火力发电厂概述
火力发电厂概述、组成
火力发电厂概述火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。
按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。
按所用燃料分,主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。
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,水蒸汽进入高中压缸。
为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入低压缸,推动汽轮机旋转,带动发电机转子(电磁场)旋转,定子线圈切割磁力线,发出电能,再利用升压变压器,升到系统电压,与系统并网,向外输送电能。
所以火力发电系统就主要由燃烧系统(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。
依次实现了化学能转换为热能,热能转换为机械能,机械能转换为电能的过程。
1火力发电厂的主要设备1.1锅炉: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。
1.1.3锅炉的分类:锅炉有多种分类方法,主要的分类方法有:1.1.3.1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。
一、火力发电厂概述
• 水冷壁:(敷设在锅炉炉膛四周内壁)吸收热量,产生正气,保
护炉墙。
• 过热器和再热器: • 过热器:将从汽包出来的饱和蒸汽加热成具有额定温度的过热
蒸汽。(它利用高温烟气的热量加热饱和蒸汽)
• 再热器:将从汽轮机高压缸中膨胀做功后的蒸汽再次引入布置 在锅炉中的再热器中受热升温,再送回汽轮机中压缸中去做功。 若采用二次再热,则再将中压缸排汽再热后送回低压缸去做功。
初步可行性研究报告
电网公司审查
省发改委立项
电力规划设计总院审查
上报国家发改委核准
可行性研究报告
项目环评报告
地方建设厅审批
地方环保局审查 上报环保总局批复
电厂选址 用地预审 水资源论证 水土保持方案
国家核准
地方国土厅同意并报国 土资源部审查 地方水利厅审查并上报 水利部水利委员会 地方水土保持局审核水利 厅批复上报水利部水保中 心
火力发电厂概论
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1 火电厂生产过程 2 火电厂的分类 3 火电厂建设流程 4 工程造价 5 火电厂主要生产过程简述 6火电厂主要设备 7 火电厂主要系统 8 火电机组运行
1火电厂生产过程
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.
660MW 超超临界机组-锅炉 (北巴)
• 技术来源: 美国B&W公司 • 炉型:单炉膛型,UP直流锅炉 • 燃烧方式: 30只低NOx燃烧器分三层布置在炉 膛前后墙上 • 水冷壁型式:上部炉膛为垂直管圈,下部炉膛 为螺旋管圈,通过过渡集箱相连 • 再热器调温方式:尾部平行烟气挡板调节 • 最低直流负荷:30%BMCR
火力发电厂基本知识
环保技术应用
烟气脱硫技术:除尘技术: 减少二氧化硫 减少粉尘排
排放,防止酸 放,改善空
雨形成
气质量
01
03
固体废物处理 技术:减少固 体废物排放, 降低环境污染
05
02
04
06
烟气脱硝技术:废水处理技
减少氮氧化物 术:减少废
排放,降低大 水排放,保
气污染
护水环境
噪声控制技 术:降低噪 声污染,改 善工作环境
发电机:将机械能转化为电能的设备,包括定子、 转子、励磁系统等
控制系统:控制发电设备的运行,包括温度、压 力、流量等参数的监测和控制
3
火力发电厂环境 保护
污染物排放
主要污染物:二 氧化硫、氮氧化
物、颗粒物
排放标准:国家 及地方排放标准
排放控制技术: 脱硫、脱硝、除
尘等
排放监测:在线 监测、定期检测
热能转化为电能
热能传递:通过锅炉将 热能传递给水,产生蒸
汽
机械能转化为电能:通 过发电机将机械能转化 为电能,并输送到电网
01
02
03
04
燃料燃烧:将燃料燃 烧产生热能
蒸汽推动:蒸汽推动汽 轮机旋转,产生机械能
发电设备及系统
锅炉:将燃料转化为热能的设备,包括燃烧室、 炉膛、烟道等
汽轮机:将热能转化为机械能的设备,包括汽缸、 转子、叶片等
环境成本也是发电成本的一部分。
经济效益
01
火力发电厂投资成本低,建设周期短
02
发电效率高,能源利用率高
03
燃料来源广泛,价格相对稳定
04
运行维护成本低,管理方便
市场竞争力
01
火力发电厂 具有规模效 应,降低单 位发电成本
火力发电厂生产基本常识概述
火力发电厂生产基本常识概述引言火力发电厂是一种利用燃料燃烧产生热能,并将其转化为电能的设施。
火力发电是目前世界上最主要的电力生产方式之一,它具有投资少、施工周期短、适应性广的特点。
对火力发电厂的生产基本常识进行了概述,旨在帮助读者了解火力发电厂的基本工作原理、部件组成以及生产过程中的关键问题。
