热电厂原则性热力系统课程设计说明书
原则性热力系统计算说明书-热电联产计算
具有工业及采暖抽汽供热式汽轮机的热电厂原则性热力系统计算热电厂原则性热力系统附图所示,求在计算的供热工况和汽轮机耗汽量0D '下的发电量和全厂各项热经济指标。
已知:1、 汽轮机、锅炉主要特征 (1) 汽轮机机组型式 前苏联 ∏T —135/165-12.75/1.27型 新汽参数 0p =12.75 M a p (130ata), 0t =565℃ 终参数c p =3.4×310- M a p抽汽 七级抽汽,其中第3、6、7为调节抽汽,第3级为工业抽汽。
第6、7级为采暖抽汽功率 额定功率135MW ,最大功率165MW (2) 锅炉型式 自然循环汽包炉 参数b p =13.83 M a p , b t =570℃锅炉效率 b η=0.92 2、 供热抽汽及供热系统第3级工业抽汽调压范围为0.785~1.27 M a p (8~13ata)。
直接向热用户供汽,回水率50%,回至补充水除氧气MD 。
第6、7级采暖汽调压范围分别为0.0588~0.45 Ma p (0.6~2.5ata),0.0392~0.11M a p (0.4~1.2ata)。
经由基载热网加热器(BH1、BH2)和热水锅炉(WB )通过水网热用户供暖。
在凝汽器内装有部分管束,用以预热采暖热网返回水。
网水设计送水温度dsn t =150℃。
3、回热抽汽及回热系统七级回热抽汽分别供三个高压加热器、一个前置式定压给水除氧器HD 和四个低压加热器用汽。
另外还专门设置了大气式补水除氧器MD ,以及保证MD 正常运行设立的补水预热器SW 。
在计算工况下各级抽汽压力、抽汽温度如表所示。
给水温度234℃,给水泵出口压力17.5 Ma p 。
给水在给水泵中理想泵功a puw =186kJ/kg ,给水泵效率pu η=0.8。
1、 计算工况工业热负荷供汽s D =302400kg/h ,3p =1.27 M a p ,回水温度ss t =90℃ ,相应回水焓ss w h ,近似为:90×4。
热电厂原则性热力系统课程设计说明书
《热力发电厂》课程设计说明书班级:0 8热能(3)班小组成员:易维涛虞循东赵显顺吴文江高雨婷王颖张盈文王靖宇白杨指导老师:孙公钢2011-12-05---2011-12-181、引言1.1设计目的1.学习电厂热力系统规划、设计的一般途径和方案论证、优选的原则2.学习全面性热力系统计算和发电厂主要热经济指标计算的内容、方法3.提高计算机绘图、制表、数据处理的能力1.2原始资料西安某地区新建热电工程的热负荷包括:1)工业生产用汽负荷;2)冬季厂房采暖用汽负荷。
西安地区采暖期101天,室外采暖计算温度–5℃,采暖期室外平均温度1.0℃,工业用汽和采暖用汽热负荷参数均为0.8MPa、230℃。
通过调查统计得到的近期工业热负荷和采暖热负荷如下表所示:热负荷汇总表1.3计算原始资料(1)锅炉效率根据锅炉类别可取下述数值:锅炉类别链条炉煤粉炉沸腾炉旋风炉循环流化床锅炉锅炉效率0.72~0.85 0.85~0.90 0.65~0.70 0.85 0.85~0.90(2)汽轮机相对内效率、机械效率及发电机效率的常见数值如下:汽轮机额定功率750~6000 12000~25000 5000汽轮机相对内效率0.7~0.8 0.75~0.85 0.85~0.87汽轮机机械效率0.95~0.98 0.97~0.99 ~0.99发电机效率0.93~0.96 0.96~0.97 0.98~0.985(3)热电厂内管道效率,取为0.96。
(4)各种热交换器效率,包括高、低压加热器、除氧器,一般取0.96~0.98。
(5)热交换器端温差,取3~7℃。
(6)锅炉排污率,一般不超过下列数值:以化学除盐水或蒸馏水为补给水的供热式电厂2%以化学软化水为补给水的供热式电厂5%(7)厂内汽水损失,取锅炉蒸发量的3%。
(8)主汽门至调节汽门间的压降损失,取蒸汽初压的3%~7%。
(9)各种抽汽管道的压降,一般取该级抽汽压力的4%~8%。
(10)生水水温,一般取5~20℃。
热力发电厂课程设计说明书
热力发电厂课程设计说明书1、引言1.1 设计目的:1.掌握整个热力发电厂的原则性热力系统的热力计算(热经济指标的计算方法);2.熟悉热力发电厂的全面性热力系统图主要内容及设计要求;3.在已知数据的基础上设计并绘制发电厂原则性热力系统图;4.计算原则性热力系统:要求额定工况的下热力计算,计算额定工况下的热经济指标,各处的汽水流量、抽汽量、疏水量、凝结水量的大小;5.设计热力发电厂的全面性热力系统1)对部分局部热力系统分析说明:A.主蒸汽及旁路系统,再热蒸汽及旁路系统;B.给水系统;C.高压、低压回热抽汽及除氧系统的说明;D.主凝结水系统;E.抽真空系统;F.锅炉的排污系统;G.厂用汽系统;H.全厂的疏、放水系统;I.发电机的冷却水系统;2)设计及绘制发电厂的全面性热力系统3)完成全面性热力系统的答辩;6.编制热力发电厂课程设计说明书。
1.2 设计原始资料1.2.1汽轮机型式及参数:机组型式:N300-16.17/538/538,亚临界、一次中间再热、三缸两排汽、单轴凝汽式额定功率:e P =300MW主蒸汽参数:0P =16.17MPa ,0t =538℃ 高压缸排汽:.i rh P =3.58MPa ,.rh i t =320℃再热器及管道阻力损失为高压缸排气压力的8%左右。
.0.080.08 3.580.2864rh rh i p p MPa MPa ∆=⨯=⨯= 中压缸进汽参数: 3.294rh p MPa =,538rh t =℃ 汽轮机排汽压力:c P =0.006MPa给水温度:fw t =252℃给水泵为汽动式,小汽轮机汽源采用第四段抽汽,排汽进入主凝汽器;补充水经软化处理后引入主凝汽器。
1.2.2锅炉型式及参数:锅炉型式:DG-1000/16.67-1,强制循环汽包炉 过热蒸汽参数:bP =16.67MPa ,b t=543℃汽包压力:drumP =18.68MPa 额定蒸发量:bD =1000 t/h再热蒸汽出口温度:·o rh b t =543℃锅炉效率:b η=0.921.2.3 回热系统:本热力系统共有八级抽汽,其中第一、二、三级抽汽分别供给三台高压加热器,第五、六、七、八级抽汽分别供给四台低压加热器,第四级抽汽作为高压除氧器的气源。
600MW热力发电厂课程设计
一、课程设计目的通过设计加深巩固热力发电厂所学理论知识,了解热力发电厂计算的一般步骤,掌握热力系统的能量平衡式、质量平衡式和热经济性指标的计算,并考虑不同辅助成分引入回热系统对机组热经济性影响,一期达到通过课程设计进一步了解发电厂系统和设备的目的。
具体要求是按给定的设计条件及有关参数,求出给出的热力系统额定工况时各部分的汽水流量和各项热经济性指标。
二、设计目的及已知条件1、600MW 机组的原则性热力系统计算2、原则性热力系统图3、汽机形式和参数机组形式:国产N125—135/550/550型超高压中间再热凝汽式汽轮机 额定参数:600000千瓦,处参数:0135P =绝对大气压,00550t C = 再热参数:热段压力23.4绝对大气压,温度:0550C 排气参数:00.05P =绝对大气压 0.942=n X 4、回热系统参数该机组有7组不调节抽气,额定工况时,其抽气参数如表1,给水泵的压力为170绝对大气压,凝结水泵的出口压力为12绝对大气压。
