给水回热加热系统课件.ppt
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1、第五章第五章 给水回热加热系统给水回热加热系统 第一节第一节 回热加热器的类型及结构特点回热加热器的类型及结构特点第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 第三节第三节 实际回热系统的损失实际回热系统的损失本本 章章 提提 要要第五节第五节 回热(机组)原则性热力系统计算回热(机组)原则性热力系统计算 第四节第四节 回热加热器的运行回热加热器的运行 (1 1)介绍回热加热器的类型、结构特点及)介绍回热加热器的类型、结构特点及其连接方式,着重定性分析影响电厂热经济性其连接方式,着重定性分析影响电厂热经济性的回热系统损失;的回热系统损失;(2 2)回热加热器运行的基本知识;)回热加热
2、器运行的基本知识;(3 3)回热原则性热力系统的常规计算原理、)回热原则性热力系统的常规计算原理、方法、步骤,说明常规的串联法和电算并联法方法、步骤,说明常规的串联法和电算并联法的热力计算。的热力计算。内容提要内容提要第一节第一节 回热加热器的类型及结构特点回热加热器的类型及结构特点 回热系统既是汽轮机热力系统的基础,也是全厂热力系回热系统既是汽轮机热力系统的基础,也是全厂热力系统的核心,对机组和电厂的热经济性起着决定性的作用。统的核心,对机组和电厂的热经济性起着决定性的作用。其实际选择(设计或拟定)是继蒸汽参数、机组类型后又其实际选择(设计或拟定)是继蒸汽参数、机组类型后又一个影响机组热经济
3、性的重要方面。一个影响机组热经济性的重要方面。一、回热加热器的类型一、回热加热器的类型 1 1、混合式(接触式):无端差,热经济性好,构造简单、混合式(接触式):无端差,热经济性好,构造简单 2 2、表面式:有端差,热经济性差,需要考虑热疏水的回收和、表面式:有端差,热经济性差,需要考虑热疏水的回收和利用,但系统简单,只有给水泵和凝结水泵,运行安利用,但系统简单,只有给水泵和凝结水泵,运行安全可靠,系统投资都优于混合式。全可靠,系统投资都优于混合式。根据技术经济全面综合比较,绝大多数电厂都选用的面根据技术经济全面综合比较,绝大多数电厂都选用的面式加热器组成回热系统,只有除氧器采用混合式,划分成
4、低式加热器组成回热系统,只有除氧器采用混合式,划分成低压加热器组和高压加热器组。压加热器组和高压加热器组。第一节第一节 回热加热器的类型及结构特点回热加热器的类型及结构特点 二、面式加热器的结构特点二、面式加热器的结构特点 电厂广泛采用的面式加热器有立式和卧式两种。电厂广泛采用的面式加热器有立式和卧式两种。1 1、卧式、卧式 换热效果好换热效果好(换热系数大),热经济性高于立式换热系数大),热经济性高于立式 易于布置蒸汽过热段和疏水冷却段易于布置蒸汽过热段和疏水冷却段 布置上可利用放置高低来解决低负荷时疏水逐级自流压布置上可利用放置高低来解决低负荷时疏水逐级自流压差动力减小的问题。差动力减小的
5、问题。2 2、立式、立式 占地面积小,便于安装和检修占地面积小,便于安装和检修 面式加热器又可分为水室结构和联箱结构两大类:面式加热器又可分为水室结构和联箱结构两大类:1 1、水室结构采用管板和、水室结构采用管板和U U形管束连接形管束连接 结构简单、外形尺寸小、管束管径较粗、水阻小、管结构简单、外形尺寸小、管束管径较粗、水阻小、管子损坏后易堵塞子损坏后易堵塞 管板厚、厚管板与薄管壁的连接工艺要求高、对温度管板厚、厚管板与薄管壁的连接工艺要求高、对温度变化敏感、运行操作要求严格,多用于低压加热器变化敏感、运行操作要求严格,多用于低压加热器 2 2、联箱结构采用联箱与蛇形管束或螺旋形管束相连接、
6、联箱结构采用联箱与蛇形管束或螺旋形管束相连接 管束的膨胀柔软性好、避免了管束与厚管板连接的工管束的膨胀柔软性好、避免了管束与厚管板连接的工艺难点、对温度变化不敏感、局部热应力小、安全可靠性高艺难点、对温度变化不敏感、局部热应力小、安全可靠性高 外形尺寸大、管束水阻较大、管子损坏后堵管较困难,外形尺寸大、管束水阻较大、管子损坏后堵管较困难,更适于高压加热器。更适于高压加热器。联箱联箱折形管束立式高压加热器折形管束立式高压加热器(带内置式过热蒸汽冷却段和疏水冷却段)1给水入口联箱;2正常水位;3上级疏水入口;4给水出口联箱;5凝结段;6人孔;7安全阀接口;8过热蒸汽冷却段;9蒸汽入口;10疏水出口