1. 火力发电厂的基本工作原理火力发电厂的基本工作原理是将燃料(如煤炭、天然气或石油等)进行燃烧,产生高温高压的燃烧气体,然后利用燃烧气体的能量驱动蒸汽轮机,最终由发电机将蒸汽轮机输出的动力转化为电能。
火力发电厂的基本工作原理如下图所示:2. 火力发电厂的部件组成2.1 燃料供应系统燃料供应系统用于将燃料供应到炉膛进行燃烧。
燃料供应系统包括燃气输送管道、燃煤输送系统以及燃油输送系统等。
2.2 燃烧系统燃烧系统是火力发电厂的核心部件,用于将燃料燃烧产生高温高压的燃烧气体。
燃烧系统包括燃烧设备、燃烧室以及燃烧气体排放系统等。
2.3 蒸汽轮机蒸汽轮机是将热能转化为机械能的主要设备。
蒸汽轮机利用燃烧气体的能量产生高速旋转的转子,从而带动发电机运转。
2.4 发电机发电机是将蒸汽轮机输出的旋转动力转化为电能的设备。
发电机通过转子与定子之间的电磁感应原理来产生电能。
2.5 辅助设备辅助设备包括给水系统、除尘系统、冷却系统等。
这些设备在火力发电厂的生产过程中起到辅助作用,确保火力发电厂的正常运行。
3. 火力发电厂的生产过程3.1 燃料燃烧过程燃料在燃烧室中燃烧产生高温高压的燃烧气体,并释放出大量的热能。
3.2 蒸汽发生过程燃烧气体中的热能通过换热器传递给水,使水转化为蒸汽。
3.3 蒸汽轮机发电过程高温高压的蒸汽驱动蒸汽轮机运转,蒸汽轮机输出旋转动力。
3.4 电能产生过程蒸汽轮机输出的旋转动力通过发电机转化为电能。
4. 火力发电厂的关键问题4.1 燃料选择选择适合的燃料对火力发电厂的经济性和环保性至关重要。
不同的燃料对发电厂的效率和排放物有着不同的影响。
火力发电厂概述
火力发电厂概述1. 引言火力发电厂是一种通过燃烧煤炭、石油、天然气等燃料产生能量的发电设施。
它们被广泛应用于许多国家,作为主要的电力来源。
本文将对火力发电厂的概述进行详细介绍。
2. 火力发电厂的工作原理火力发电厂通过将燃料燃烧产生的热能转化为电能。
其工作原理如下:1.燃料燃烧:火力发电厂使用煤炭、石油或天然气等燃料。
燃料在锅炉中燃烧产生高温烟气。
2.锅炉:烟气通过锅炉,将锅炉中的水加热转化为高温高压的蒸汽。
3.蒸汽涡轮机:高温高压的蒸汽进入蒸汽涡轮机中,使涡轮旋转。
4.发电机:涡轮的旋转驱动发电机转动,将机械能转化为电能。
5.冷却系统:在蒸汽通过涡轮后,通过冷凝器将蒸汽冷却为液态水,再次进入锅炉循环。
3. 火力发电厂的组成部分火力发电厂由以下几个主要组成部分构成:3.1 锅炉系统锅炉系统是火力发电厂的重要组成部分。
它包括了燃料供给系统、燃烧器、锅炉本体和辅助设备等。
锅炉系统的主要作用是将燃料燃烧产生的热能转移到锅炉内的水中,使水加热为蒸汽。
3.2 主蒸汽路径系统主蒸汽路径系统是将锅炉中的高温高压蒸汽输送到蒸汽涡轮机中的系统。
它包括主蒸汽管道、蒸汽阀门、过热器和再热器等。
3.3 涡轮发电机组涡轮发电机组由蒸汽涡轮机和发电机组成。
蒸汽涡轮机将蒸汽的能量转化为机械能,驱动发电机旋转产生电能。
3.4 冷却系统冷却系统的作用是将蒸汽经过涡轮后冷却为液态水,再次回到锅炉系统进行循环。
冷却系统通常包括冷凝器、循环水泵和冷却塔等设备。
4. 火力发电厂的优势与劣势4.1 优势•稳定可靠: 火力发电厂可以提供稳定可靠的电力供应,不受天气条件的限制。
•适应性强: 火力发电厂可以使用多种不同的燃料,适应能源市场的需求变化。
•灵活性: 火力发电厂可以快速启动和停机,适应电力需求的变化。
4.2 劣势•环境污染: 火力发电厂排放大量的温室气体和其他污染物,对环境造成负面影响。
•耗能较高: 火力发电厂需要大量的燃料来产生电力,这导致资源的消耗和能源的浪费。
火力发电厂总体介绍
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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
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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。
《火力发电厂概论》课件
建立生态修复基金
用于补偿生态环境的损失 支持生态修复项目
定期环境监测
监测大气、水体、土地等环境 指标 及时发现问题并采取措施
总结
在火力发电厂的运行过程中,环境保护是至关重要的一环。 通过合理的废气处理技术、废水处理措施、固体废弃物处理 和生态保护举措,可以有效降低对周围环境的影响,保护生 态平衡。
《火力发电厂概论》PPT课 件
创作者: 时间:2024年X月
目录
第1章 火力发电厂概述 第2章 火力发电厂基本原理 第3章 火力发电厂运行管理 第4章 火力发电厂节能减排 第5章 火力发电厂经济分析 第6章 火力发电厂环境保护 第7章 火力发电厂安全管理 第8章 火力发电厂未来发展趋势 第9章 火力发电厂总结
火力发电厂未来 发展的关键趋势
未来火力发电厂的发展趋势将更加注重环保和高效能源利 用,推动绿色、智能化的发展方向。新型清洁能源技术的 应用和火力发电厂的智能化管理将成为关键趋势。