表1 N125—135/550/550型机组回热抽气参数回热抽气级数项目单位ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ抽汽压力ata 37.12 26 7.85 4.67 2.5 0.727 0.16 抽汽温度℃375.14 331 394 326 255 135 X=0.975 加热器端℃0 1 0 1 3 3 3 差疏水出口℃8 8端差5、门杆漏气和轴封系统漏气表2 门杆漏气量和轴封系统漏气量6、锅炉型式和参数锅炉形式:国产SG400/140型汽包式自然循环锅炉 额定蒸发量:400吨/时 过热蒸汽参数:141gr P =绝对大气压,0555C =gr t ,156b P =绝对大气压 给水温度:0240C =gs t 锅炉效率: 0.911gl η= 7、其他已知及数据 汽机进汽节流损失 00.05P 中间联合汽门节流损失 0.05s P 均压缸压力 1.5绝对大气压 轴封加热器压力 0.97绝对大气压 锅炉排污量:0.01PW gl D D = 全厂汽水损失:0.015l gl D D =化学补充水压力为6绝对大气压 温度为20℃ 该热发电机组的电机效率 m g 0.980.985ηη⨯=⨯ 排污水冷却器效率 b 0.98η= 排污水冷却器端差 8℃ 除氧器水箱水位标示 20m 三、计算过程1、汽态曲线(N125-135/550/550型机组的蒸汽膨胀过程曲线)2、根据已知数据计算或查出有关的汽水参数如表33、锅炉排污利用系统计算表4 有关热汽量及排污利用系统的比焓值计算汽轮机总进汽量D '0 kg/h 0912l m m D D D D +++1.0311D 0 1.0311 锅炉蒸发量D gl kg/h 0l D D '+1.0468D 0 1.0468 锅炉连续排污量D pw kg/h 0.01gl D0.01047D 0 0.01047 锅炉给水量D fw kg/hgl pw D D +1.05727D 0 1.05727锅炉排污水比焓h 'pw /kJ kg由汽包压力查水蒸气表1208.07 排污扩容器的扩容蒸汽比焓h ''f /kJ kg取s=0.98,由扩容器压力取0.663MPa及s 查表4718.31排污水比焓h 'f /kJ kg0.663PW P Mpa =678.1 扩容蒸汽系数αf()pw pw f f f pw f f h h h h αααα''''=+-0.002561扩容排污水系数α'pwpw f αα-0.007909补充水量D maL PWD D '+ 0.026172D 0 0.026172补充水比焓D ma h w /kJ kgP=0.606MPa,t=20℃84.42排污冷却器出口补充水比焓c wmah/kJ kg()()cpw f wc ma w w h h h ma h ma αα''-=-锅炉连续排污利用系统 4、各级抽汽量计算给水泵中的比焓升p h ∆,除氧器水箱标示20m ,则给水泵进口压力为363109.820/100.792fp p gh p ρ'=+=⨯⨯+=0.958MPa除氧器压力下的饱和温度0174.5pf t C =,查表732.723/fp h KJ Kg '=,2.134/fp fpS S KJ Kg '''==,给水泵出口压力17.029fp P MPa ''=,749.94/fp h KJ kg ''=,故749.94732.723()/21.52/0.8p fp fp gph h h h KJ Kg η-'''∆=-==高压加热器和除氧器计算系统 #1加热器平均为1112()()z n fw w w h h h h αηα-=-1211() 1.05727(1043.22946.67)0.04786()(3163.62987.23)0.98fw w w z n h h h h ααη--===--⨯#2加热器平均为[]22211223()()()z z z n fw w w h h h h h h ααηα-+-=-,[]2(3081.26826.81)0.04786(987.23826.61)0.98 1.05727(946.67710.28)α-+-=-20.1047486α=120.1047460.047860.1526086αα+=+= #3除氧器 物质平衡为87123123()()l l m m c f fw αααααααααα-+++++++=433[(7851)254]100.1521470.002561 1.05727c αα--++⨯++++=330.897162c αα=- 热平衡为()872102333412123()l l m m rn c w f f fw h h h h h h h h n h ααααααααααηα'''⎡⎤-++++++++=⎣⎦化学补充化学补充30.02784α=,30.84945C α=#4加热器热平衡[]444345()()n c w w h h h h αηα'-=- 4(3117.82618)0.980.84945(612.21511.11)α-⨯=- 40.033955α= #5加热器热平衡[]55545356()4()()n c w w h h h h h h ααηα'''-+-=- []56(2983.11526.61)0.03509(618526.610.980.84945(511.11)wz h α-+-=-560.1751930.00034674wz h α=-混合点m 的物质平衡为3456766()c c c c ααααααα=+++++5.汽机各级段通流量计算(1)调节级第1-6级通流量:()161α-= (2)第7-8级通流量:()()()1781691010.0080.04786L L αααα---=+-=+-0.95294=(3)再热蒸汽通流量:()82780.952940.00780.10474860.84039rh L αααα-=--=--=(4)中压缸第9-14级通流量:()()()341011914rh m m L L αααααα-=--+-()()0.847390.00030.00030.02740.009=--+-0.86628=(5)中压缸第15-16级通流量:()()31115169140.866280.027850.0090.83754L αααα--=-+=-+=(6)中压缸第17-18级通流量:()()4171815160.83750.035060.80248ααα--=-=-=(7)低压缸第19-21级通流量:()()512192117180.802480.065840.00090.73574αααα--=--=--=(8)低压缸第22-23级通流量:()()6222319210.735740.020850.71526ααα--=-=-=(9)低压缸第24级通流量:()24722230.715160.021540.69362ααα-=-=-=(10)排入凝汽器流量:'2415160.693620.0010.0010.69162n αααα=--=--=甲凝汽器物质平衡验算:670.751970.0261720.021540.00410.69016n ma sg ααααα=---=---=误差:'0.691620.690016100%100%0.23%0.690016n n n n ααδαα--=⨯=⨯= 允许。
热力发电厂课程设计说明书国产600MW凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算
国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算1 课程设计的目的及意义:电厂原则性热力系统计算的主要目的就是要确定在不同负荷工况下各部分汽水流量及参数、发电量、供热量及全厂的热经济性指标,由此可衡量热力设备的完善性,热力系统的合理性,运行的安全性和全厂的经济性。
如根据最大负荷工况计算的结果,可作为发电厂设计时选择锅炉、热力辅助设备、各种汽水管道及附件的依据。
