主、再热蒸汽系统
主再热蒸汽及旁路系统流程
主再热蒸汽及旁路系统流程嘿,咱今儿就来唠唠主再热蒸汽及旁路系统流程这档子事儿!
你想啊,这主再热蒸汽系统就好比是一条能量大动脉,那蒸汽在里头欢快地流淌着,带着满满的能量去推动各种大机器运转。
就像咱人身体里的血液一样,要是这血液不顺畅了,那咱这人还不得出大毛病呀!
这蒸汽从锅炉里出来,热腾腾的,可带劲了。
然后呢,就顺着各种管道一路奔腾,该拐弯拐弯,该加速加速。
这一路上啊,还有各种阀门啊、仪表啊啥的,就像是路上的红绿灯和指示牌,告诉你啥时候该快,啥时候该慢,啥时候该停一停。
再来说说旁路系统,它就像是个机灵的小助手。
有时候主系统这边忙不过来了,或者出点小状况了,旁路系统就赶紧顶上。
它能把多余的蒸汽给引走,或者在需要的时候快速地给补上,可机灵了呢!
你说这主再热蒸汽及旁路系统像不像一个默契的团队?它们相互配合,相互支持,为了让整个大机器能正常运转,可真是出了不少力呀!要是没有它们,那可真不敢想象会是啥样子。
你再想想,要是这蒸汽在管道里跑得不畅快了,堵在那儿了,那不就跟咱堵车似的,后面的都得等着,急死个人呐!所以说呀,这系统的维护和管理可得重视起来,不能马虎。
而且哦,这系统里的每个部件都很重要,就像一部大机器里的每个小零件一样,哪怕一个小小的螺丝松了,都可能会引发大问题呢!咱可不能小瞧了它们。
这主再热蒸汽及旁路系统流程啊,真的是很神奇,很有趣。
它们默默地工作着,为我们的生活和生产提供着强大的动力。
我们可得好好感谢它们,也要好好地爱护它们呀!
总之呢,主再热蒸汽及旁路系统流程就是这么重要,这么神奇,这么不可或缺!你说是不是呀?。
主再热蒸汽及旁路系统流程
主再热蒸汽及旁路系统流程一、主蒸汽系统流程。
1.1 主蒸汽的产生。
咱们先来说说主蒸汽是咋来的哈。
那是在锅炉里,水经过一系列复杂的加热过程,就像小火慢炖似的,一点点升温、升压。
燃料在炉膛里熊熊燃烧,就像一个大火炉,给水提供热量,水变成蒸汽后,压力和温度不断升高,最后就形成了主蒸汽。
这主蒸汽可不得了,就像一个充满力量的小巨人,憋着一股劲儿呢。
1.2 主蒸汽的输送。
这充满能量的主蒸汽啊,从锅炉出来后,就沿着管道开始它的旅程了。
这管道就像小巨人的专用通道,它得把主蒸汽安全、高效地送到汽轮机那里去。
这一路上啊,管道得保证密封性良好,不能让蒸汽偷偷溜走,要是有泄漏那可就像竹篮打水一场空了,能量都浪费了。
二、再热蒸汽系统流程。
2.1 再热蒸汽的形成原因。
为啥要有再热蒸汽呢?这就像人干活累了需要休息一下再接着干一样。
主蒸汽在汽轮机里做了一部分功之后,压力和温度都降低了,就像一个泄了气的皮球。
但是咱不能让它就这么没劲儿下去啊,所以把它再送回锅炉里重新加热,这就形成了再热蒸汽。
这过程就像是给这个“泄了气的皮球”重新打气,让它又充满活力。
2.2 再热蒸汽的循环过程。
再热蒸汽从锅炉再热器出来后,又雄赳赳气昂昂地奔向汽轮机了。
它再次进入汽轮机,就像一个满血复活的战士,继续在汽轮机里做功。
这个循环过程就像是一个接力赛,主蒸汽先跑一段,再热蒸汽接着跑一段,这样就能充分利用蒸汽的能量,不会造成能源的浪费,这就叫物尽其用嘛。
三、旁路系统流程。
3.1 旁路系统的作用。
旁路系统啊,就像是一个备用的小道。
当汽轮机不需要那么多蒸汽的时候,或者是机组启动、停机的时候,旁路系统就发挥作用了。
它就像一个贴心的小助手,能够调节蒸汽的流量,避免蒸汽在不需要的时候硬往汽轮机里挤,不然就会造成汽轮机的负担过重,就像一个人吃撑了难受一样。
3.2 旁路系统的工作方式。
旁路系统有自己的一套管道和阀门呢。
当需要启动旁路的时候,阀门就像忠诚的卫士一样,按照指令打开或者关闭,让蒸汽按照预定的路线走。
主再热蒸汽系统及冷态启动暖缸操作
c.预暖完成后的操作: 全开汽轮机调节阀与汽缸间高压导汽管上的疏水阀、高压缸疏水
阀、高压缸抽汽管道上的疏水阀。全开中压联合阀门前疏水阀、再热 冷段管上的疏水阀。将高压缸预暖阀开度由55%关至10%并保持5min, 然后在5min内逐步关闭预暖阀直至全部关严。当高压缸预暖阀全部关 严时,全开通风阀,高压缸内压力恢复正常。 d.暖缸时注意事项:
高中压缸预暖
高中压缸预暖需满足的条件:
1.检查盘车运转情况正常。 2.检查冷段再热管道内蒸汽压力应不低于700kPa。 3.检查凝汽器中压力应不高于25kPa。 4.确认汽轮机处于跳闸状态。 5.检查并确认高压缸第一级后汽缸内壁金属温度低于150℃主机处于跳闸状态。 a.暖缸前准备操作 :
检查高、中压主汽阀、一段抽汽电动阀处于关闭状态。全开高压缸预暖 管上的疏水阀,保持5min后将其关严。全开再热冷段管上的疏水阀,将汽轮 机调节阀与汽缸间导汽管上的疏水阀开度由100%关至20%,高压缸疏水阀开 度由100%关至10%,中压联合阀门前疏水开度由100%关至20%。关闭高压 缸抽汽管道上的疏水阀,关闭通风阀。注意控制再热冷段管上的疏水阀,避 免疏水倒灌至高压缸。
汽轮机主汽阀阀壳内外壁允许温差
汽轮机调节阀阀壳内外壁允温差
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预暖时,汽缸金属温升率不大于50℃/小时,汽缸各壁温应在允许 范围内,汽缸及各抽(排)汽管道应定时疏水。避免冷水、冷汽进入 汽缸,当高压内缸调节级下半内壁温度达到150℃,中压缸进汽处下 半内壁金属温度达120℃时,对汽缸进行保暖,预暖结束后,关闭所 有疏水阀。
预暖蒸汽压力为0.4~0.8MPa,温度为220~250℃,并有50℃以上 过热度。
b.预暖操作: 高压缸预暖管道暖管充分后,将高压缸预暖阀开到10%开度,确认通
第九章 汽轮机热力系统概述
汽轮机热力系统概述第一节主、再热蒸汽及旁路系统本机组主蒸汽及再热蒸汽系统采用单元制、一次中间再热型式。
通常我们将进入高压缸的蒸汽称为主蒸汽;高压缸排汽称为冷再热蒸汽;冷再热蒸汽经锅炉再热器重新加热后进入中压缸的蒸汽称为热再热蒸汽;从主蒸汽管道经高压旁路控制阀至冷再热蒸汽管道称为高压旁路管道;从热再热蒸汽管道经低压旁路控制阀以及喷水减温器后至凝汽器的管道称为低压旁路管道。
一、主蒸汽系统1、主蒸汽管道主蒸汽管道采用A335P91优质合金钢。
最大蒸汽流量为锅炉B-MCR工况时的最大连续蒸发量1025t/h。
设计蒸汽压力18.2Mpa,设计蒸汽温度546℃,主蒸汽管道计算压力降约为0.6556MPa(MCR工况)。
主蒸汽从锅炉过热器出口联箱,由单根管道接出通往汽机房。
至汽机主汽门前分成两根支管,各自接到汽轮机高压缸左右侧主汽及调节汽阀。
然后再由四根高压主汽管导入高压缸。
在高压缸内作功后的蒸汽通过两个高压排汽止回阀,在出口不远处汇合成单根管道进入锅炉再热器。
这种单管系统的优点〈比较双管系统〉是简化管道布置,并能节省管材投资费用,同时,还有利于消除进汽轮机的主蒸汽和热再热蒸汽由于锅炉可能产生的热偏差,以及由于管道阻力不同产生的压力偏差。
两个主汽门出口与汽轮机调速汽门阀壳相接。
主汽门的主要功用是在汽轮机故障或甩负荷情况下迅速切断进入缸内的主蒸汽,汽轮机正常停机时,主汽门也用于切断主蒸汽,调速汽门通过各自蒸汽导管进汽到汽轮机第一级喷嘴。
调速汽门用于调节进入汽轮机的蒸汽流量,以适应机组负荷变化的要求。
由过热器出口至汽轮机主汽门入口的范围内,在主蒸汽管道上依次设有两只电动对空排汽阀、一只高整定压力的弹簧安全阀、一只低整定压力的弹簧安全阀和一个电磁释放阀、水压试验堵阀。
水压试验堵阀的作用是当过热器水压试验时,隔离主蒸汽管道,防止由于主汽门密封不严而造成汽轮机进水。
由主汽主管上沿汽流方向依次接出的管道有:汽机高压旁路接管及启动初期向汽机汽封系统及汽机夹层加热的供汽管。
主、再热蒸汽系统流程;主、再热蒸汽温度的调整方法;要点
国电双鸭山发电有限公司2×600MW机组HG-1900/25.4-YM3型超临界直流锅炉说明书编号: 06.1600.008-01编写:校对:审核:审定:批准:哈尔滨锅炉厂有限责任公司本说明书对国电双鸭山发电有限公司2×600MW机组超临界直流锅炉主要设计参数、运行条件及各系统部件的规范进行了说明,并介绍了采用英国三井巴布科克能源公司技术的超临界本生直流锅炉的技术特点。