01 增加可再生能源比重
减少对化石燃料的依赖
02 提高能源利用效率
优化火力发电厂发电过程
03 推动循环经济
实现资源的循环利用
03 加强培训
提升员工安全防范意识
● 08
第八章 火力发电厂未来发展 趋势
加强清洁能源发 展
随着环保意识的提升,清洁能源逐渐成为发展的主流。逐 步淘汰高污染能源,发展风能、太阳能等可再生能源,是 未来火力发电厂发展的必然趋势。
智能化管理应用
推广智能监控 系统
实现远程监控管理
提高管理效率
降低运营成本
资源配置优化
合理配置人力、 物力资源
根据生产需求与供 给优化资源配置
提高资源利用 效率,降低生
火力发电厂基本知识
市场供需与竞争状况
火力发电厂的市场需求持续增长,由于人口增长和工业化进程加快,对电力需求也越来越大。 煤炭、石油等传统能源供应紧张,价格波动大,对火力发电厂的经济性产生影响。 环保政策的实施,对火力发电厂的环境保护要求越来越严格,提高了其运营成本。 可再生能源的兴起,对传统能源发电厂形成了竞争压力。
烟气冷却:通过 余热锅炉等设备, 将高温烟气冷却 并转化为蒸汽或 热水等能源形式, 供其他工艺使用。
灰渣处理:火力 发电厂产生的灰 渣经过处理后, 可以用于建材、 化工等领域,实 现资源化利用。
电能生产与输送
火力发电厂利用化石燃料燃烧产生 热能,通过热能转化为机械能,进 而驱动发电机产生电能。
在电能输送过程中,为了确保电能 质量和安全,需要进行无功补偿和 滤波等操作。
烟气处理系统:用于净化烟气中的有害物质,减少对环境的污染。
灰渣处理系统:用于收集和处置发电厂产生的灰渣,实现环保和资源再利用。
烟气净化与余热利用
烟气净化:火力 发电厂通过除尘、 脱硫、脱硝等工 艺,对燃烧产生 的烟气进行净化, 减少污染物排放。
余热利用:火力 发电厂将锅炉排 放的烟气中的余 热进行回收利用, 以提高能源利用 效率,降低能耗。
重要性:电气系统是火力发电厂中 的关键部分,其正常运行对于保障 电力供应的稳定性和可靠性至关重 要。
控制系统
定义:火力发电厂的控制系统是指通过各种自动化设备、仪器和系统,对发电厂的生产过程进行 监测、控制和调节,以确保其安全、稳定、经济地运行。
组成:控制系统主要包括监控系统、分散控制系统(DCS)、自动控制系统(ACS)等部分。
火力发电厂主要系统
燃烧系统
燃烧方式:采用煤粉燃烧方式,将煤磨成粉状后送入燃烧室燃烧
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。
单击此处输入你的正文,请阐述观点
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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
火力发电厂职业危害
火力发电厂职业危害一、火力发电厂的概述火力发电厂是指通过燃烧化石燃料(如煤、油、天然气等)或生物质燃料(如木材、秸秆、垃圾等)来产生热能,并将热能转化为电能的一种发电方式。
火力发电厂是目前世界上应用最广泛的电力生产方式之一,它能够大量地提供电力,为国家和人民的发展提供了巨大的支撑。
二、火力发电厂职业危害的来源火力发电厂首要的职业危害来源于燃料的燃烧过程以及在运转过程中产生的热、电、噪音和烟尘等有害因素。
火力发电厂不仅对大气环境造成了污染,其内部空气质量也常常受到一定的威胁。
此外,厂区周边的危险物品如油罐汽柜、储煤罐等也会对员工的生命安全造成潜在威胁。
在火力发电厂的各个岗位中,从事生产作业的工人和操作员面临着更大的职业危害。
他们在受到高温、高压、高吸入浓度的有害气体和烟尘等有害因素的威胁的同时,还要承受长时间的坐姿、高强度的工作和极端环境带来的身体负荷,这些都为其健康带来了潜在的风险。
三、火力发电厂职业危害的类别和危害特点1. 热危害在火力发电厂生产作业中,接触高温是不可避免的。
燃烧室、锅炉、汽轮机等设备内的温度可达到1000℃以上,这里的工作人员并不仅仅面临着灼热的高温,还必须承受相应的辐射热和热对流威胁。
长期接受高温的影响,容易导致身体的各种机能变化、生理失调等问题,严重者还可能导致中暑的症状。
2. 高压危害火力发电厂中的高压设备如输电线路、变压器、开关等都是危险的地方。
对于接触这些设备的工作人员而言,一旦运行出现故障,就会产生严重的伤害,例如电击、烧伤甚至死亡。
同时,高电压的环境也容易引起机体的神经衰弱和脱离现实的幻觉。
3. 电磁辐射危害火力发电厂的高压输电线路在经过一段路程后会产生电磁辐射,这种辐射会对周围环境和工作人员的健康产生一定的影响。
研究发现,高压输电线路周围的居民和工作人员会出现头疼、头晕、心跳加速、恶心等症状,严重者会导致免疫力下降,白血球数量减少等生理变化。
此外,电磁辐射还会导致神经系统的功能紊乱和内分泌失衡。
火力发电厂基本知识
汽轮机
核心设备 将蒸汽能量转化为机械能
功率调节 调整机组输出功率
旋转部件 包括转子和叶片
耐高温 需具备较高的耐热性能
发电机
电能转换
01 将机械能转换为电能
磁场作用
02 通过磁场感应电流
定子转子
03 主要构成部分
冷却系统
