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类型《电厂热力设备及运行》火电厂辅助设备及热力系统-课件.ppt

  • 上传人(卖家):ziliao2023
  • 文档编号:6757982
  • 上传时间:2023-08-04
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    关 键  词:
    电厂热力设备及运行 电厂 热力设备 运行 火电厂 辅助 设备 热力 系统 课件
    资源描述:

    1、第八章第八章 火力发电厂辅助设备及系统火力发电厂辅助设备及系统本章主要内容本章主要内容v凝汽设备及系统凝汽设备及系统v给水回热加热设备及系统给水回热加热设备及系统v除氧设备及系统除氧设备及系统v主蒸汽及再热蒸汽系统主蒸汽及再热蒸汽系统v蒸汽旁路系统蒸汽旁路系统v主凝结水系统主凝结水系统v火电厂的原则性热力系统火电厂的原则性热力系统v火电厂的全面性热力系统火电厂的全面性热力系统8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备一、凝汽设备的作用:一、凝汽设备的作用:v 最简单的凝汽设备示意图最简单的凝汽设备示意图建立并维持高度真空建立并维持高度真空向锅炉提供洁净给水,构成向锅炉提供

    2、洁净给水,构成工质的热力循环工质的热力循环先期除氧设备先期除氧设备接受各种疏水及旁路排汽,接受各种疏水及旁路排汽,回收热量和工质回收热量和工质8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备二、凝汽器的结构类型:二、凝汽器的结构类型:广泛采用表面式凝汽器广泛采用表面式凝汽器v 表面式凝汽器的结构及工作过程表面式凝汽器的结构及工作过程v 表面式凝汽器的分类表面式凝汽器的分类:汽流向心式汽流抽气口布置在管束的中心位置抽气口布置在凝汽器的两侧向侧式根据冷却介质不同分根据冷却介质不同分水冷、空冷水冷、空冷根据冷却水流程不同分根据冷却水流程不同分单流程、双流程、多流程单流程、双流程、多流

    3、程根据抽气口位置不同分根据抽气口位置不同分(即凝汽器中汽流流动形式不同)(即凝汽器中汽流流动形式不同)8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备三、机组运行时对凝汽设备的要求:三、机组运行时对凝汽设备的要求:2:swttt传热端差v 传热性能要好传热性能要好v 凝结水过冷度凝结水过冷度要小要小v 汽阻和水阻要小汽阻和水阻要小凝结水的温度比凝汽器中蒸汽的饱和温度凝结水的温度比凝汽器中蒸汽的饱和温度(ts)要低,其温差称为凝结水的过冷度。)要低,其温差称为凝结水的过冷度。:(单流程凝汽器水阻较小)汽阻水阻凝汽器入口处压力与抽气口处压力的差值与流程数有关采用采用回热式回热式凝汽

    4、器凝汽器减小传热端差的具体措施减小传热端差的具体措施:选择传热系数高的冷却水管;选择传热系数高的冷却水管;保证抽气器正常工作;保证抽气器正常工作;定期清洗凝汽器冷却水管,等定期清洗凝汽器冷却水管,等8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备四、凝汽器的最佳真空:四、凝汽器的最佳真空:1swtttt v 凝汽器压力凝汽器压力pc(即真空(即真空pv)的确定:)的确定:v 凝汽器的最佳真空:凝汽器的最佳真空::sttvcvcp(p)p(p),经济性,安全性真空是否真空是否越高越好?越高越好?存在最佳真空存在最佳真空使汽轮机输出功率与循环水泵耗功率之使汽轮机输出功率与循环水泵耗