本说明书应结合锅炉图纸,计算书等技术文件参考使用。
1. 锅炉容量及主要参数 (1)2. 设计依据 (2)2.1 燃料 (2)2.2 点火及助燃油 (3)2.3 自然条件 (3)3 锅炉运行条件 (4)4 锅炉设计规范和标准 (4)5 锅炉性能计算数据表(设计煤种) (5)6 锅炉的特点 (6)7 锅炉整体布置 (8)8 汽水系统 (9)9 热结构 (19)10 炉顶密封和包覆框架 (24)11 烟风系统 (29)12 钢结构(冷结构) (29)13 吹灰系统和烟温探针 (32)14 锅炉疏水和放气(汽) (33)15 水动力特性 (34)附图: (35)国电双鸭山发电有限公司的2台600MW——HG-1900/25.4-YM3型锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司利用英国三井巴布科克能源公司(MB)的技术支持,进行设计、制造的。
锅炉为一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生(Benson)直流锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、π型布置(见附图01-01~04)。
锅炉为紧身封闭布置。
锅炉设计煤种和校核煤种均为双鸭山本地煤。
30只低NO X轴向旋流燃烧器(LNASB)采用前后墙布置、对冲燃烧,6台ZGM113N 中速磨煤机配正压直吹制粉系统。
锅炉以最大连续出力工况(BMCR)为设计参数。
在任何5磨煤机运行时,锅炉能长期带额定负荷(ECR)。
1.锅炉容量及主要参数2.设计依据2.2 点火及助燃油油种:#0轻柴油密度0.825t/m3运动粘度(20℃时): 3.0~8.0mm2/s凝固点:小于0℃闭口闪点:不低于65℃机械杂质:无含硫量:≤0.2%水份:痕迹灰份:≤0.02%低位发热值Q net,ar41800 kJ/kg2.3 自然条件该地区处于寒温带,属大陆性季风气候,冬季受蒙古高气压控制,严寒而漫长,封冬期较长。
火电厂主蒸汽和再热蒸汽系统压降分析研究
火电厂主蒸汽和再热蒸汽系统压降分析研究李延雷;刘静茹【摘要】This paper uses the analysis caculation software of American AFT fluid to optimize the pressure drop of the main steam, re-heat steam of a 1000MW unit, and by optimizing the pipe size, using simmer curved tube, reducing the length of the pipeline and other measures, and the technical and economic comparison, puts forward the best choice of piping specifications.%本文采用美国AFT流体分析计算软件,对某1000MW机组的主蒸汽、再热蒸汽系统管道的压降进行优化,通过优选管道规格、选用煨弯弯管、减少管道长度等措施,并经技术经济比较,提出了最佳的管道选择规格.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2017(036)028【总页数】2页(P133-134)【关键词】火电厂;主蒸汽和再热蒸汽系统;压降【作者】李延雷;刘静茹【作者单位】山东电力工程咨询院有限公司,济南 250013;山东电力工程咨询院有限公司,济南 250013【正文语种】中文【中图分类】TM621.7在火电厂设计中,主蒸汽及再热蒸汽系统的压降是一项重要的性能考核指标。
合理优化主蒸汽及再热蒸汽系统的压降,对于机组的设计和运行都有极为重要的意义[1-3]。