冷却方式 水冷却 空气冷却 油冷却
循环过程 收集废热 散热降温 再次输送至锅炉
● 04
第四章 火力发电厂的环保措施
脱硫系统
减少二氧化硫排放
01 有效保护大气环境
环保效果显著
02 有效改善空气质量
提高能源利用率
03 减少能源浪费
脱硝系统
脱硝系统可将燃烧产生的氮氧化物转化为氮气 和水,减少大气污染。其环保作用十分重要, 能有效改善空气质量,保护生态环境。
烟气除尘
有效去除颗粒物 保护环境 净化空气
与核能发电结合 实现多能互补 提高能源利用效率
与太阳能发电结合 利用太阳能资源 减少环境污染
总结
通过不断引入清洁能源、提高能源利用效率、智能化技 术和多能互补,火力发电厂的未来发展方向更加清晰。 这些举措不仅符合环保要求,还能推动行业发展,实现 可持续发展目标。
THANKS
感谢观看
减少二氧化碳排放 采用先进的净化设备
控制氮氧化物排放 使用低氮燃烧技术
提高资源利用率 推动能源循环利用
火力发电厂的未来展望
随着科技的进步,火力发电厂将会更加高效、环保,发 展出更多新的清洁能源替代传统燃料,实现可持续发展。
● 02
第2章 火力发电厂的工作原理
燃料燃烧过程
燃料在燃烧室内燃烧产生高温高压的燃气。这 些燃气会驱动发电机工作,将机械能转化为电 能。燃烧过程是火力发电厂能够发电的基础。
火力发电厂概述
一火力发电厂概述1.火力发电厂的生产过程燃料进入炉膛后燃烧,产生的热量将锅炉里的水加热,锅炉内的水吸热而蒸发,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
所以火力发电厂的生产过程主要就是一个能量转换过程,即燃料化学能---热能--机械能--电能。
最终将电发送出去。
高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,压力和温度降低,由排汽口排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水,凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经除氧后由给水泵将其升压,再经高压加热器加热后送入锅炉,如此循环发电。
2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:2.1汽水系统火力发电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器和给水泵等组成,它包括汽水循环、化学水处理和冷却水系汽水系统流程如图1-1 。
水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出做过功的部用以加热给水。
在现代大型机组中都采用这种给水回热循环。
此外在超即把做过一段功的蒸汽从汽轮机的某一中间级全部送到锅炉的再热器中加热后再引入汽轮机的以后几级中继续膨胀做功。
在最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经加温和脱汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于经过许多管道、阀门和设备,难免产生泄因此必须不断向系统补充经过化学处理的补给水,这些补给2.2燃烧系统1-2 所示。
锅炉的燃料——煤,由皮带机输送到煤仓间的原煤仓内,经过给煤机进入磨然后和经过空气预热器预热过的空气一起喷入炉内燃烧。
烟气经锅炉排出的炉渣经碎渣机破碎后连同除尘器下部的细灰一起由灰渣(浆)泵2.3 电气系统2.3 电气系统发电厂发出的电,除电厂消耗外,一般均经变压器升高电压后通过高压配电装置和输电线路向外送出。
火力发电厂生产基础知识简介全篇
超高压电厂 (中间再热)
超临界压 力电厂 (中间再热)
说明
锅炉热损失(%)
11
10
9
8
汽轮机的机械损失 (%)
1
0.5
0.5
0.5
发电机损失(%)
1
0.5
0.5
0.5
管道系统损失 (%)
1
1
0.5
0.5
汽轮机排汽热损失 (%)
61.5
57.5
52.5
50.5
总损失(%)
75.5 69.5
63
60
发电全厂热效率 (%) 24.5 30.5
3
1
1 .2.2 按机组类型分类 按发电机组类型分又可分为: 机组为汽轮机的汽轮机发电厂; 机组为柴油机的柴油机发电厂; 机组为燃气轮机的燃气轮机发电厂; 机组为燃气轮机和汽轮机的联合循环
发电厂。 燃煤发电厂的燃料为煤炭,可以烧发
热量低的煤或煤矸石,价格比油、气低得 多,且资源丰富,故目前我国发电厂采用 的机组绝大多数为汽轮机。
30
1
4) 循环流化床锅炉
循环流化床锅炉是高效、低污染、 清洁燃煤型锅炉。其主要特点在于燃料 及脱硫剂被作为一次风的空气多次循环, 反复地进行低温燃烧和脱硫反应,炉内 湍流运动强烈,从而达到脱硫的目的。 同时,部分煤空气混合物进入旋风分离 器后经J型闸送回炉膛循环燃烧。
循环流化床锅炉脱硫效率可达90%, 燃烧效率与煤粉炉相近。
555/555*
12.5
煤粉炉
670
13.73(140)
540/540*
20
煤粉炉
1025