    5、功率之差(差(P PT T-P PP P)达最大时所对应的真空值。)达最大时所对应的真空值。提高真空的常用手段提高真空的常用手段增大增大冷却水量冷却水量qw(使使t t)8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备四、凝汽器的最佳真空:四、凝汽器的最佳真空:v 凝汽器内空气的影响:凝汽器内空气的影响:v 凝汽器的运行监视项目:凝汽器的运行监视项目:凝汽器中空气的来源凝汽器中空气的来源空气的危害空气的危害凝汽器真空;凝汽器真空;汽轮机排汽温度;汽轮机排汽温度;凝结水温度;凝结水温度;冷却水进、出口温度;冷却水进、出口温度;循环水泵耗电量;循环水泵耗电量;凝结水水质等。凝结水水

    6、质等。主要由凝汽设备在真空状态主要由凝汽设备在真空状态下运行时从不严密处漏入下运行时从不严密处漏入定期作真空严密性检查定期作真空严密性检查8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备五、抽气设备:五、抽气设备:v 作用:作用:v 类型:类型:按工作原理分按工作原理分启动时,建立真空,加快启动速度;启动时,建立真空,加快启动速度;正常运行时,维持凝汽器的真空。正常运行时,维持凝汽器的真空。:分射汽式抽气器和射水式抽气器如水射环流式抽气器容积式式真空泵抽气器多用于多用于300600MW的国产机组的国产机组8-1 汽轮机的主要辅助设备汽轮机的主要辅助设备凝汽设备凝汽设备六、多压凝

    7、汽器:六、多压凝汽器:v 优点:优点:降低热耗,减小冷却面积,减小冷却水量降低热耗,减小冷却面积,减小冷却水量v 双压凝汽器的工作过程:双压凝汽器的工作过程:v 蒸汽和冷却水温度的沿程分布:蒸汽和冷却水温度的沿程分布:8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统一、回热加热器类型:一、回热加热器类型:v 按传热方式分按传热方式分混合式、表面式混合式、表面式什么叫回热加热?采用给水回热有何作用?什么叫回热加热?采用给水回热有何作用?v 按布置方式分按布置方式分立式、卧式立式、卧式v 按水侧压力的高低分按水侧压力的高低分低加、高加低加、高加现代火电厂的给水回热加热系统中,现代火电厂的给水回热加热系

    8、统中,只有只有除氧器除氧器采用了混合式加热器采用了混合式加热器300MW及以上容量的机组广泛采用卧式加热器及以上容量的机组广泛采用卧式加热器8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统二、表面式加热器的疏水连接方式:二、表面式加热器的疏水连接方式:疏水逐级自流采用疏水泵为减少疏水逐级自流所造成的对为减少疏水逐级自流所造成的对低压抽汽的低压抽汽的“排挤排挤”,可装设,可装设疏疏水冷却装置水冷却装置,分外置式和内置式。,分外置式和内置式。可与疏水逐级自流综合应用可与疏水逐级自流综合应用三、蒸汽冷却器三、蒸汽冷却器*:v 设置目的:设置目的:利用抽汽的显热,提高对应加热器的出利用抽汽的显热,提高对应

    9、加热器的出口水温,传热温差口水温,传热温差,经济性,经济性v 类型:类型:外置式蒸汽冷却器内置式蒸汽冷却段国内机组常将国内机组常将高加高加的的传热面设置为三部分:传热面设置为三部分:蒸汽冷却段;蒸汽冷却段;蒸汽凝结段;蒸汽凝结段;疏水冷却段。疏水冷却段。8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统四、表面式加热器的结构:四、表面式加热器的结构:大型机组的末级和次末级低加常布置于凝汽器喉部大型机组的末级和次末级低加常布置于凝汽器喉部v 高加:高加:卧式卧式管板管板-U形管式形管式(加热面分三段)(加热面分三段)v 轴封加热器轴封加热器(又称(又称“轴封冷却器轴封冷却器”):v 低加:低加:结构与