众所周知,在其它边界条件相同的条件下,提高汽机主汽门的进汽压力可以降低机组的热耗率、提高机组的热效率。
因此,在主机招标选型阶段确定汽机的进汽参数就显得格外重要,特别是对超临界机组及超超临界机组;另一方面,在主机已确定的前提下,通过优化四大管道、特别是主蒸汽管道和再热蒸汽管道的规格及其附件形式,也可以再提高机组的热效率。
汽机主、再蒸汽系统及旁路系统解读
二、主、再热汽系统系统流程
• 一般的主蒸汽系统选择原则为:对中间再热凝汽式机组或中间 再热供热式机组的发电厂,其主蒸汽系统应采用单元制。即: 一机配一炉,组成一个独立的单元,与其它机组之间无母管联 系。单元制系统的优点是系统简单,管道短,管道附件少.投 资省,压力损失和散热损失小,系统本身事故率低,便于集中 控制,有利于实现控制和调节操作自动化。当然,与母管制相 比。也有其缺点,因为相邻单元不能互相支援。锅炉之间也不 能切换运行,单元内与蒸汽管道相连的主要设备或附件发生故 障,整个单元都要被迫停止运行。此系统部分环节采用单管, 可以抵消单纯双管系统由于锅炉到汽轮机侧距离过长产生的温 度偏差。同时,大部分采用的双管连接方式,可以减少由于单 管系统的单管直径过大造成的应力集中、布置困难等问题。
3/15/2019
一、汽轮机主要技术名词
9、循环水浓缩倍率:循环水中氯根与补充水中氯根的比值。 10、循环水不结垢系数:循环水浓缩倍率-(循环水中钙离子与补 充水中钙离子的比值)。 11、临界转数:是指当汽轮机升到一转速时,汽轮机转速与转子 自振频率重合,汽轮机转子与轴承发生较为强烈的振动,而越 过这一转速后,振动将大大减小至正常范围。这一转速称为临 界转速。 12、最佳真空与极限真空:蒸汽在汽轮机末级叶片中膨胀达到最 大值时,与之对应的真空称为极限真空;最佳真空是指真空提 高后所多得到的电力与提高真空所消耗的电力之差为最大时的 真空值。
3/15/2019
二、主、再热汽系统系统流程
• 锅炉来主蒸汽,经一根主蒸汽管道送至汽轮机主汽门前,分成 两路进入主汽门、调门、高压缸。主汽门前的管道上接引一路 高压汽源,向轴封供汽,还有一路高压旁路进入再热器冷段。 高压缸有两根排汽管路,布置两只高排逆止门,集成了一根排 汽母管,排汽进入再热器冷段经再热器加热后汇集成一根再热 蒸汽管路,在中压主汽门前分成两根管路,经中压联合汽门进 入中压缸做功。在中联门前分出一路低压旁路系统,再分成两路 低旁经减温后分别进入 A、B凝汽器。中压缸排汽经一单列连通 管分流至两个低压缸,低压缸排汽经四个排汽口进入凝汽器。 另外,系统还布置了三只特殊用途的阀门:倒暖阀、VV 阀和 BDV阀。详见下图。主、再热蒸汽管道采用单元制2-1-2布置。
主蒸汽、再热蒸汽系统吹管作业指导书
1.工程概况:吹管的目的是通过对锅炉过热器、再热器及主蒸汽、再热蒸汽管道等系统进行蒸汽吹扫工作,清除设备系统在制造、运输、保管、安装等过程中,存留其内部的砂砾、焊渣、高温氧化皮及腐蚀产物等各种杂质,以防止机组运行中过热器、再热器堵塞爆管、汽轮机叶片冲击损伤重大事故发生,并为汽轮机提供合格蒸汽,保障机组安全启动运行。
本次冲管采用降压冲管方法,为降低冲管噪音,在排汽口加装消音器。
冲管范围包括过热器、主蒸汽管道、再热冷段管道、再热器、再热热段管道。
1.1 工程名称、施工范围、施工地点:1.1.1工程名称:南山怡力铝电330MW机组工程#2机组锅炉吹管1.1.2施工范围:南山怡力铝电330MW机组工程#2机组锅炉吹管临时管道安装、吹管及系统恢复1.1.3施工地点:南山怡力铝电330MW机组工程#2机组汽机房、汽机房A排外、煤仓间。
吹管目的施工地点:汽机房、汽机房A排外、煤仓间1.2主要工程量:冲管临时管道安装80米;冲管临时电动门安装1只。
1.3工程特点;安装管道口径较大,管道虽为临时管道但管道内部清洁度要求高。