17.38(177)
540/540
30
火力发电厂基础知识介绍
• 按供电范围分类:
• 区域性发电厂,在电网内运行,承担一定 区域性供电的大中型发电厂;
• 孤立发电厂,是不并入电网内,单独运行 的发电厂;
• 自备发电厂,由大型企业自己建造,主要 供本单位用电的发电厂(一般也与电网相 连)。
2 火力发电厂简介 3 火力发电厂生产过程概述
2、火力发电厂简介
火电厂的种类虽然很多,但其生产过程不外 是利用燃料燃烧所发出的热量把水加热,使 水受热后变为蒸汽和过热蒸汽,过热蒸汽推 动汽轮机,汽轮机带动发电机,发电机发出 电能。___汽力发电厂
的发电厂,单机功率小于25MW;地方热电厂。 • 高压发电厂,其蒸汽压力一般为9.9MPa(101kgf/cm2)、温度为
540℃的发电厂,单机功率小于100MW; • 超高压发电厂,其蒸汽压力一般为13.83MPa(141kgf/cm2)、温度
为540/540℃的发电厂,单机功率小于200MW; • 亚临界压力发电厂,其蒸汽压力一般为16.77MPa(171 kgf/cm2)、
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
2、锅炉辅助设备 送、引风机 给水泵 除尘器 制粉设备
锅炉
汽机
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。
温度为540/540℃的发电厂,单机功率为30OMW直至1O00MW不等; • 超临界压力发电厂,其蒸汽压力大于22.llMPa(225.6kgf/cm2)、温
度为550/550℃的发电厂,机组功率为600MW及以上,
• 按蒸汽压力和温度分类: • 中低压发电厂,其蒸汽压力在3.92MPa(40kgf/cm2)、
火力发电厂基本知识介绍
汽轮机
汽轮机是火力发电厂中的重要设备之 一,其主要作用是将热能转化为机械 能,驱动发电机转动。
汽轮机的效率是衡量其性能的重要指 标,提高汽轮机效率可以降低能耗, 提高发电效率。
汽轮机的构造包括叶片、转子、汽缸 等部分,其中叶片和转子用于转化热 能为机械能,汽缸用于控制蒸汽流动。
汽轮机的安全运行对于火力发电厂至 关重要,需要定期进行维护和检修, 确保其正常运行。
发电机
发电机是火力发电厂中的核心 设备之一,其主要作用是将机
械能转化为电能。
发电机的基本构造包括定子、 转子、励磁系统等部分,其中 定子是发电机的固定部分,转 子是转动部分,励磁系统用于
提供磁场。
发电机的工作原理基于电磁感 应定律,当转子转动时,磁场 与线圈中的电流相互作用产生 感应电动势。
发电机必须与电网相连,以便 将电能输送到电力系统中。
火力发电厂具有技术成熟、运行 可靠、成本低廉等优点,是目前 全球电力生产的主要方式之一。
火力发电厂的重要性
提供电力
火力发电厂作为大规模的电力生产场 所,能够提供稳定、可靠的电力供应 ,保障社会生产和人民生活的正常进 行。
促进经济发展
火力发电厂的建设和运营能够带动相 关产业的发展,如煤炭、运输、制造 等,对促进地区和国家的经济发展具 有重要作用。
泵将冷凝后的水重新送 回锅炉,完成循环。
发电流程
燃料进入锅炉燃烧, 产生高温高压蒸汽。
发电机发出的电能通 过变压器升压后输送 到电网。
高温高压蒸汽推动汽 轮机转动,带动发电 机发电。
03
火力发电厂的主要设备
锅炉
锅炉是火力发电厂中的核心 设备之一,其主要作用是将 燃料的化学能转化为热能, 通过高温蒸汽驱动汽轮机转 动。
火力发电厂基本知识资料不错
其它系统:压缩空气系统、旁路系统、减温水系统、精处理系统、胶 球系统等.
汽机主要设备
汽轮机:汽轮机是一种将蒸汽的热势能转 换成机械能的旋转原动机.分冲动式和反动 式汽轮机.
给水泵:将除氧水箱的凝结水通过给水泵提高压力,经过 高压加热器加热后,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉主给 水.
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.
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.
主要生产过程简述
储存在储煤场<或储煤罐>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.煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存<仓储式锅炉>.煤粉仓的煤粉 由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧<直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛 >.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,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< 或初蒸汽>温度后,送到汽轮机中压缸继续做功.