7、;11疏水冷却段;12放水口分配、汇集管分配、汇集管螺旋管束立式高压加热器螺旋管束立式高压加热器 1进水总管弯头;2进水总管;3进水配水管;4出水总管;5出水配水管;6双层螺旋管;7进汽管;8蒸汽导管;9导流板;10抽空气管;11、12连接管;13排水管;14导轮;15配水管内隔板三、混合式加热器的结构特点三、混合式加热器的结构特点 为使水能与蒸汽充分接触采取手段:为使水能与蒸汽充分接触采取手段:淋水盘的细流式、压力喷雾的水滴式或水膜式淋水盘的细流式、压力喷雾的水滴式或水膜式 采用重力式的混合式低压加热器加热水出口可不设集水室,采用重力式的混合式低压加热器加热水出口可不设集水室,后接中继泵的可
8、设一定容积的集水室后接中继泵的可设一定容积的集水室 (a)1号混合式加热器结构示意图;号混合式加热器结构示意图;(b)该该1号混合式加热内凝结水细流加热示意图;号混合式加热内凝结水细流加热示意图;1-外壳;外壳;2-多孔淋水盘组;多孔淋水盘组;3-凝结水入口;凝结水入口;4-凝结水出口;凝结水出口;5-汽气混合物引出口;汽气混合物引出口;6-事故时凝结水到事故时凝结水到CP2进进口联箱的引出口;口联箱的引出口;7-加热蒸汽进口;加热蒸汽进口;8-事故时凝结水往凝汽器的引出口。事故时凝结水往凝汽器的引出口。A-汽气混合物出口;汽气混合物出口;B-凝结水入口凝结水入口(示意示意);C-加热蒸汽入口
9、加热蒸汽入口(示意示意);D-凝结水出口。凝结水出口。第一节第一节 回热加热器的类型及结构特点回热加热器的类型及结构特点1-加热蒸汽进口;2-凝结水进口;3-轴封来汽;4-除氧器余气;5-三号加热器和热网加热器的余气;6-热网加热器来疏水;7-三号加热器疏水;8-排在凝汽器的事故溢水管;9-凝结水出口;10-来自电动、气动给水泵轴封的水;11-逆止门的排水;12-汽气混合物出口;13-水联箱;14-配水管;15-淋水盘;16-水平隔板;17-逆止门;18-平衡管。(1 1)逐级自流:利用汽侧压差,将压力较高的疏水自流)逐级自流:利用汽侧压差,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
10、至与主水流汇合到压力较低的加热器中,逐级自流直至与主水流汇合 (2 2)疏水泵:由于表面式加热器汽侧压力远小于水侧压)疏水泵:由于表面式加热器汽侧压力远小于水侧压力(特别是高压加热器),借助疏水泵将疏水与水侧的主水力(特别是高压加热器),借助疏水泵将疏水与水侧的主水流汇合,汇入点常为该加热器的出口水流中流汇合,汇入点常为该加热器的出口水流中第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 一、疏水方式分类一、疏水方式分类 疏水逐级自流方式的热经济性最差,采用疏水泵方式疏水逐级自流方式的热经济性最差,采用疏水泵方式热经济性仅次于没有疏水的混合式加热器,不同疏水收集方热经济性仅次于没有疏水的
11、混合式加热器,不同疏水收集方式的热经济变化只有式的热经济变化只有0.5%-0.15%0.5%-0.15%第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 二、疏水方式热经济性比较二、疏水方式热经济性比较三、疏水方式选择三、疏水方式选择 虽然疏水逐级自流的方式热经济性最差,但由于系统虽然疏水逐级自流的方式热经济性最差,但由于系统简单可靠、投资小、不需附加运行费、维护工作量小而被广简单可靠、投资小、不需附加运行费、维护工作量小而被广泛采用,大型机组还普遍装设内置式疏水冷却器。一般大、泛采用,大型机组还普遍装设内置式疏水冷却器。一般大、中型机组可在最低一级低压加热器或相邻次末级低压加热器中型机
12、组可在最低一级低压加热器或相邻次末级低压加热器采用疏水泵方式,以减少大量疏水流入凝汽器增加冷源损失采用疏水泵方式,以减少大量疏水流入凝汽器增加冷源损失四、疏水设备四、疏水设备 (1 1)U U形水封(最后一、二级低加或轴封加热器)形水封(最后一、二级低加或轴封加热器)(2 2)浮子式疏水器(中小机组低加)浮子式疏水器(中小机组低加)(3 3)疏水调节阀(大机组高加)疏水调节阀(大机组高加)第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 1、类型、类型 (1 1)内置式:可与加
13、热器本体合)内置式:可与加热器本体合成一体可节约钢材和投资,但只可提成一体可节约钢材和投资,但只可提高本级加热器出口水温,吸热温差减高本级加热器出口水温,吸热温差减小而提高了经济性,但提高幅度较小,小而提高了经济性,但提高幅度较小,可提高热经济性可提高热经济性0.12-0.15%0.12-0.15%(2 2)外置式:可灵活设在不同位)外置式:可灵活设在不同位置,一方面提高给水温度,降低锅炉置,一方面提高给水温度,降低锅炉内火用损,提高热经济性,另一方面,内火用损,提高热经济性,另一方面,采用外置式的那级加热器由于换热温采用外置式的那级加热器由于换热温差减小同样提高经济性,可提高经济差减小同样提
