特点:优点:1 热强度高:由于火焰在旋风筒内高速旋转,扰动极其强烈,传热、传质条件非常好,燃料颗粒完全处于扩散燃烧区。

2 燃烧稳定:燃料进入旋风筒后粘附在熔渣膜上,因此,燃料在筒内有相当长的滞留时间,燃烧室中蓄积相当多的热量,这有助于维持燃烧过程的连续性。

3 燃烧经济性高:旋风炉具有高的燃烧温度,优良的传热和传质条件,充分保证了燃料的完全燃烧。

化学不完全燃烧损失、机械不完全燃烧热损失较小。

4 捕渣率高:旋风筒内高速旋转的气流具有很高的分离熔渣的能力,一般在70%以上。

5 锅炉尺寸紧凑:由于捕渣率高,烟气中挟带的飞灰量少,锅炉对流受热面的烟速可以提高,而不必担心飞灰对受热面磨损。

烟速提高使传热强化,飞灰量减少,使除尘器负担减轻,这些都将使锅炉设备布置紧凑。

6 燃烧效率高:旋风筒中的燃烧既不存在火床燃烧中那种保持火床层稳定的必要性,也没有悬浮燃烧中燃料颗粒与空气之间相对速度趋近于零、燃料颗粒在炉内停留时间很短的缺点。

缺点:1 能量消耗高:旋风筒中高速旋转气流使流动阻力剧增。

采用热风送粉,必须有高压风机,这样锅炉自身消耗的电能就必然增高。

2 煤质适应能力差:对旋风炉炉型来说,能适应各种煤种。

但对于某一特定的旋风炉,因其对燃煤灰分的熔融特性、灰渣的流动能力极其敏感,尤其是锅炉负荷较低时,问题愈突出。

3 锅炉可用率低:旋风炉存在析铁、受热面烟气侧高温腐蚀、粒化冲渣系统容易发生故障、过热器和高温段省煤器处容易积灰等均能引起故障停炉,使旋风炉可利用率降低。

实践表明,旋风炉在投运初期事故率较高。

4 灰渣物理热损失高:旋风炉的燃烧经济性较高,但高温的灰渣送至渣沟排掉,尤其是燃用高灰分煤时,其灰渣物理热损失更大。

5 NOx排放量较高:旋风炉燃烧温度比一般煤粉炉高,氮在高温下生成氧化氮,烟气中NOx较高,对环境影响较大。

6 对流受热面易积灰:旋风炉捕渣率高,使进入对流受热面烟气中较粗的飞灰颗粒减少,因此丧失了大颗粒飞灰冲刷对流管束积灰的作用,使锅炉出口对流受热面积灰严重。

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