火力发电厂火灾危险因素分析
完善应急预案和演练机制
制定应急预案
根据火力发电厂的实际情况,制定相应的火灾应急预案, 明确应急组织、通讯联络、现场处置等方面的要求。
定期演练
定期组织员工进行火灾应急演练,提高员工的应急处置能 力,确保在火灾发生时能够迅速、有效地进行处置。
评估与改进
在每次演练后,对应急预案进行评估,针对存在的问题和 不足进行改进和完善,提高应急预案的实用性和可操作性 。
火力发电厂火灾危险因素分析
汇报人:
2024-01-04
目录
CONTENTS
• 火力发电厂概述 • 火灾危险因素识别 • 火灾发生原因分析 • 火灾危险性评估 • 火灾预防措施与建议
01 火力发电厂概述
CHAPTER
火力发电厂工作原理
燃料燃烧
火力发电厂利用煤、油或天然气等燃料在锅炉内 燃烧,产生高温高压蒸汽。
其他氧化剂
虽然较少见,但某些特定场景下,其 他氧化剂如氯气、氟气等也可能成为 助燃物质。
点火源
设备过热
火力发电厂内大量设备在高温、高压环境下运行,设备过热、故 障或不当操作都可能导致火灾。
电火花
电气设备故障、电线短路或接触不良等情况都可能产生电火花,成 为火灾的点火源。
明火
火电厂内严禁吸烟或其他明火行为,但人为失误或管理不善可能导 致明火引发火灾。
加强消防安全设施建设和管理
完善消防设施
根据火力发电厂的消防安全要求,配置完善的消防设施,如灭火器 、消防栓、自动喷水灭火系统等。
定期检查与维护
对消防设施进行定期的检查和维护,确保设施完好有效,能够在火 灾发生时及时发挥作用。
强化消防安全管理
建立健全的消防安全管理制度,明确各级人员的消防安全职责和要求 ,加强对消防设施的日常管理和监督。
火力发电厂原理及基本知识
目 录
• 火力发电厂概述 • 火力发电厂主要设备 • 火力发电厂能量转换过程 • 火力发电厂的环境影响与控制 • 火力发电厂的经济性分析 • 火力发电厂的发展趋势与挑战
01 火力发电厂概述
定义与特点
定义
火力发电厂是一种利用化石燃料 的热能转换为电能的工厂,也称 为热力发电厂。
燃料燃烧
在火力发电厂中,煤、石油或天然气 等燃料与空气中的氧气混合后进行燃 烧,释放出化学能。
热能传递
燃烧产生的热量将水加热成高温高压 蒸汽,这个过程将燃料的化学能转换 为热能。
热能转换为机械能
蒸汽轮机
高温高压蒸汽通过蒸汽轮机膨胀做功,将热能转换为机械能 。
发电系统
蒸汽轮机的机械能驱发电机转动,进而将机械能转换为电 能。
融资成本
火力发电厂的建设和运营需要大量的资金投入,融资成本 也是投资成本的重要组成部分,包括贷款利息、债券发行 费用等。
投资回报率
投资回报率是衡量火力发电厂经济效益的重要指标,它反 映了投资资金在一定时间内所能获得的收益水平。
运行成本
燃料成本
火力发电厂运行过程中需要消耗大量的燃料,如煤、油、气等,这 些燃料的采购、运输、储存以及使用成本构成了运行成本的主要部 分。
19世纪末,随着工业革命的发展,火 力发电厂开始出现。
发展历程
未来趋势
未来火力发电厂将更加注重环保和可 持续发展,如采用超临界、超超临界 等先进技术,提高能源利用效率和减 少环境污染。
随着技术的不断进步,火力发电厂在 规模、效率和环保方面得到了显著提 升。
02 火力发电厂主要设备
锅炉
作用
锅炉是火力发电厂中的核心设 备,负责将燃料的化学能转化 为热能,为汽轮机提供高温高
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一火力发电厂概述1.火力发电厂的生产过程燃料进入炉膛后燃烧,产生的热量将锅炉里的水加热,锅炉内的水吸热而蒸发,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
所以火力发电厂的生产过程主要就是一个能量转换过程,即燃料化学能---热能--机械能--电能。
最终将电发送出去。
高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,压力和温度降低,由排汽口排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水,凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经除氧后由给水泵将其升压,再经高压加热器加热后送入锅炉,如此循环发电。
2 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:2.1汽水系统火力发电厂的汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器和给水泵等组成,它包括汽水循环、化学水处理和冷却水系汽水系统流程如图1-1。
水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。
为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出做过功的部分蒸汽,用以加热给水。