    10、高加类似,只是所用材料次于高加结构与高加类似,只是所用材料次于高加 (加热面一般分两段)(加热面一般分两段)作用:防止轴封及阀杆漏汽从汽机轴作用:防止轴封及阀杆漏汽从汽机轴端逸至机房或漏入油系统中,同时利用端逸至机房或漏入油系统中,同时利用漏汽加热主凝结水,回收热量和工质。漏汽加热主凝结水,回收热量和工质。8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:五、回热加热器的保护装置:(一)疏水装置(一)疏水装置v 疏水调节阀:疏水调节阀:高参数大容量机组上广泛采用高参数大容量机组上广泛采用将加热器中的疏水及时可靠地排出,同时又不将加热器中的疏水及时可靠地排出,同时又不让蒸汽随

    11、同疏水一起排走,以维持加热器的疏水水让蒸汽随同疏水一起排走,以维持加热器的疏水水位及汽侧压力。位及汽侧压力。电动疏水调节阀气动疏水调节阀常用于高加常用于高加具有快速关断性,保护性能好,运行灵具有快速关断性,保护性能好,运行灵活,安全可靠,便于在集控室自动控制,活,安全可靠,便于在集控室自动控制,在在300MW及及600MW机组上普遍采用机组上普遍采用8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:五、回热加热器的保护装置:v 设置目的及作用:设置目的及作用:(二)高压加热器的自动旁路保护装置(二)高压加热器的自动旁路保护装置v 类型:类型:水压液动旁路保护装置电动旁路保护

    12、装置当高加故障时,迅速自动切断高加的进水,同时给水当高加故障时,迅速自动切断高加的进水,同时给水经旁路直接向锅炉供水。经旁路直接向锅炉供水。高加解列对机、炉运行有何影响高加解列对机、炉运行有何影响?8-2 给水回热加热及系统给水回热加热及系统五、回热加热器的保护装置:五、回热加热器的保护装置:v 装设液动或气动止回阀(即装设液动或气动止回阀(即抽汽逆止阀抽汽逆止阀):):(三)在回热抽汽管道上采取的保护措施(三)在回热抽汽管道上采取的保护措施v 设置设置电动隔离阀电动隔离阀:v 电动隔离阀前或后、止回阀前后的抽汽管道低位点,电动隔离阀前或后、止回阀前后的抽汽管道低位点,均设有均设有疏水阀疏水阀

    13、:六、回热加热器的热力系统:六、回热加热器的热力系统:实例分析(实例分析(300MW机组)机组)回热抽汽系统回热加热器疏水与放气系统8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统一、给水除氧的任务和方法:一、给水除氧的任务和方法:v 给水除氧的任务:给水除氧的任务:给水中溶解气体的主要来源:给水中溶解气体的主要来源:给水中溶解气体的危害:给水中溶解气体的危害:腐蚀热力设备及管道,降低其工作可靠性及使用寿命腐蚀热力设备及管道,降低其工作可靠性及使用寿命(主要是(主要是O2););阻碍传热,降低热力设备的热经济性。阻碍传热,降低热力设备的热经济性。除氧器作用除氧器作用:除去水中的除去水中的O2和其它不凝结和

    14、其它不凝结气体;气体;加热给水;加热给水;汇集蒸汽和水流。汇集蒸汽和水流。8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统一、给水除氧的任务和方法:一、给水除氧的任务和方法:v 给水除氧的方法:给水除氧的方法:化学除氧:化学除氧:热力除氧:热力除氧:火电厂广泛采用火电厂广泛采用利用化学药剂(如联胺利用化学药剂(如联胺N2H4)除氧,一)除氧,一般用在要求彻底除氧的亚临界及以上参数的般用在要求彻底除氧的亚临界及以上参数的电厂,作为一种电厂,作为一种辅助除氧辅助除氧手段。手段。:亨利定律道尔顿分压定除律氧原理热力除氧方法热力除氧方法:在定压下将水加热至沸腾,使水面上在定压下将水加热至沸腾,使水面上的水蒸汽分压