14、高经济性,可提高经济性性0.3-0.5%0.3-0.5%,但因具有独立的加热器,但因具有独立的加热器外壳,钢材及投资较大。外壳,钢材及投资较大。第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 五、蒸汽冷却器五、蒸汽冷却器 2、外置式蒸汽冷却器的连接方式外置式蒸汽冷却器的连接方式 并联和串联并联和串联 串联连接的优点是外置式蒸汽冷却器进水温度高,换串联连接的优点是外置式蒸汽冷却器进水温度高,换热平均温差小,效益显著,缺点是给水系统阻力大;并联热平均温差小,效益显著,缺点是给水系统阻力大;并联连接的优点是给水系统阻力小,但进入蒸汽冷却器的给水连接的优点是给水系统阻力小,但进入蒸汽冷却器的给
15、水温度较低,传热温差大。温度较低,传热温差大。如只设单级外置式蒸汽冷却器,恒设在再热后即中压如只设单级外置式蒸汽冷却器,恒设在再热后即中压缸第一个抽汽口;若设置两台外置式蒸汽冷却器,多设在缸第一个抽汽口;若设置两台外置式蒸汽冷却器,多设在再热抽汽一级和再热后的抽汽口。再热抽汽一级和再热后的抽汽口。第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 五、蒸汽冷却器五、蒸汽冷却器(a)(b)(c)(d)(e)(f)j+1jj1jj+1j1H1H2H3(a)单级并联;()单级并联;(b)单级串联;)单级串联;(c)与主水流分流两级并联;()与主水流分流两级并联;(d)与主水流串联两级并联;)与主
16、水流串联两级并联;(e)先)先j+1级,后级,后j级的两级串联;(级的两级串联;(f)先)先j级,后级,后j+1级的两级串联级的两级串联 3、外置式蒸汽冷却器的应用外置式蒸汽冷却器的应用 外置式蒸汽冷却器,可单独退出运行,不影响整个高外置式蒸汽冷却器,可单独退出运行,不影响整个高加系统运行,对于外置蒸汽冷却器多采用单级串联系统。加系统运行,对于外置蒸汽冷却器多采用单级串联系统。若蒸汽冷却器内泄不易切除,水侧需装设旁路。若蒸汽冷却器内泄不易切除,水侧需装设旁路。国内机组一般采用单级串联系统,国外也有少数机组国内机组一般采用单级串联系统,国外也有少数机组采用串联、并联的综合连接方式。进口大机组多采
17、用内置采用串联、并联的综合连接方式。进口大机组多采用内置式蒸汽冷却器。式蒸汽冷却器。低压加热器很少采用蒸汽冷却器。低压加热器很少采用蒸汽冷却器。第二节第二节 面式加热器的连接系统面式加热器的连接系统 五、蒸汽冷却器五、蒸汽冷却器 一、回热抽汽汽轮发电机组的热经济性影响因素一、回热抽汽汽轮发电机组的热经济性影响因素 (1 1)蒸汽循环参数:)蒸汽循环参数:(2 2)回热循环主要参数:)回热循环主要参数:(3 3)疏水收集方式、疏水冷却器和蒸汽冷却器的应用)疏水收集方式、疏水冷却器和蒸汽冷却器的应用 (4 4)回热系统损失:抽汽管道压降、表面式加热器端差、)回热系统损失:抽汽管道压降、表面式加热器
18、端差、回热系统布置和实际给水焓升分配。回热系统布置和实际给水焓升分配。第三节第三节 实际回热系统的损失实际回热系统的损失 00rhrhcpt、p 、t 、pfwZt、凡使高压抽汽量增加、低压抽汽量减少的因素,都会使回凡使高压抽汽量增加、低压抽汽量减少的因素,都会使回热做功比减小,热经济性降低。热做功比减小,热经济性降低。抽汽管道压降和表面式加热器端差都会引起回热系统该级抽汽管道压降和表面式加热器端差都会引起回热系统该级加热器出口水温下降,导致高一级抽汽量增加,导致机组热经加热器出口水温下降,导致高一级抽汽量增加,导致机组热经济性降低。济性降低。二、抽汽管道压降损失二、抽汽管道压降损失 对抽汽管
19、道压降影响最大的是抽汽管介质流速和局部阻力对抽汽管道压降影响最大的是抽汽管介质流速和局部阻力抽汽管介质流速见表,抽汽管道必须设的止回阀选用阻力小的抽汽管介质流速见表,抽汽管道必须设的止回阀选用阻力小的类型;回热抽汽都是非可调整抽汽,若回热加热器采用滑压运类型;回热抽汽都是非可调整抽汽,若回热加热器采用滑压运行可免设阻力大的调节阀。行可免设阻力大的调节阀。一般表面式加热器抽汽管道压降不应大于抽汽压力的一般表面式加热器抽汽管道压降不应大于抽汽压力的10%10%,大容量机组取大容量机组取4%-6%4%-6%。第三节第三节 实际回热系统的损失实际回热系统的损失 三、表面式加热器的端差三、表面式加热器的
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