在现代大型机组中都采用这种给水回热循环。
此外在超高压机组中还采用再热循环,即把做过一段功的蒸汽从汽轮机的某一中间级全部抽出,送到锅炉的再热器中加热后再引入汽轮机的以后几级中继续膨胀做功。
在膨胀过程中蒸汽压力和温度不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。
凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器和除氧器,经加温和脱氧后由给水泵将其打入高压加热器加热,最后打入锅炉。
汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于经过许多管道、阀门和设备,难免产生泄漏等各种汽水损失,因此必须不断向系统补充经过化学处理的补给水,这些补给水一般都补入除氧器或凝汽器中。
2.2燃烧系统燃烧系统由锅炉的输煤部分、燃烧部分和除灰部分组成。
锅炉的燃烧系统如图1-2所示。
锅炉的燃料——煤,由皮带机输送到煤仓间的原煤仓内,经过给煤机进入磨煤机磨成煤粉,然后和经过空气预热器预热过的空气一起喷入炉内燃烧。
烟气经除尘器除尘后由引风机抽出,最后经烟囱排入大气。
锅炉排出的炉渣经碎渣机破碎后连同除尘器下部的细灰一起由灰渣(浆)泵经灰管打至贮灰场。
2.3电气系统发电厂发出的电,除电厂消耗外,一般均经变压器升高电压后通过高压配电装置和输电线路向外送出。
电厂厂用电由厂用变压器降低电压后通过厂用配电装置和电缆供厂内各种辅机设备和照明用电。
电气系统如图1-3所示。
发电厂的整个生产过程除上述基本过程以外,还有供水系统、化学水处理系统、输煤系统和热工自动化等各种辅助系统和设施。
火电厂整个生产过程和主要设备概况如图1-4。
3 发电设备发电机组指将其它形式的能源转化为电能的电力设备,它由原动机和发电机组成。
原动机有汽轮机、水轮机、燃气轮机、柴油机等。
由汽轮机带动发电机的称为汽轮发电机组;由水轮机带动发电机的称为水轮发电机组。
3.1锅炉锅炉是指利用燃料燃烧释放的热能或其它热能加热给水或其它工质,生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其它工质的机械设备。
用于发电的锅炉称电站锅炉,简称锅炉。
锅炉、汽轮机和发电机合称为火力发电厂的三大主机。
3.1.1锅炉设备锅炉设备由锅炉的汽水部分、燃料部分、锅炉附件和锅炉辅机等组成。
1、汽水部分(锅):包括锅炉本体(水冷壁、汽包等)、过热器、再热器和省煤器、给水泵。
2、燃烧部分(炉):包括炉本体(炉膛和燃烧设备)、空气预热器。
3、锅炉附件:包括水位计、安全门、吹灰器及防爆门等4、锅炉辅机:包括磨煤机、送风机、引风机、排粉机和除尘器等3.1.2锅炉参数1、锅炉的容量:也称蒸发量,是指其设计容量,即设计时规定的锅炉每小时最大连续生产的蒸汽量,又称额定容量,计量单位“吨/小时”。
2、锅炉的蒸汽参数:表示锅炉参数是反映锅炉设备的生产能力、锅炉性能的指标。
主要有:锅炉生产的蒸汽质量,是指过热器出口处过热蒸汽的压力(也称为汽压)和温度(也称为汽温)。
对于中间再热锅炉,还要标出再热蒸汽的汽压和温度。
3、锅炉效率:表明锅炉运行热经济性的指标,它是指锅炉生产蒸汽时有效利用的热量与同时间进入炉内燃烧的燃料在完全燃烧的情况下所放出的热量之比值。
3.1.3锅炉型式锅炉的型式随燃烧设备、燃烧方式、水在水冷壁内的循环方式及蒸汽参数大小等不同进行分类,一般可按以下方式分类:1、按燃烧方式分为:链条炉、煤粉炉、旋风炉、沸腾炉2、按水循环方式分为:自然循环锅炉、控制循环锅炉、直流锅炉。
3、按蒸发量分为:小型锅炉(蒸发量220吨/时以下)、中型锅炉(蒸发量220—410吨/时)、大型锅炉(蒸发量670吨/时及以上)4、按蒸汽压力分为:低压锅炉(蒸汽压力不足2MPa,汽温350℃)、中压锅炉(蒸汽压力2—6MPa,汽温400—450℃)、高压锅炉(蒸汽压力6—10MPa,汽温540℃)、超高压锅炉(蒸汽压力10—14MPa,汽温540℃)、亚临界压力锅炉(蒸汽压力14—22.2MPa,汽温540—550℃)、超临界压力锅炉(蒸汽压力大于22.2MPa,汽温550—650℃)。
5、按使用燃料分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃天然气锅炉、余热锅炉。
6、按排渣方式分为固态排渣炉和液态排渣炉。
7、按炉膛烟气压力分为负压锅炉、微正压锅炉和正压锅炉。
3.1.4锅炉型号锅炉型号由三部分组成。
早期型号如HGS—410/100—1,现型号如HG1021/18.2—YM3第一部分前两个字母是制造厂名称的拼音字母的缩写。
如“HG”代表哈尔滨锅炉厂,“SG”代表上海锅炉厂,“DG”代表东方锅炉厂;第三个字母是指锅炉燃烧方式(早期型号),如“S”代表煤粉炉,“Z”代表链条炉。