2.依据文件:2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部,1996年版)2.2 《火电工程启动调试工作规程》(电力工业部,1996年版)2.3 《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇)1998年版2.4.《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接)DL50072.5 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》DL 5031-94;2.6 《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇2000年版)2.7 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)2.8 《南山怡力电厂#2机组过热器、再热器系统吹管方案》;(山东电力研究院)2.9 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(2002版);2.10 山东电力建设第一工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
2.11 中南电力设计院提供的主汽、热段、冷段安装图纸2.12 火力发电厂汽水管道零件及部件〈〈典型设计手册〉〉83版。
主蒸汽、再热蒸汽系统
主蒸汽、再热蒸汽系统一、作用1、从蒸汽发生器向汽轮机供给蒸汽;2、正常运行时向汽水分离再热器供汽;3、在机组事故冷却时向大气排汽;4、在汽机抽汽未投入时向厂用蒸汽系统供汽;5、在事故时将发生事故的蒸汽发生器隔离;6、防止蒸汽发生器超压。
二、工作原理2.1 主蒸汽系统工作原理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阀的主蒸汽管道、阀门、疏水装置及通往进汽设备的蒸汽支管所组成的系统。
对于装有中间再热式机组的发电厂,还包括从汽轮机高压缸排汽至锅炉再热器出口联箱的再热冷段管道、阀门及从再热器出口联箱到汽轮机中压缸进口阀门的再热热段管道、阀门。
主蒸汽系统采用“2-1—2”布置。
主蒸汽由锅炉过热器出口集箱经两根支管接出,汇流成一根单管通往汽轮机房,在进汽轮机前用一个45°斜三通分为两根管道,分别接至汽轮机高压缸进口的左右侧主汽门。
发电厂常用的主蒸汽系统有四种形式:(1)集中母管制系统。
其特点是发电厂所有锅炉的蒸汽先引至一根蒸汽母管集中后,再由该母管引至汽轮机和各用汽处。
这种系统通常用于锅炉和汽轮机台数不匹配,而热负荷又必须确保可靠供应的热电厂以及单机容量在6MW以下的电厂。
(2)切换母管制系统。
其特点为每台锅炉与其对应的汽轮机组成一个单元,正常时机炉成单元运行,各单元之间装有母管,每一单元与母管相连处装有三个切换阀门。
它们的作用是当某单元锅炉发生事故或检修时可通过这三个切换阀门由母管引来邻炉蒸汽,使该单元的汽轮机继续运行,也不影响从母管引出的其他用汽设备。
该系统适用于装有高压供汽式机组的发电厂和中、小型发电厂采用。
(3)单元制系统。
其特点是每台锅炉与对应的汽轮机组成一个独立单元,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汽管。
单元制系统的优点是系统简单、管道短、阀门少(引进型300MW级机组有的取消了主汽阀前的电动隔离阀)能节省大量高级耐热合金钢;事故仅限于本单元内,全厂安全可靠性较高;控制系统按单元设计制造,运行操作少,易于实现集中控制;工质压力损失少,散热少,热经济型较高;维护工作量少,费用低;无母管,便于布置,主厂房土建费用少。
主蒸汽和再热蒸汽系统
P0
中压缸关闭时 去凝汽器
全周进汽
冷再
冷再 热再
中压联合 汽门
冷再
水压试验 堵板 放水到定排
热再 双
双
单
双
双 出口 入口 冷再
冷却水
冷再
单
第四章 发电厂热力系统
第三节 主蒸汽和再热蒸汽系统
一、主蒸汽系统 定义: 要求: 分类:
集中母管制系统 切换母管制系统 单元制系统 扩大单元制系统
集中母管制系统 灵活,可靠性差(∵故 障点多),集中母管分 段。应用中小机组
切换母管制系统 灵活,故障点多,投资 大。应用中小机组 单元制系统 投资小,可靠性好,热 经济性好。灵活性差。 应用大机组 扩大单元制系统 比单元制系统灵活,比 切换母管制系统投资小。 应用高参数机组
1
2 3
管径小
避免使 用大口 径厚壁 管阀, 投资少。
控制左 右温差 <28℃。 联络管: 平衡压 差和温 差。
先
双
电动 自动
暖管
后
联 络 管 备 用 汽 源 双
调门
安全阀 多于1个
主汽门
电磁疏水阀
调速汽门
(二)再热蒸汽系统 定义: 分类:
热再
打压 放水 停机时高旁 保护再热器 P0 入口 事故 喷水 出口
汽轮机原则性热力系统资料
汽轮机原则性热力系统根据热力循环的特征,以安全和经济为原则,将汽轮机与锅炉本体由管道、阀门及其辅助设备连接起来,组成发电厂的热力系统。
汽轮机热力系统是指主蒸汽、再热蒸汽系统,旁路系统,轴封系统,辅助蒸汽系统和回热抽汽系统等。
下面着重介绍主蒸汽系统及旁路系统。
第一节主蒸汽及再热蒸汽系统锅炉与汽轮机之间的蒸汽管道与通往各用汽点的支管及其附件称为主、再热蒸汽系统。
本机组的主蒸汽及再热蒸汽采用单元制连接方式,即一机一炉相配合的连接系统,如图3-1所示。
该连接方式结构简单、阀门少、管道短而阻力小,便于自动化的集中控制。
一、主蒸汽系统主、再热蒸汽管道均为单元双—单—双管制系统,主蒸汽管道上不装设隔断阀,主蒸汽可作为汽动给水泵及轴封在机组启动或低负荷时备用汽源。
主蒸汽从锅炉过热器的两个出口由两根蒸汽管道引出后汇合成一根主蒸汽管道送至汽轮机,再分成两根蒸汽管道进入2只高压自动主汽阀、4只调节阀,然后借助4根导汽管进入高压缸,在高压缸内做功后的蒸汽经过2只高压排汽逆止阀,再经过蒸汽管道(冷段管)回到锅炉的再热器重新加热。
经过再热后的蒸汽温度由335℃升高到538℃,压力由3.483MPa 降至3.135MPa,由于主、再热蒸汽流量变化不多蒸汽比容增加将近一倍。
再热后蒸汽由两根蒸汽管道引出后汇合成一根再蒸汽管道送至汽轮机,再分成两根蒸汽管道经过2只再热联合汽阀(中压自动主汽阀及中压调节阀的组合)进入中压缸。
它设有两级旁路,I级旁路从高压自动主汽阀前引出,蒸汽经减压减温后排至再热器冷段管,采用给水作为减温水。
II级旁路从中压缸自动主汽阀前引出,蒸汽经减压减温后送至凝汽器,用凝结水泵出口的凝结水作为减温水。
带动给水泵的小汽轮机是利用中压缸排汽作为工作汽源(第4段抽汽,下称低压蒸汽)。
由于低压蒸汽的参数随主机的负荷降低而降低,当负荷下降至额定负荷的40%时,该汽源已不能满足要求,所以需采用新蒸汽(下称高压蒸汽)作为低负荷的补充汽源或独立汽源。
第五讲-主再热蒸汽系统和旁路系统
描述:冷再热蒸汽从高压汽 轮机的排汽口经一根管道通 往锅炉,靠近锅炉再热器处, 分成两根管道分别接到再热 器入口联箱的两个接口上。
二、单元制主蒸汽及再热蒸汽系统
(二)再热蒸汽系统 3.双管-单管-双管系统 描述:从高压缸(图中略) 两侧排汽口引出两根管道, 汇总成单管,到再热器减 温器前,分成双管进入再 热器进口联箱。 再热热段管道系统, 在锅炉侧双管并成单管和 汽轮机侧单管分成双管处 均用了斜三通,并且靠近 中压联合汽门处串联了两 只斜三通,它们的斜插支 管分别至对称布置的中压 缸再热汽门,后一只斜三 通直通管到低压旁路装置。
特点:介于双管与单管-双管 系统之间。
二、单元制主蒸汽及再热蒸汽系统
(一)主蒸汽系统 4.阀门及管道附件 说明:(1)取消电动主汽门,水压试验时自动主汽门处加临时堵板; (2)取消主蒸汽流量喷嘴,减少节流损失,用调节级前后压差估算; (3)高压缸排汽口设逆止门,投旁路时防止高压缸进汽。 (4)过热蒸汽出口联箱设置向空排汽门,减少安全门动作次数。 (5)再热器出口联箱设置向空排汽门,真空系统故障时开启。