2 课程设计的题目及任务:设计题目:国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算。
计算任务:㈠ 根据给定的热力系统数据,在h - s 图上绘出蒸汽的汽态膨胀线 ㈡ 计算额定功率下的汽轮机进汽量0D ,热力系统各汽水流量j D㈢ 计算机组和全厂的热经济性指标(机组进汽量、机组热耗量、机组汽耗率、机组热耗率、 绝对电效率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率) ㈣ 按《火力发电厂热力系统设计制图规定》绘制出全厂原则性热力系统图3 已知数据:汽轮机型式及参数机组型式:亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机;锅炉型式及参数锅炉型式英国三井2027-17.3/541/541额定蒸发量Db:2027t/h额定过热蒸汽压力P b17.3MPa额定再热蒸汽压力 3.734MPa额定过热蒸汽温度541℃额定再热蒸汽温度541℃汽包压力:P du18.44MP锅炉热效率92.5%汽轮机进汽节流损失4%中压缸进汽节流损失2%轴封加热器压力P T98kPa疏水比焓415kJ/kg汽轮机机械效率98.5%发电机效率99%补充水温度20℃厂用电率0.074 计算过程汇总:㈠原始资料整理:㈡ 全厂物质平衡方程① 汽轮机总汽耗量 0D ② 锅炉蒸发量D 1= 全厂工质渗漏+厂用汽=65t/h (全厂工质损耗)0D =D b - D 1= D b -65③ 锅炉给水量Dfw= D b +D 1b -D e = D b -45=0D +20④ 补充水量D ma =D l + D b =95t/h㈢ 计算回热系统各段抽汽量 回热加热系统整体分析本机组回热加热系统由三个高压加热器、一个除氧器、四个低压加热器共八个加热器组成。
热力发电厂课程设计
一、课程设计题目600MW凝汽式机组原则性热力系统热经济性计算二、课程设计的任务1、通过课程设计加深巩固热力发电厂所学的理论知识,了解热力发电厂热力计算的一般步骤;2、根据给定的热力系统数据,计算汽态膨胀过程线上各计算点的参数,并在As图上绘出汽态膨胀线;3、计算额定功率下的汽轮机进汽量Do及机组的热经济性指标。
三、计算类型定功率计算四. 原则性热力系统锅炉:HG-1900/25.4-YM4型超临界、一次再热直流锅炉。
汽轮机:CLN600-24.2/566/566型超临界、三缸四排汽、单轴凝汽式汽轮机。
回热系统:系统共有八级不调节抽汽。
其中第一、二、三级抽汽分别供三台高压加热器, 第五、六、七、八级抽汽分别供四台低压加热器,第四级抽汽作为除氧器的加热汽源。
一至七级回热加热器(除除氧器外)均装设了疏水冷却器。
三台高圧加热器均内置蒸汽冷却器。
汽轮机的主凝结水山凝结水泵送出,依次流过凝结水精处理装置、轴封加热器、四台低圧加热器,进入除氧器。
给水山汽动给水泵升压,经三级高压加热器加热,最终进入锅炉。
三台高压加热器的疏水逐级自流至除氧器;四台低压加热器的疏水逐级自流至凝汽器热井。
五、计算原始资料1、汽轮机参数:(1)额定功率:Pc=600MW;(2)主蒸汽参数:p()=24.2MPa, /o=566s C;(3)过热器出口蒸汽压力25.4 MPa,温度57(TC;(4)再热蒸汽参数:热段:/7rh=3.602MPa, r r h=566°C;冷段:/7rh=4.002MPa, f rh=301.9a C;(5)排汽参数:见表3中A;2、回热系统参数:(1)机组各级回热抽汽参数见表1;(2)给水泵出口压力:/7pu=29.21MPa,给水泵效率://pu=0.9;(3)除氧器至给水泵高度差:H pu=22m:(4)小汽轮机排汽压力:/7cx=7kPa,小汽轮机机械效率:;/mx=0.99,排汽干度:X cx=l;(5)凝结水泵出口压力:/7,pu=1.724Mpa;(6)高加水侧压力取给水泵岀口压力,低加水侧压力取凝结水泵岀口压力;3、锅炉参数:锅炉效率://b =93%o4、其他数据:⑴轴封加热器压力:/?sg=98kPa;(2)汽轮机组机械效率:伽=0.99,发电机效率:沪0.99六、课程设计方案选择七、计算参考事项及步骤1.整理原始数据的计算点汽水焙值根据已知数据计算或查出有关的汽水参数值;在h-s图上绘制汽轮机的汽态膨胀线;2.计算汽轮机各级回热抽汽量按照加热器山高到低的顺序依次作图计算各级抽汽份额、疏水份额、主凝结水或主给水份额;3 •汽轮机汽耗量计算根据各级抽汽份额,按定功率方法计算汽轮机汽耗量Do,并列表。
热力发电厂课程设计说明书国产600MW凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算
国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算1 课程设计的目的及意义:电厂原则性热力系统计算的主要目的就是要确定在不同负荷工况下各部分汽水流量及参数、发电量、供热量及全厂的热经济性指标,由此可衡量热力设备的完善性,热力系统的合理性,运行的安全性和全厂的经济性。
如根据最大负荷工况计算的结果,可作为发电厂设计时选择锅炉、热力辅助设备、各种汽水管道及附件的依据。
2 课程设计的题目及任务:设计题目:国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算。
计算任务:㈠ 根据给定的热力系统数据,在h - s 图上绘出蒸汽的汽态膨胀线 ㈡ 计算额定功率下的汽轮机进汽量0D ,热力系统各汽水流量j D㈢ 计算机组和全厂的热经济性指标(机组进汽量、机组热耗量、机组汽耗率、机组热耗率、 绝对电效率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率) ㈣ 按《火力发电厂热力系统设计制图规定》绘制出全厂原则性热力系统图3 已知数据:汽轮机型式及参数机组型式:亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机;锅炉型式及参数锅炉型式英国三井2027-17.3/541/541额定蒸发量Db:2027t/h额定过热蒸汽压力P b17.3MPa额定再热蒸汽压力 3.734MPa额定过热蒸汽温度541℃额定再热蒸汽温度541℃汽包压力:P du18.44MP锅炉热效率92.5%汽轮机进汽节流损失4%中压缸进汽节流损失2%轴封加热器压力P T98kPa疏水比焓415kJ/kg汽轮机机械效率98.5%发电机效率99%补充水温度20℃厂用电率0.074 计算过程汇总:㈠原始资料整理:㈡ 全厂物质平衡方程① 汽轮机总汽耗量 0D ② 锅炉蒸发量D 1= 全厂工质渗漏+厂用汽=65t/h (全厂工质损耗)0D =D b - D 1= D b -65③ 锅炉给水量Dfw= D b +D 1b -D e = D b -45=0D +20④ 补充水量D ma =D l + D b =95t/h㈢ 计算回热系统各段抽汽量 回热加热系统整体分析本机组回热加热系统由三个高压加热器、一个除氧器、四个低压加热器共八个加热器组成。
内蒙古科技大学课程设计指导书——电厂
内蒙古科技大学课程设计指导书(一)
内蒙古科技大学课程设计指导书(二)
内蒙古科技大学课程设计指导书(三)
课程设计说明
1、注意给定的H4的抽汽压力和水侧压力的值应该一致。
2疏水的焓值在饱和线附近,不能用软件查,在水蒸气焓熵表上用差分法,要用到饱和态的差分。
3、辅助系统和小汽水流量可参考例题。
4、每个人将查到的焓值末尾数改成自己学号的后两位
老师要求:抽汽压力对应查出的焓值,把末尾两位数改成各自学号的后两位。
设计说明书和说明早已发到群邮箱里,在说明里再加两条:
5、端差可改
6、抽汽压力的压损可自行选择,在1%-10%之间
大家好好做设计,咱们没有模板,只有例题:
1、课本上168页,这个图较简单,假设D。
去计算,但要计算排污损失,相当于校核计算
2、设计指导书上的例题,600MW机组热电厂的计算,这个是计算D。
,图稍复杂一点,是设计计算
大家认真看说明书,读懂要求,尽量按时完成作业。
第七章(原则性热力系统)
三、计算方法与步骤 1.计算方法的分类 ①按基于热力学定律情况分: 基于热力学第一定法和基于热力学第二定律法 ②按计算工具分,手工计算法和电子计算机计算 ③按给定参数分为定功率法、定流量法。 ④按热平衡情况分为正热平衡计算法、反热平衡计算法(热效 率的正反向计算)。 2.全厂热力计算与机组热力计算的异同 共同点: ①求解多元一次线性方程组; ②其计算原理和基本方程式是相同的 ; ③均可用汽水流量的绝对量或相对量计算; ④两者计算的步骤也是类似
2.选择汽轮机 :型式(背压,凝汽),单机、全厂容量(30, 60),参数(随负荷定), 3.绘发电厂原则性热力系统图:汽机锅炉型式,一二次蒸汽参 数和回热参数及疏水方式,确定:排污扩容系统,除氧器及给 水泵等系统,辅助设备(轴封冷却器及暖风器连接方式) 4.发电厂原则性热力系统计算 (见后面) 5.选择锅炉(由汽机最大工况进汽量及富裕量,一机一炉单元) 6.选择热力辅助设备(轴封冷却器及暖风器连接方式) 第二节 发电厂原则性热力系统举例 一、国产机组原则性热力系统 二、我国安装的进口火电设备的发电厂原则性热力系统 三、国外几个代表性火电厂的发电厂原则性热力系统
发电厂的设计程序为:初步可行性研究,可行性研究,初步设计,施工图设计,拟 定发电厂原则性热力系统是火电厂可行性研究及初步设计中热机部分的主要内容
Hale Waihona Puke 初步可行性研究(型式、容量及其规划容量 ) 可行性研究,初步设计,施工图设计。
拟定发电厂原则性热力系统的主要内容及其步骤如下 (1)确定发电厂的型式及规划容量 ,凝汽式或热电厂; 并网?基本负荷?中间负荷?调峰负荷,结合资源和环境考虑
N300-16.7/538/538型机组的发电厂原则性热力系统
第三节 发电厂原则性热力系统的计算 一、计算目的 发电厂原则性热力系统针对全厂,简称全厂热力系统计算,是 回热系统热力计算(即机组原则性热力计算)的扩展,与之既有联 系又有区别。 目的:确定电厂某一运行方式时的各项汽水流量及其参数,该 工况的发电量、供热量及其全厂热经济性指标,以分析其安全性和 经济性。
热电厂原则性热力系统课程设计说明书
《热力发电厂》课程设计说明书班级:0 8热能(3)班小组成员:易维涛虞循东赵显顺吴文江高雨婷王颖张盈文王靖宇白杨指导老师:孙公钢2011-12-05---2011-12-181、引言1.1设计目的1.学习电厂热力系统规划、设计的一般途径和方案论证、优选的原则2.学习全面性热力系统计算和发电厂主要热经济指标计算的内容、方法3.提高计算机绘图、制表、数据处理的能力1.2原始资料西安某地区新建热电工程的热负荷包括:1)工业生产用汽负荷;2)冬季厂房采暖用汽负荷。
西安地区采暖期101天,室外采暖计算温度–5℃,采暖期室外平均温度1.0℃,工业用汽和采暖用汽热负荷参数均为0.8MPa、230℃。
通过调查统计得到的近期工业热负荷和采暖热负荷如下表所示:热负荷汇总表1.3计算原始资料(1)锅炉效率根据锅炉类别可取下述数值:锅炉类别链条炉煤粉炉沸腾炉旋风炉循环流化床锅炉锅炉效率0.72~0.850.85~0.900.65~0.700.850.85~0.90(2)汽轮机相对内效率、机械效率及发电机效率的常见数值如下:汽轮机额750~600012000~250005000定功率汽轮机相对内效率0.7~0.80.75~0.850.85~0.87汽轮机机械效率0.95~0.980.97~0.99~0.99发电机效0.93~0.960.96~0.970.98~0.985率(3)热电厂内管道效率,取为0.96。
(4)各种热交换器效率,包括高、低压加热器、除氧器,一般取0.96~0.98。
(5)热交换器端温差,取3~7℃。
(6)锅炉排污率,一般不超过下列数值:以化学除盐水或蒸馏水为补给水的供2%热式电厂以化学软化水为补5%给水的供热式电厂(7)厂内汽水损失,取锅炉蒸发量的3%。
(8)主汽门至调节汽门间的压降损失,取蒸汽初压的3%~7%。
(9)各种抽汽管道的压降,一般取该级抽汽压力的4%~8%。
(10)生水水温,一般取5~20℃。
热力发电厂课程设计
热力发电厂课程设计学校机械工程系课程设计说明书专业班级:学生姓名:指导教师:完成日期:学校机械工程系课程设计评定意见设计题目:国产660mw凝汽式机组全厂原则性热力系统排序学生姓名:专业班级测评意见:评定成绩:指导教师(亲笔签名):2021年12月9日评定意见参考提纲:1.学生顺利完成的工作量与内容与否合乎任务书的建议。
2.学生的勤奋态度。
3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。
《热力发电厂》课程设计任务书一、课程设计的目的(综合训练)1、综合运用热能动力专业基础课及其它先修成课程的理论和生产实际科学知识展开某660mw凝气式机组的全厂原则性热力系统的设计排序,并使理论和生产实际科学知识紧密的融合出来,从而并使《热力发电厂》课堂上所学科学知识获得进一步稳固、增进和拓展。
2、学习和掌握热力系统各汽水流量、机组的全厂热经济指标的计算,以及汽轮机热力过程线的计算与绘制方法,培养学生工程设计能力和分析问题、解决问题的能力。
3、《热力发电厂》就是热能动力设备及应用领域专业学生对专业基础课、专业课的综合自学与运用,亲自参予设计排序为学生今后展开毕业设计工作打下基础,就是热能动力设备及应用领域专业技术人员必要的专业训练。
二、课程设计的要求1、明晰自学目的,端正学习态度2、在教师的指导下,由学生单一制顺利完成3、正确理解全厂原则性热力系统图4、恰当运用物质均衡与能量守恒原理5、合理精确的列表格,分析处置数据三、课程设计内容1.设计题目国产660mw凝汽式机组全厂原则性热力系统计算(设计计算)2.设计任务(1)根据取值的热力系统原始数据,排序汽轮机热力过程线上各排序点的参数,并在h-s图上绘制热力过程线;(2)计算额定功率下的汽轮机进汽量do,热力系统各汽水流量dj、gj;(3)计算机组和全厂的热经济性指标;(4)绘制全厂原则性热力系统图,并将所排序的全部汽水参数详尽五字在图中(建议计算机绘图)。
(完整word版)热力发电厂课程设计---660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算(word文档良心出品)
660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算(设计计算)一、计算任务书(一)计算题目国产660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算(设计计算)(二)计算任务1.根据给定热力系统数据,计算气态膨胀线上各计算点的参数,并在h-s图上绘出蒸汽的气态膨胀线;2.计算额定功率下的气轮机进汽量Do,热力系统各汽水流量D j、G j;3.计算机组的和全厂的热经济性指标;4.绘出全厂原则性热力系统图,并将所计算的全部汽水参数详细标在图中(要求计算机绘图)。
(三)计算类型定功率计算(四)热力系统简介某火力发电场二期工程准备上两套660MW燃煤汽轮发电机组,采用一炉一机的单元制配置。
其中锅炉为德国BABCOCK公司生产的2208t/h自然循环汽包炉;气轮机为GE公司的亚临界压力、一次中间再热660MW凝汽式气轮机。