    15、力几乎等于全压力,其它气体的分压力的水蒸汽分压力几乎等于全压力,其它气体的分压力0,这样溶于水中的气体就能从水面逸出而被除去。,这样溶于水中的气体就能从水面逸出而被除去。8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统二、除氧器的类型和结构:二、除氧器的类型和结构:v 除氧器的类型:除氧器的类型:按工作压力分按工作压力分真空式除氧器大气式除氧器高压除氧器可作为高参数大容量机组可作为高参数大容量机组中一种辅助除氧的手段中一种辅助除氧的手段适用于中、低参数的发电厂适用于中、低参数的发电厂工作压力约为工作压力约为0.30.8MPa,广泛用于高参数大容量机组广泛用于高参数大容量机组采用高压除氧器的优点采用高压除氧

    16、器的优点:减少高加台数,节省投资;减少高加台数,节省投资;提高锅炉运行的安全可靠性;提高锅炉运行的安全可靠性;除氧效果好;除氧效果好;可防止除氧器内发生可防止除氧器内发生“自生沸腾自生沸腾”现现象。象。8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统二、除氧器的类型和结构:二、除氧器的类型和结构:v 典型的除氧器结构:典型的除氧器结构:淋水盘式除氧器喷雾填料式除氧器喷雾淋水盘式除氧器除氧效果较差,目除氧效果较差,目前电厂较少采用。前电厂较少采用。v 除氧器给水箱除氧器给水箱:是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器。是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器。一般与卧式除氧器通过下水管和蒸汽平衡管相连一般与卧式除氧器通过下

    17、水管和蒸汽平衡管相连300MW及以上容及以上容量机组广泛采用量机组广泛采用三、给水泵:三、给水泵:v 作用:作用:连续不断地向锅炉输送给水,以维持锅内工质连续不断地向锅炉输送给水,以维持锅内工质平衡,稳定汽包水位。(机械能平衡,稳定汽包水位。(机械能压力能)压力能)v 结构型式:结构型式:采用多级、高压、高转速的离心泵采用多级、高压、高转速的离心泵v 驱动方式:驱动方式::通过液力耦合器由电机间接驱动:通过小汽轮机直接驱动电动给水泵汽动给水泵由于节省厂用电,经济性由于节省厂用电,经济性,被大容量机组广泛采用,被大容量机组广泛采用8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统三、给水泵:三、给水泵:v 给

    18、水流量调节:给水流量调节:变速调节变速调节v 防止汽蚀的措施:防止汽蚀的措施::通过液力耦合器进行转速调节:改变汽轮机进汽量,以调节转速电动给水泵汽动给水泵除氧器高位布置;除氧器高位布置;采用低转速前置水泵;采用低转速前置水泵;给水再循环(最小流量给水再循环(最小流量再循环)再循环)。四、除氧器的热力系统分析:四、除氧器的热力系统分析:8-3 除氧设备及系统除氧设备及系统8-4 火电厂的原则性热力系统火电厂的原则性热力系统v 热力系统定义:热力系统定义:v 热力系统分类:热力系统分类:按绘制原则分按绘制原则分全面性热力系统原则性热力系统由发电厂的各主、辅热力设备通过管道连接起来所构由发电厂的各

    19、主、辅热力设备通过管道连接起来所构成的一个有机整体,表明工质能量转换和热量利用的过程。成的一个有机整体,表明工质能量转换和热量利用的过程。表示所有热力设备相互间的具体表示所有热力设备相互间的具体联系情况,是设备安装和运行操联系情况,是设备安装和运行操作时的依据作时的依据(由若干分系统组成)(由若干分系统组成)表示发电厂各主要热力设备之间实质表示发电厂各主要热力设备之间实质性的联系和热力系统的基本内容,主性的联系和热力系统的基本内容,主要用于对电厂热力循环进行热经济性要用于对电厂热力循环进行热经济性的分析计算的分析计算(同类型、同参数的设备(同类型、同参数的设备一般只画一个,阀门附件不需画出)一