特点:输送工质流量大,参数高,用的金属材料质量高,对发电厂运行的安 全性、可靠性、经济性影响大。
要求:系统简单,工作安全可靠;运行调度灵活,能进行各种切换,便于维 修、安装和扩建;投资费用少,运行费用低。
一、主蒸汽管道系统
1.集中母管制系统 描述:发电厂所有锅炉生产的蒸汽都 送到集中母管中,再由集中母管把蒸 汽引到各汽轮机和辅助用汽设备去的 蒸汽管道系统。
二、单元制主蒸汽及再热蒸汽系统
(一)主蒸汽系统 2.单管-双管系统
描述:过热蒸汽出口联箱 经一根主管引出,到自动 主蒸汽门或中压联合汽门 前又分叉为两根。
特点:布置简单,混温好, 投资较大。
主、再热蒸汽及旁路系统剖析
1000MW超超临界火电机组技术探讨 两只大容量的安全阀,一旦机组甩负荷,再热器安全阀将动作,排掉低
旁系统无法输送的多余蒸汽。(先进旁路配置:能实现启动调节阀、安全
阀和截止阀的功能)
满足电网对机组各种负荷的需求,特别当电网要求机组负荷低于锅
炉稳定燃烧的负荷时。(能适用于基本负荷机组,也能适用于调峰负荷机组。
及消音器(共2只) ,在过热器出口主汽管上设置2只电磁泄放阀及消音器
(共2只);在二只启动分离器蒸汽引出管的连通管中各有3只过热器进口 弹簧安全门及消音器(共6只) 。
再热器超压保护措施:锅炉再热器进口集箱前的两根冷再热蒸汽支
管上,分别装有4只弹簧安全阀及消音器(共8只)。在锅炉再热器出口的 支管上各装有1只弹簧安全阀及消音器(共2只)。 。
1000MW超超临界火电机组技术探讨
特点 二级串联旁路系统 一级大旁路 二级并联旁路系 统 三级旁路系统 三用阀旁路系 统
描述
两级串联旁路系统 由高压旁路和低压 旁路串联组成
一级大旁路系统又 称 单 级 整 机 旁 路 , 两级并联旁路系 新 蒸 汽 绕 过 汽 轮 机 统由高压旁路和 的 高 、 中、 低 压缸 , 整机旁路并联组 经整机大旁路排入 成 凝汽器。
量设计,主蒸汽系统管道的设计压力为锅炉过热器出口额定主蒸汽压
力,设计温度为锅炉过热器出口额定主蒸汽温度+锅炉正常运行时的 允许温度正偏差5℃。
冷再热蒸汽系统管道的设计压力为机组VWO工况热பைடு நூலகம்衡图中汽轮
机高压缸排汽压力的1.15倍,设计温度为VWO工况热平衡图中汽轮机 高压缸排汽参数等熵求取在管道设计压力下相应温度。热再热蒸汽系
1000MW超超临界火电机组技术探讨
汽机主、再蒸汽系统及旁路系统
一、汽轮机主要技术名词
6、凝汽器过冷度:凝汽器排汽压力所对应的饱和蒸汽温度与凝结 水温度的差值。 7、水击(水锤):当液体在压力管道中流动时,由于意外原因(如 阀门突然开启或关闭,或者水泵突然启动或停运及其它一些停 运情况)造成液体流动速度突然改变,引起管道中的压力产生反 复的、急剧的变化,这种现象叫做水击(水锤)。 8、水冲击:水或者冷蒸汽进入汽轮机造成水滴与高速旋转的叶片 相撞击,导致推力轴承磨损、叶片损伤、汽缸和转子热应力裂 纹、动静摩擦、高温金属部件永久性热变形,以及由此而来的 机组振动。水冲击是现代汽轮机发生较多且对设备损伤较严重 的恶性事故之一。
4/11/2015
一、汽轮机主要技术名词
1、热耗率:汽轮发电机组每生产1kWh电能所消耗的热量,它比较全 面地反映汽轮发电机组的性能特性 2、汽耗率:汽轮发电机组每生产1kWh电能所消耗的蒸汽量,它是一 项汽轮机系统性能的综合性经济技术指标。可用于发电厂热力系 统的汽水平衡计算或同类型机组间的经济性比较。 3、汽轮机转子寿命:汽轮机从初次投运到转子表面出现第一条宏观 裂纹的时间。 4、加热器端差:加热器正常疏水温度与进水温度的差值称为下端差 ;加热器进汽压力下的饱和温度与出水温度的差值称为上端差。 5、凝汽器端差:凝汽器排汽压力所对应的饱和蒸汽温度与循环水出 水温度的差值。
4/11/2015
二、主、再热汽系统系统流程