全厂的原则性热力系统如图5-1所示。
该系统共有八级不调节抽汽。
其中第一、二、三级抽汽分别供三台高压加热器,第五、六、七、八级抽汽分别供四台低压加热器,第四级抽汽作为0.9161Mpa压力除氧器的加热汽源。
第一、二、三级高压加热器均安装了内置式蒸汽冷却器,上端差分别为-1.7℃、0℃、-1.7℃。
第一、二、三、五、六、七级回热加热器装设疏水冷却器,下端差均为5.5℃。
气轮机的主凝结水由凝结水泵送出,依次流过轴封加热器、4台低压加热器,进入除氧器。
然后由气动给水泵升压,经三级高压加热器加热,最终给水温度达到274.8℃,进入锅炉。
三台高压加热器的疏水逐级自流至除氧器,第五、六、七级低压加热器的疏水逐级自流至第八级低压加热器;第八级低加的疏水用疏水泵送回本级的主凝结水出口。
凝汽器为双压式凝汽器,气轮机排气压力 4.4/5.38kPa。
给水泵气轮机(以下简称小汽机)的汽源为中压缸排汽(第四级抽汽),无回热加热其排汽亦进入凝汽器,设计排汽压力为6.34kPa。
锅炉的排污水经一级连续排污利用系统加以回收。
扩容器工作压力1.55Mpa,扩容器的疏水引入排污水冷却器,加热补充水后排入地沟。
热能12级《热力发电厂》课程设计指导书
热能12级《热力发电厂》课程设计指导书一、课程设计题目火力发电厂原则性热力系统拟定和计算二、课程设计目的进一步巩固本课程中所学到的专业理论,训练电厂工程师必备的专业技能,着重培养学生独立分析问题、解决问题的能力,以适应将来从事电力行业或非电力行业专业技术工作的实际需要。
三、课程设计要求1、熟练掌握发电厂原则性热力系统拟定和计算的方法、步骤;2、培养熟练查阅技术资料、获取和分析技术数据的能力;3、培养工程技术人员应有的严谨作风和认真负责的工作态度。
4、全部工作必须独立完成。
四、课程设计内容热能1204班课程设计内容国产300MW汽轮机发电厂原则性热力系统拟定和计算(额定工况)(1)、原始资料A、制造厂提供的原始资料a、汽轮机型式和参数国产N300-16.18/550/550机组p0=16.18MPa, t0=550℃, pr1=3.58MPa, tr1=336.8℃,pr2=3.23MPa, tr2=550℃, pc=0.0051Mpab、回热系统参数各加热器效率取0.98;下端差取8℃各轴封漏汽量(kg/h):Dsg1=5854(去H1)Dsg2=262.5(去H3)Dsg3=4509(去H4)Dsg4=2931.5(去H7)Dsg5=452(去C)Dsg6=508(去SG)各轴封漏汽焓(kJ/kg):hsg1=3383.7 hsg2=3508.6 hsg3=3228.8 hsg4=3290.5hsg5=2716.8 hsg6=2749.9c、锅炉型式和参数国产DG1000/16.67/555型亚临界中间再热自然循环汽包炉额定蒸发量1000t/h过热蒸汽参数psu=16.67MPa,tsu=555℃汽包压力pb=18.63Mpa给水温度tfw=260℃锅炉效率ηb=0.9127管道效率ηp=0.985B、其他已知数据汽机进汽节流损失0.02Po中压汽门节流损失0.02Pr2锅炉排污量Dpw=0.01Db全厂汽水损失DL=0.01Db化学补充水压力0.39 Mpa,温度20℃机电效率ηmg=0.9924*0.987排污扩容器效率ηf=0.98排污扩容器压力Pf=0.8(2)任务A、拟定发电厂原则性热力系统B、绘制发电厂原则性热力系统图C、发电厂原则性热力系统计算(额定工况)a、作汽轮机热力过程线b、作汽水参数表c、锅炉连续排污利用系统计算d、高加组计算e、除氧器计算f、低加组计算g、汽轮机汽耗量及各项汽水流量计算i、汽轮机功率校核j、热经济指标计算热能1205班课程设计内容引进300MW汽轮机发电厂原则性热力系统拟定和计算(额定工况)(1)、原始资料A、制造厂提供的原始资料a、汽轮机型式和参数国产N300-16.7/538/538机组p0=16.7MPa, t0=538℃, pr1=3.588MPa, tr1=336.8℃,pr2=3.229MPa, tr2=538℃, pc=0.00595Mpa hc=2494.5kJ/kgb、回热系统参数注:H1,H2取3%,其它各抽汽管压降取5%P;各加热器效率取0.98;下端差取5.6℃各轴封漏汽量(kg/h):Dsg1=5854(去H1)Dsg2=262.5(去H3)Dsg3=4509(去H4)Dsg4=2931.5(去H7)Dsg5=452(去C)Dsg6=508(去SG)各轴封漏汽焓(kJ/kg):hsg1=3383.7 hsg2=3508.6 hsg3=3228.8 hsg4=3290.5hsg5=2716.8 hsg6=2749.9各轴封漏汽量(kg/h):高压缸排汽端Dsg1=10386(去除氧器),高压缸排汽端Dsg2=727(去轴封母管),中压缸排汽端Dsg3=701(去轴封母管),高压缸排汽端Dsg4=109(去轴加),中压缸排汽端Dsg5=105(去轴加),低压缸排汽端Dsg6=860(去轴加)各轴封漏汽焓(kJ/kg):hsg1=3029 hsg2=3029 hsg3=3113.3 hsg4=3029hsg5=3113.3 hsg6=2716.2c、锅炉型式和参数国产HG1021/17.2-541/541-WM10亚临界中间再热自然循环汽包炉额定蒸发量1021t/h过热蒸汽参数psu=17.2MPa,tsu=541℃汽包压力pb=19.83Mpa给水温度tfw=275℃锅炉效率ηb=0.913管道效率ηp=0.985B、其他已知数据汽机进汽节流损失0.02P0中压汽门节流损失0.02Pr2锅炉排污量Dpw=0.01Db全厂汽水损失DL=0.01Db化学补充水压力0.39 Mpa,温度20℃机电效率ηmg=0.9924*0.987排污扩容器效率ηf=0.98排污扩容器压力Pf=0.8(2)任务A、拟定发电厂原则性热力系统B、绘制发电厂原则性热力系统图C、发电厂原则性热力系统计算(额定工况)a、作汽轮机热力过程线b、作汽水参数表c、锅炉连续排污利用系统计算d、高加组计算e、除氧器计算f、低加组计算g、汽轮机汽耗量及各项汽水流量计算i、汽轮机功率校核j、热经济指标计算热能1206班课程设计内容引进350MW汽轮机发电厂原则性热力系统拟定和计算(额定工况)(1)、原始资料A、制造厂提供的原始资料a、汽轮机型式和参数引进350 MW TC2F-38.6型机组p0=16.66MPa, t0=538℃, pr1=3.769MPa, tr1=324.3℃,pr2=3.468MPa, tr2=538℃, pc=0.00484Mpa hc=2330.3kJ/kgb、回热系统参数注:各抽汽管压降取3%P;各加热器效率取0.98;下端差取5.6℃各轴封漏汽量(kg/h):高压缸Dsg1=11978(去除氧器),高压缸Dsg2=1036(去低压轴封母管),中压缸Dsg3=978.6(去低压轴封母管),高压缸Dsg4=109.3(去轴加),中压缸Dsg5=103.7(去轴加),低压缸Dsg6=1039(去轴加),另有二抽Dsgs=345.1(去低压轴封母管)各轴封漏汽焓(kJ/kg):hsg1=3032.1 hsg2=3032.1 hsg3=3165.7 hsg4=3032.1hsg5=3165.7 hsg6=2716.2 hsgs=3035.5c、锅炉型式和参数武汉锅炉厂WGZ1246/18.15-1型亚临界,一次中间再热,自然循环汽包锅炉额定蒸发量1064t/h过热蒸汽参数psu=17.1MPa,tsu=541℃汽包压力pb=18.2Mpa给水温度tfw=281℃锅炉效率ηb=0.9285管道效率ηp=0.985B、其他已知数据汽机进汽节流损失0.02Po中压汽门节流损失0.02Pr2锅炉排污量Dpw=0.01Db全厂汽水损失DL=0.01Db化学补充水压力0.39 Mpa,温度20℃机电效率ηmg=0.9925*0.987排污扩容器效率ηf=0.98排污扩容器压力Pf=0.69(2)任务A、拟定发电厂原则性热力系统B、绘制发电厂原则性热力系统图C、发电厂原则性热力系统计算(额定工况)a、作汽轮机热力过程线b、作汽水参数表c、锅炉连续排污利用系统计算d、高加组计算e、除氧器计算f、低加组计算g、汽轮机汽耗量及各项汽水流量计算i、汽轮机功率校核j、热经济指标计算五、参考资料1、《热力发电厂》(1986),中国电力出版社,郑体宽主编2、《热力发电厂》(1995),中国电力出版社,郑体宽主编3、《热力发电厂》(2001),中国电力出版社,郑体宽主编4、《热力发电厂》(2004),中国电力出版社,叶涛主编5、《热力发电厂例题、习题、思考题部分》,西交大,武学素主编6、《热力发电厂课程设计》,中国电力出版社,黄新元主编7、水和水蒸汽表或者查表程序六、课程设计时间、地点、要求1、时间:教务处安排的课程设计周,共一周时间。