    20、般只画一个,阀门附件不需画出)8-4 火电厂的原则性热力系统火电厂的原则性热力系统v 三大主机:三大主机:锅炉(锅炉(B)、汽轮机()、汽轮机(HP、IP、LP)、)、发电机(发电机(G)一、原则性热力系统的组成:一、原则性热力系统的组成:v 主蒸汽及再热蒸汽系统:主蒸汽及再热蒸汽系统:管道连接、再热器管道连接、再热器v 主凝结水系统:主凝结水系统:凝汽器(凝汽器(C)、凝结水泵()、凝结水泵(CP)、)、除盐装置(除盐装置(DE)及升压泵()及升压泵(BP)v 给水回热加热系统:给水回热加热系统:回热加热器(回热加热器(H1H8)、轴)、轴加(加(SG)、抽汽管道及疏水流向)、抽汽管道及疏水

    21、流向v 除氧给水系统:除氧给水系统:除氧器(除氧器(HD)、给水箱、给水泵)、给水箱、给水泵(FP)、前置泵()、前置泵(TP)、小汽轮机驱)、小汽轮机驱动(动(TD)8-4 火电厂的原则性热力系统火电厂的原则性热力系统一、原则性热力系统的组成:一、原则性热力系统的组成:v 补充水系统:补充水系统:一般补入凝汽器(化学除盐水)一般补入凝汽器(化学除盐水)v 连续排污及热量利用系统:连续排污及热量利用系统:连排扩容器(连排扩容器(CV),),扩容蒸汽去除氧器扩容蒸汽去除氧器v 再热机组的旁路系统:再热机组的旁路系统:(一般不需画出)(一般不需画出)v 循环冷却水系统:循环冷却水系统:v 辅助蒸汽

    22、系统:辅助蒸汽系统:v 抽空气系统:抽空气系统:二、原则性热力系统的实例分析:二、原则性热力系统的实例分析:300MW300MW机组原则性热力系统机组原则性热力系统600MW机组原则性热力系统机组原则性热力系统8-5 火电厂的全面性热力系统火电厂的全面性热力系统v 全面性热力系统分类:全面性热力系统分类:按研究范围分按研究范围分全厂全厂全面性热全面性热力系统和力系统和局部局部全面性热力系统。全面性热力系统。主蒸汽与再热蒸汽系统再热机组的旁路系统主凝结水系统给水系统循环冷却水系统v 本节将介绍的本节将介绍的局部局部全面性热力系统如下:全面性热力系统如下:主蒸汽与再热蒸汽系统主蒸汽与再热蒸汽系统范

    23、围:范围:机炉之间连接的新蒸汽管道,以及由新蒸汽机炉之间连接的新蒸汽管道,以及由新蒸汽送往各辅助设备的支管。送往各辅助设备的支管。(一)主蒸汽系统(一)主蒸汽系统特点:特点:主蒸汽管道输送的工质流量大、参数高,因主蒸汽管道输送的工质流量大、参数高,因此对发电厂运行的安全性和经济性影响大。此对发电厂运行的安全性和经济性影响大。要求:要求:系统简单,工作安全、可靠,运行调度灵活,系统简单,工作安全、可靠,运行调度灵活,便于检修、扩建,投资和运行费用最省。便于检修、扩建,投资和运行费用最省。主蒸汽与再热蒸汽系统主蒸汽与再热蒸汽系统v主蒸汽管道系统的形式:主蒸汽管道系统的形式:(一)主蒸汽系统(一)主