第二部分写成分数形式,分子是锅炉容量(蒸发量),如“410”指锅炉蒸发量为410吨/时,分母是过热蒸汽压力,如早期型号的“100”指过热蒸汽压力为100公斤/平方厘米,现型号的“18.2”单位为兆帕(MPa)。
第三部分是厂家产品设计序号,无统一标准规定。
3.2汽轮机汽轮机是指将蒸汽所携带的热能转变为机械能驱动发电机的原动机。
3.2.1汽轮机设备汽轮机设备包括汽轮机本体、调速系统、油系统及附属设备。
1、汽轮机本体:由静体部分和转体部分组成。
静体部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、轴承及支座等部件。
转体部分包括转子、动叶片及联轴轮等部件。
2、调速系统:作用是保持汽轮机在额定转速(一般为3000转/分)下稳定运行。
并网运行时,调整机组负荷与外界负荷相适应。
调速系统过去一般使用离心式调速系统,现在大型发电机组调速部分一般采用电调型式(即DEH控制系统);危急保安器是汽轮机的重要保护装置。
3、油系统:作用是供给汽轮机和发电机各处轴承的润滑油和调速系统用油,油系统包括主油泵、高压油泵、交流油泵、直流事故油泵、冷油器和油箱以及具备DEH控制系统机组的高压抗燃油系统等。
4、附属设备:包括凝汽设备(凝汽器、抽气器、凝结水泵等)和回热系统设备。
3.2.2汽轮机型式1、按工作原理分:冲动式汽轮机、反动式汽轮机、冲动及反动联合式汽轮机。
2、按热力过程特性分:凝汽式汽轮机、供热式汽轮机、背压式汽轮机、抽汽及背压联合式汽轮机、凝汽抽汽式汽轮机等。
3.2.3汽轮机(国产)型号1、早期型号通常用三组数字构成,如51—100—1。
第一组前一个数字代表汽轮机蒸汽初参数,从2—8分别代表低压、中压、次高压、高压、超高压、亚临界和超临界。
第一组后一个数字代表汽轮机的热力特性(型式),从1—5分别代表凝汽式、抽汽式(一次采暖抽汽)、抽汽式(一次工业抽汽)、抽汽式(二次工业抽汽)和背压式。
第二组数字代表汽轮机以兆瓦为单位的功率数。
第三组数字代表设计序号(一般不写)。
2、近期型号由两部分内容组成,如N100—90,N125—13.5/550/550,N300—16.7/537/537。
第一部分中的字母表示汽轮机三型式(取汉语拼音的第一个字母),N 表示凝汽式,C表示一次抽汽供热式,CC表示二次抽汽供热式,B表示背压式,CB表示抽汽背压式,NC表示凝汽抽汽式。
第一部分的数字表示汽轮机的功率(兆瓦)。
第二部分中的数字表示新蒸汽的参数(MPa):如果是凝汽式汽轮机则为新汽压力(兆帕)、如果是凝汽式中间再热汽轮机斜线的数字为新汽温和再热温度、如果是抽汽供热式和背压式汽轮机则斜线的数字分别表示新汽压力和抽汽供热压力。
3.3发电机发电机是将其它形式的能(如汽轮机、水轮机的机械能)转变为电能的设备。
3.3.1发电机的类型1、按电流类别分为交流发电机和直流发电机,按相数分为单相发电机和三相发电机。
2、按冷却方式分为空气冷却、氢冷却和水冷却发电机。
3.3.2汽轮发电机的型号汽轮发电机都是三相交流发电机,它的转速大多数为3000转/分,其型号分为三或四部分,如QFSN—300—2—20。
第一部分的第一、二个拼音字母表示发电机类型,“QF”表示汽轮发电机,“TQ”表示同步汽轮发电机。
第三、四个字母表示发电机的冷却方式,C表示空气冷却,Q表示氢气冷却,N表示氢气内冷,S表示定子水内冷,SS表示定子、转子水内冷。
无第三、四个字母或第三、四个字母为T的,也是空气冷却,但磁极不同。
第二部分的数字表示额定容量(兆瓦)。
第三部分的数字表示发电机磁极。
第四部分的数字表示发电机额定电压(KV)。
3.3.3发电机设备主要参数1、额定容量:发电机长期正常工作或允许的最大容量,即发电机的生产能力,用单位“千瓦(KW)”或“兆瓦(MW)”表示。
若以“千伏安(KV A)”表示,应乘上该机组的额定功率因数换算为“千瓦(KW)”。
2、额定电压:发电机长期正常运行允许承受的最高电压,即发电机静子线圈产生的额定电压,用单位“千伏(KV)”表示。
3、额定电流:发电机定子允许长期连续通过的最大电流,用单位“安培(A)”表示。
4、频率:交流发电机交流电每秒钟变化的次数,单位用“赫兹(Hz)”表示。
我国频率标准为50赫兹。
5、功率因数:又称COSФ值,表示发电机有功功率输出的比率,一般为0.8—0.85。
6、定子接线方式:定子线圈弧接线方式,有星型接线和三角形接线两种。
7、转数:发电机转子每分钟的回转次数,用单位“转/分”表示。
8、发电机与原动机联结方式:有直接联结(用联轴节联结)、皮带联接和变速联接。
3.4燃气轮机利用气体或液体作燃料,在增压空气缸内燃料所产生的高温气体直接冲动涡轮机转动而产生机械能的一种原动机。
1、燃气轮机发电装置用燃气轮机为原动机驱动发动机发电的一种装置。
2、燃气轮机发电装置的形式分固定式和移动式两类,固定式用于承担电网尖峰负荷或作备用电源,移动式主要用于列车。
3、燃气—蒸汽联合循环发电装置利用燃气和排汽的热量以燃气轮机和汽轮机为原动力驱动发动机的装置。