热力发电厂课程设计说明书
《热力发电厂》课程设计说明书设计题目660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算设计人同组成员指导教师xx学院xx年xx月1 绪论 (3)2 热力系统与机组资料 (5)2.1. 热力系统简介 (5)2.2. 原始资料 (6)3 热力系统计算 (9)3.1. 汽水平衡计算 (9)3.2. 汽轮机进汽参数计算 (10)3.3. 辅助计算 (11)3.4. 各加热器进、出水参数计算 (12)3.5. 高压加热器组抽汽系数计算 (20)3.6. 除氧器抽汽系数计算 (23)3.7. 低压加热器组抽汽系数计算 (24)计算 (25)3.8. 凝汽系数c3.9. 汽轮机内功计算 (26)3.10.汽轮机内效率、热经济指标、汽水流量计算 (28)3.11.全厂性热经济指标计算 (30)4 反平衡校核 (32)5 辅助系统设计、选型 (34)5.1. 主蒸汽系统 (34)5.2. 给水系统 (34)5.3. 凝结水系统 (34)5.4. 抽空气系统 (34)5.5. 旁路系统 (35)5.6. 补充水系统 (35)5.7. 阀门 (35)6 结论 (37)致谢 (39)参考文献 (40)1 绪论火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂。
其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。
最早的火力发电是1875 年在巴黎北火车站的火电厂实现的。
随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求,20 世纪30 年代以后,火力发电进入大发展的时期。
火力发电机组的容量由200兆瓦级提高到300~600 兆瓦级(50 年代中期),到1973 年,最大的火电机组达1300兆瓦。
大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。
到80 年代后期,世界最大火电厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400 兆瓦但机组过大又带来可靠性、可用率的降低,因而到90 年代初,火力发电单机容量稳定在300~700 兆瓦。
热力发电厂课程设计600MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算
目录1.本课程设计的目的 (2)2.计算任务 (2)3.计算原始资料 (2)4.计算过程 (4)4.1全厂热力系统辅助性计算 (4)4.2原始数据整理及汽态线绘制 (5)4.3全厂汽水平衡 (5)4.4各回热抽汽量计算及汇总 (6)4.5汽轮机排汽量计算与校核 (9)4.6汽轮机汽耗量计算 (10)5.热经济指标计算 (11)5.1.汽轮机发电机组热经济性指标计算 (11)5.2.全厂热经济指标计算 (12)6.反平衡校核 (13)7.参考文献 (14)附图(汽态膨胀过程线) (15)1.本课程设计的目的热力发电厂课程设计的主要目的是要确定在不同负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供热量及全厂性的热经济指标,由此衡量热力设备的完善性,热力系统的合理性,运行的安全性和全厂的经济性。
是学生在学习热力发电厂课程后的一次综合性的训练,是本课程的重要环节。
通过课程设计是学生进一步巩固、加深所学的理论知识并有所扩展;学习并掌握热力系统全面性计算和局部性分析的初步方法;培养学生查阅、使用国家有关设计标准、规范,进行实际工程设计,合理选择和分析数据的能力;锻炼提高运算、制图、计算机编程等基本技能;增强工程概念,培养学生对工程技术问题的严肃、认真和负责的态度。
2.计算任务1.根据给定的热力系统数据,在h—s图上汇出蒸汽的汽态膨胀线(要求出图占一页)。
2.计算额定功率下的汽轮机进汽量D0,热力系统各汽水流量D j。
3.计算机组和全厂的热经济性指标(机组汽耗量、机组热耗量、机组热耗率、机组汽耗率、绝对电耗率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率)。
3.计算原始资料1.汽轮机形式及参数(1)机组形式:亚临界、一次中间再热、四缸四排气、单轴、凝汽式机组。
(2)额定功率:P e=600MW。
(3)主蒸汽初参数(主汽阀前):P0=16.7Mpa,t0=537℃。
(4)再热蒸汽参数(进汽阀前):热段:P rh=3.234Mpa,t rh=537℃冷段:P’rh=3.56Mpa,t’rh=315℃。
热电厂热力计算课程设计---发电厂原则性热力系统计算
热力发电厂课程设计说明书一.设计题目:C150-13.24/0.245/535/535型机组的发电厂原则性热力系统计算二.设计任务:根据给定机组的原则性热力系统图及已知参数,进行给定工况下的全厂原则性热力系统计算,求出机组主要的热经济性指标。
注:采用热量法进行热耗分配。
三.整理原始数据:机组的原则性热力系统图见附图,计算额定抽汽工况的发电功率为125573.891 kw,采暖抽汽量为200t/h。
1.汽轮机型式和参数:该机组的汽轮机由武汉汽轮机厂设计生产。
汽轮机形式:超高压、双缸双排汽单抽机组。
七级回热抽汽。
采暖抽汽来自第五段抽汽。
参数整理后如表-1 所示:2.锅炉型式和参数:锅炉采用一次中间再热单汽包,自然循环锅炉,锅炉型号:DG490/13.8II2型循环流化床锅炉。
参数整理后如表-2 所示:表-1:汽轮机型式和参数表-2:锅炉型式和参数20o ma t C =,83.7/w ma h kJ kg =3.额定工况下其他参数:(整理后如 表-3 所示:)4.轴封及门杆漏汽汽量及参数: (整理后如 表-4 所示:)5.机组额定抽汽工况机组回热系统计算点汽水参数:',,j j j t p h ——汽侧参数; d j t ——蒸汽凝结段疏水出口温度;,wj wj t h ——给水出口参数; 11,wj wj t h ++—给水进口参数;,d dwj wjt h —加热器疏水出口参数; θ—上端差; ϑ—下端差对于高压加热器H1:由抽汽参数1 3.6368p MPa =,1352t =°C ;可知抽汽焓 不计管道压损,可知加热器处饱和水温t=244.76,故加热器出口水温11244.76 1.7246.46o w t t C θ=-=+= 由114.6246.46pufw ow p MPat C==查蒸汽表,出口水焓11069.41/w h kJ kg =;而加热器进口水焓可由上一级加热器出口水焓确定。