• 一般的主蒸汽系统选择原则为:对中间再热凝汽式机组或中间 再热供热式机组的发电厂,其主蒸汽系统应采用单元制。即: 一机配一炉,组成一个独立的单元,与其它机组之间无母管联 系。单元制系统的优点是系统简单,管道短,管道附件少.投 资省,压力损失和散热损失小,系统本身事故率低,便于集中 控制,有利于实现控制和调节操作自动化。当然,与母管制相 比。也有其缺点,因为相邻单元不能互相支援。锅炉之间也不 能切换运行,单元内与蒸汽管道相连的主要设备或附件发生故 障,整个单元都要被迫停止运行。此系统部分环节采用单管, 可以抵消单纯双管系统由于锅炉到汽轮机侧距离过长产生的温 度偏差。同时,大部分采用的双管连接方式,可以减少由于单 管系统的单管直径过大造成的应力集中、布置困难等问题。
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主蒸汽系统
锅炉与汽轮机之间的蒸汽管道与通往各用汽点的支管及其附件称为发电厂主蒸汽系统,对于再热式机组还包括再热蒸汽管道。
再热蒸汽系统可分为冷再热蒸汽系统以及热再热蒸汽系统。
发电厂主蒸汽管道输送的工质流量大,参数高,所以对金属材料要求也高,它对发电厂运行的安全性、可靠性和经济性的影响很大。
因此主蒸汽系统应力求简单、安全、可靠,要便于安装、扩建,并且使投资及运行费用较小。
600MW超临界机组属于再热机组,因此采用单元制系统,即一机配一炉,组成一个独立的单元,与其它机组之间无母管联系。
单元制系统的优点是系统简单,管道短,管道附件少,投资省,压力损失和散热损失小,系统本身事故率低,便于集中控制,有利于实现控制和调节操作自动化。
与母管制相比,其缺点是:相邻单元不能互相支援,锅炉之间也不能切换运行,单元内与蒸汽管道相连的主要设备或附件发生故障,整个单元都要被迫停止运行,显然单元内设备必须同时检修。
本厂机组的主蒸汽及旁路系统见图4-1。
一、主蒸汽系统
主蒸汽管道是指从锅炉过热器出口输送新蒸汽到汽轮机高压主汽门的管道,同时还包括管道上的疏水管道以及锅炉过热器出口的安全阀及排汽管道。
主蒸汽系统采用“2-1—2”布置。
主蒸汽由锅炉过热器出口集箱经两根支管接出,汇流成一根单管通往汽轮机房,在进汽轮机前用一个45°斜三通分为两根管道,分别接至汽轮机高压缸进口的左右侧主汽门。
汽轮机高压缸两侧分别设一个主汽门,主要作用是在汽轮机故障或甩负荷时迅速切断进入汽轮机的主蒸汽。
主汽门直接与汽轮机调速汽门蒸汽室相连接,汽轮机正常停机时,主汽门也用于切断主蒸汽,防止水或主蒸汽管道中其它杂物进入主汽门区域。
一个主汽门对应两个调速汽门。
调速汽门用于调节进入汽轮机的蒸汽流量,以适应机组负荷变化的需要。
采用单管系统,使锅炉过热器出口联箱左右两侧汽流能够充分混合,有利于消除可能的温度偏差,减少汽缸的温差应力、防止轴封摩擦;并且有利于减少主蒸汽的压降,以及由于管道布置阻力不同产生的压力偏差。
同时还可以节省管道投资费用。
主蒸汽管道上不安装流量测量装置,主蒸汽流量根据主蒸汽压力与汽轮机调节级后的蒸汽压力之差确定,避免了压力损失,提高了热经济性。
汽轮机进口处的自动主汽门具有可靠的严密性,因此主蒸汽管道上不装设电动隔离门。
这样,既减少了主蒸汽管道上的压损,又提高了可靠性,减少了运行维护费用。
锅炉过热器出口管道上设置水压试验用堵阀,在锅炉水压试验时隔离锅炉和汽轮机。
主管上还设置蒸汽取样支管。
二、热再热蒸汽系统
热再热蒸汽管道是指从锅炉再热器出口输送高温再热蒸汽到汽轮机中压缸联合汽门进口的管道,同时还包括管道上的疏水管道以及锅炉再热器出口的安
全阀及排汽管道。
本机组的热再热蒸汽系统同样采用“2-1—2”布置。
高温再热蒸汽由锅炉再热器出口集箱经两根支管接出,汇流成一根单管通向汽轮机中压缸,在汽轮机中压联合汽门前用一个45°斜三通分为两根管道,分别接至汽轮机中压联合汽门。
由于再热蒸汽压损对机组的热经济性影响比新蒸汽更大,采用单管系统更能够有效地降低压损,保障蒸汽的做功能力。
此外,还能消除进入汽轮机中压缸的高温再热蒸汽的温度偏差。
中压联合汽门是由一个滤网、一个中压主汽门和一个中压调节汽门组成的组合式阀门。
其作用是当汽轮机跳闸时快速切断从锅炉再热器到汽轮机中压缸的高温再热蒸汽,以防止汽轮机超速。