热电厂原则性热力系统课程设计说明书
《热力发电厂》课程设计说明书班级:0 8热能(3)班小组成员:易维涛虞循东赵显顺吴文江高雨婷王颖张盈文王靖宇白杨指导老师:孙公钢2011-12-05-—-2011—12—181、引言1。
1设计目的1.学习电厂热力系统规划、设计的一般途径和方案论证、优选的原则2.学习全面性热力系统计算和发电厂主要热经济指标计算的内容、方法3。
提高计算机绘图、制表、数据处理的能力1。
2原始资料西安某地区新建热电工程的热负荷包括:1)工业生产用汽负荷;2)冬季厂房采暖用汽负荷。
西安地区采暖期101天,室外采暖计算温度–5℃,采暖期室外平均温度1。
0℃,工业用汽和采暖用汽热负荷参数均为0。
8MPa、230℃。
通过调查统计得到的近期工业热负荷和采暖热负荷如下表所示:热负荷汇总表1。
3计算原始资料(1)锅炉效率根据锅炉类别可取下述数值:锅炉类别链条炉煤粉炉沸腾炉旋风炉循环流化床锅炉锅炉效率0。
72~0.85 0.85~0。
90 0。
65~0。
70 0。
85 0。
85~0。
90 (2)汽轮机相对内效率、机械效率及发电机效率的常见数值如下:汽轮机额定功率750~6000 12000~25000 5000汽轮机相对内效率0。
7~0。
8 0。
75~0。
85 0。
85~0。
87汽轮机机械效率0.95~0.98 0.97~0。
99 ~0。
99发电机效率0.93~0.96 0.96~0。
97 0。
98~0。
985 (3)热电厂内管道效率,取为0。
96。
(4)各种热交换器效率,包括高、低压加热器、除氧器,一般取0。
96~0.98。
(5)热交换器端温差,取3~7℃。
(6)锅炉排污率,一般不超过下列数值:以化学除盐水或蒸馏水为补给水的供热式电厂2%以化学软化水为补给水的供热式电厂5%(7)厂内汽水损失,取锅炉蒸发量的3%。
(8)主汽门至调节汽门间的压降损失,取蒸汽初压的3%~7%.(9)各种抽汽管道的压降,一般取该级抽汽压力的4%~8%。
(10)生水水温,一般取5~20℃.(11)进入凝汽器的蒸汽干度,取0。
660mw 热力发电厂课程设计(原则性热力系统)
Td,5=125.8371 ,P5=0.40352mpa,查得疏水比焓Hd,5=528.742146632
低加H6
p6=(1-Δp6)P6'
0.21922
P6'=0.226
Δp6=0.03
疏水温度Td,6
Td6=T'w,6+δ6
=
T'w,6由除氧器H7的上端差得到
δ6下端差=5.5
已知加热器水侧压力Pw6,=2.758,由Tw,6=120.3371查出H6的出水比焓为Hw,6=507.014330254
Td5=T'w,5+δ5
=
T'w,5由除氧器H6的上端差得到
δ5下端差=5.5
已知加热器水侧压力Pw5,=2.758,由Tw,5=141.1286查出H5的出水比焓为Hw,5=595.586400235
T'w,5=120.3371 ,Pw5=2.758mpa,查得进水比焓H'w,5=507.014330254
T'w,6=98.3709 ,Pw6=2.758mpa,查得进水比焓H'w,6=414.237660639
Td,6=103.8709 ,P6=0.21922mpa,查得疏水比焓Hd,6=435.518513296
低加H7
p7=(1-Δp7)P7'
0.10573
P7'=0.109
Δp7=0.03
疏水温度Td,7
T'w,1=239.8521 ,Pw1=21.47mpa,查得进水比焓H'w,1=1039.786550439
Td,1=245.3521 ,P1=5.5279(3.7333)mpa,查得疏水比焓Hd,1=1063.255798818(1063.189007591)
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《热力发电厂》课程设计说明书班级: 0 8热能(3)班小组成员:易维涛虞循东赵显顺吴文江高雨婷王颖张盈文王靖宇白杨指导老师:孙公钢2011-12-05---2011-12-181、引言1.1设计目的1.学习电厂热力系统规划、设计的一般途径和方案论证、优选的原则2.学习全面性热力系统计算和发电厂主要热经济指标计算的内容、方法3.提高计算机绘图、制表、数据处理的能力1.2原始资料西安某地区新建热电工程的热负荷包括:1)工业生产用汽负荷;2)冬季厂房采暖用汽负荷。
西安地区采暖期101天,室外采暖计算温度–5℃,采暖期室外平均温度1.0℃,工业用汽和采暖用汽热负荷参数均为0.8MPa、230℃。
通过调查统计得到的近期工业热负荷和采暖热负荷如下表所示:热负荷汇总表1.3计算原始资料(1)锅炉效率根据锅炉类别可取下述数值:锅炉类别链条炉煤粉炉沸腾炉旋风炉循环流化床锅炉锅炉效率0.72~0.850.85~0.900.65~0.700.850.85~0.90(2)汽轮机相对内效率、机械效率及发电机效率的常见数值如下:汽轮机额定功率750~600012000~250005000汽轮机相对内效率0.7~0.80.75~0.850.85~0.87汽轮机机械效率0.95~0.980.97~0.99~0.99发电机效率0.93~0.960.96~0.970.98~0.985(3)热电厂内管道效率,取为0.96。
(4)各种热交换器效率,包括高、低压加热器、除氧器,一般取0.96~0.98。
(5)热交换器端温差,取3~7℃。
(6)锅炉排污率,一般不超过下列数值:以化学除盐水或蒸馏水为补给水的供热式电厂2%以化学软化水为补给水的供热式电厂5%(7)厂内汽水损失,取锅炉蒸发量的3%。
(8)主汽门至调节汽门间的压降损失,取蒸汽初压的3%~7%。
(9)各种抽汽管道的压降,一般取该级抽汽压力的4%~8%。
(10)生水水温,一般取5~20℃。
(11)进入凝汽器的蒸汽干度,取0.88~0.95。
(12)凝汽器出口凝结水温度,可近似取凝汽器压力下的饱和水温度。
2、原则性热力系统2.1设计热负荷和年持续热负荷曲线根据各个用户的用汽参数和汽机供汽参数,逐一将用户负荷折算到热电厂供汽出口,见表2-1。
用户处工业用汽符合总量:采暖期最大为175 t/h,折算汇总到电厂出口处为166.65 t/h。
表2-1 热负荷汇总表折算到热电厂出口的工业热负荷,再乘以0.9的折算系数,得到热电厂设计工业热负荷,再按供热比焓和回水比焓(回水率为零,补水比焓62.8 kJ/kg)计算出供热量,见表2-2。
根据设计热负荷,绘制采暖负荷持续曲线和年热负荷持续曲线图,见图2-1、图2-2。
表2-2 热电厂设计热负荷项目单位采暖期非采暖期最大平均最小最大平均最小工业蒸汽热负荷0.8MPa、230℃t/h149.98121.7092.56107.9978.8564.28 GJ/h426.59346.15263.27307.14224.26182.82采暖蒸汽热负荷0.8MPa、230℃t/h168.5568.5640.950 0 0 GJ/h479.40195.01116.470 0 0合计t/h318.53190.26133.51107.9978.8564.28 GJ/h905.99541.16379.73307.14224.26182.82 图2-1 采暖热负荷持续曲线图图2-2 年热负荷持续曲线图2.2装机方案的拟定根据热电厂设计热负荷和建厂条件,热电厂最终规模是50MW以下,由于采暖热负荷占整个热负荷比重一般,所以不建热水网。
采暖用汽和工业用汽同管输送,因此拟定以下装机方案:(见图2-3)2×CC12-4.9/0.98/0.17型双抽汽供热式次高压汽轮机发电机组;1×B12-4.9/0.98型背压供热式次高压汽轮机发电机组;3×75 t/h次高压循环流化床锅炉。
本方案设有三台锅炉,三台汽轮机,主蒸汽系统采用母管制。
背压机组(B12机组)的排汽,一部分作为1号高加的加热用汽,另一部分作为供热汽源。
抽汽机组CC12有3级非调整抽汽和2级调整抽汽,其中第1级调整抽汽和第1级非调整抽汽共用一个抽汽口,第2级调整抽汽和第2级非调整抽汽共用一个抽汽口,第1级调整抽汽做为供热抽汽,第2级调整抽汽做为补充水加热蒸汽。
除氧器加热用汽量是第2级非调整抽汽,除氧器定压运行。
该系统配置减温减压器,保留或新建调峰锅炉,机组供热不足部分先由锅炉的新蒸汽减温减压后提供,再由尖峰锅炉提供。
减温减压器所用的减温水来自给水泵出口。
系统设连排扩容器,扩容蒸汽进入除氧器。
功热蒸汽的凝结水不回收,补充水(生水)由CC12机组的第2级调整抽汽加热后,去化水车间,再去除氧器。
5.4p 450t 3312.9hD b =390189.69D oj =17.80.0D b l =7.83.79图2-3 B12-4.9/0.98 + 2×CC12-4.9/0.98/0.17 + 3×75 t/h 全厂原则性热力系统图2.3汽轮机热力特性资料与原则性热力系统拟定及其计算 (一)机组热力特性资料我国常见供热机组的热力特性参见《中小型热电联产工程设计手册》。
本方案CC12额定进气量92 t/h ,最大进气量104.4 t/h ,第一级调整抽汽量30 ~ 50 t/h ,第二级调整抽汽量30 t/h 。
本方案的计算原则是,让B12尽量多供热负荷,CC12汽机第二级调整抽汽作热电厂补水加热用汽。
(二)原则性热力系统本方案原则性热力系统见图2-3。
(三)原则性热力系统计算 1. 参数级符号说明见表2-3表2-3 参数及符号2. 计算条件计算工况:采暖期最大热负荷工况,此时对应汽轮机最大进气量和最大调整供热抽汽量;设锅炉排污量:D bl = 0.02 D b;汽水损失量:D1 = 0.03 D b;ηh = η'h =0.98。
各效率取值见表2-4。
表2-4 主要效率取值3. 锅炉减温减压供热系统热力计算公式 物质平衡方程 DD Tjwj=+D 0(a )能量平衡方程 03282.85D 518.842907jwTjD D+=(b )把(a )式带入(b )式得03282.85D 518.842907jwTjD D+=解得 01.168Tjj DD =(3-62)001.168Tj Tj j j D D D D =-=(3-63)4. 方案一的计算(1)锅炉汽水流量计算公式 1)锅炉蒸发量)(030928.1)03.01/()(000000D D D D D DD j B j B Cb++=-++=(3-64)2)锅炉排污量)(020619.002.00001D D D D Dj B b b ++== (3-65)3)锅炉给水量)(051546.10001D D D D D Dj B b b fw++=+=(3-66)4) 锅炉扩容排污系统计算物质平衡方程 DD psfb +=D 1(a )能量平衡方程 111790.98D2693467.08b f ps D D =+⨯(b )把(a )式带入(b )式得0000.0063757()DfB j D D D =++(3-67)10000.0142428()D psb f B j D D D D D =-=++(3-68)5)补充水量计算,若不考虑回水D D D D D Dps L Tj TB TC ma++++=)()(030928.103.0)(000D D D D D Dj B C Tj TB TC++⨯+++=0000.0142428()CB j DD D +++(3-69)000()0.0451707()TCTB Tj C B j DD D D D D =+++++(2)B12-4.9/0.98热力系统计算公式 1)B12机高加用汽量计算高加用汽量可分为两部分,一部分由B12汽轮机排气提供,为DB1,另一部分由CC12第一级抽汽提供,为DC1。
假定B12抽汽加热对应的给水量是DoB和CC12一级抽汽加热剩余的给水量,则高加能量平衡方程:100.98(2907711.76) 1.051546(719.67518.84)BB DD ⨯-=⨯-解得高加用汽 100.0981632BB DD =(3-70)2)B12机外供汽量 0100.901837TBB B B DD D D =-=(3-71)3)B12机发电功率 (),003282.8529070.857/3.679.868e BB B PD D ⎡⎤=-⨯=⎣⎦(3-72)(3)CC12-4.9/0.98//0.17热力系统计算公式 1)CC12高加用汽量计算 高加能量平衡方程()()()1000.982907711.76719.67518.84 1.051546C CjD D D ⨯-=-⨯+解得高加用汽量 ()1000.098163CCjDD D =+(3-73)2)生水预热器用汽量计算生水预热器的热平衡:计算时考虑20%的化学水处理水量损失。
()()20.982744.69476.54 1.2167.4762.8s maD D ⨯-=⨯-()()20000.0565070.002553sTCTBTjCBjDD D D D D D =+++++(3-74)3)低压加热器用汽量计算公式低压热平衡: ()()()3=3c 0.982693433.07407.68128.65D D D --⨯+ 低加用汽量: D 3=0.144149D c (3-75)4)除氧器用汽量计算公式 除氧器热平衡()()2bs 2s 113c f fw w 0.982744.69146.5476.54711.76407.682693.11=518.84C B D D D D D D D D ⨯+++++++(D +D )把式(3-69),(3-73),(3-70),(3-67),(3-74),(3-75)带入上式,并整理得((2=000.167563 0.064476C TC D D D D D+-+(3-76)5)CC12汽量平衡把式(3-73),式(3-74),式(3-75)带入上式,并整理得0000.7537800.1752440.309750 1.021937 0.008209()C B j TCTB Tj Dc D D D D D D =---++(3-77)6)CC12发电量计算公式()()()()(),12230.829[3282.852*******.852744.69 +3282.852693.94(3282.852308.47)]/3.6e C C TC s C P D D D D D D =⨯-++-+-+- (3-78) 整理上式得(),00085.82585229.57784375.64124421.081845 0.987569225.867097e C TC C j B TB Tj cP D D D D D D D =+++-++(3-79) 或0000.004427,0.1309520.0933370.379984 0.3348930.004372()C B TC j TB Tj Dc Pe CD D D D D D =----++(3-80)0C 1C TC 22s 3cD =D +D +D +D +D +D代入式(3-77),并整理得0C ,D =0.0050040.09250.7255900.00e C TC P D ++- (3-81)(4)方案一各部分实际用汽量计算上面推导出来汽机进汽量(D 0)、凝汽量(D c )与发电功率(P e )和供汽量(D T )之间的关系,现将有关数据代入,可计算出方案一在采暖期最大负荷下汽机、锅炉等各部分实际用汽量。