    24、蒸汽系统单元制集中母管制切换母管制运行灵活,但切换阀门多,管道长,运行灵活,但切换阀门多,管道长,投资大,适用于中、小容量机组投资大,适用于中、小容量机组现代大容量电厂,几乎都采现代大容量电厂,几乎都采用单元制系统。用单元制系统。再热机组的再热机组的主蒸汽系统必须采用单元制主蒸汽系统必须采用单元制采用单元制的优、缺点采用单元制的优、缺点:优点:优点:管道最短,阀门附件少,投资省;管道最短,阀门附件少,投资省;管道压降和散热损失少,热经济性好;管道压降和散热损失少,热经济性好;便于机、炉、电的集中控制,运行费用少;便于机、炉、电的集中控制,运行费用少;事故的可能性减少,事故范围只限于一个单元。事

    25、故的可能性减少,事故范围只限于一个单元。缺点:缺点:各单元机组间不能相互切换,运行灵活性差。各单元机组间不能相互切换,运行灵活性差。主蒸汽与再热蒸汽系统主蒸汽与再热蒸汽系统v单元制系统的管道形式:单元制系统的管道形式:(一)主蒸汽系统(一)主蒸汽系统双管式系统单管-双管式系统双-单-双系统单管系统的优、缺点单管系统的优、缺点:优点:优点:混温效果好。混温效果好。缺点:缺点:管径大,管壁厚,管径大,管壁厚,载荷集中,管道支吊困难。载荷集中,管道支吊困难。要求有要求有均压混温均压混温措施。措施。v比较比较单管单管和和双管双管系统:系统:双管系统的优、缺点双管系统的优、缺点:优点:优点:可以避免用管

    26、壁厚、可以避免用管壁厚、管径大的管道及大口径阀门,管径大的管道及大口径阀门,以节省投资;由于支吊重量不以节省投资;由于支吊重量不太集中,便于管道布置(中间太集中,便于管道布置(中间再热机组广泛采用)。再热机组广泛采用)。缺点:缺点:系统左、右两侧存系统左、右两侧存在温度及压力偏差(需在汽轮在温度及压力偏差(需在汽轮机之前装设中间联络管)。机之前装设中间联络管)。600MW机组常采用机组常采用主蒸汽与再热蒸汽系统主蒸汽与再热蒸汽系统v范围:范围:(二)再热蒸汽系统(二)再热蒸汽系统v形式:形式:单元制,国产机组上常采用单元制,国产机组上常采用双管式双管式或或双双-单单-双双系统。系统。冷段热段汽

    27、机高压缸排汽口再热器入口再热器出口汽机中压缸联合汽门前v实例:实例:600MW机组主蒸汽及再热蒸汽管道系统机组主蒸汽及再热蒸汽管道系统再热机组的旁路系统再热机组的旁路系统v设置目的:设置目的:为适应再热机组启、停及事故工况下的特殊要求,以为适应再热机组启、停及事故工况下的特殊要求,以及再热机组有较好的负荷适应性,都设置一套旁路系统。及再热机组有较好的负荷适应性,都设置一套旁路系统。v旁路系统作用:旁路系统作用:保护再热器;保护再热器;改善启动条件,加快启动速度;改善启动条件,加快启动速度;回收工质,消除噪声回收工质,消除噪声。v旁路系统形式:旁路系统形式:一级大旁路(整机旁路)两级并联旁路系统

    28、两级串联旁路系统三级旁路系统再热机组广泛采用再热机组广泛采用主凝结水系统主凝结水系统*v范围:范围:凝汽器凝汽器凝结水泵凝结水泵 低压加热器低压加热器 除氧器除氧器v任务:任务:v特点:特点:将汽轮机排汽凝结成的水,通过凝结水泵升压后进将汽轮机排汽凝结成的水,通过凝结水泵升压后进行回热,送至除氧器;行回热,送至除氧器;运行中还提供有关设备的减温水、密封水、冷却水运行中还提供有关设备的减温水、密封水、冷却水和控制水等,并且补充热力循环中的汽水损失。和控制水等,并且补充热力循环中的汽水损失。由于凝结水用途多,管道复杂,设备布置层由于凝结水用途多,管道复杂,设备布置层次多,故整个系统较为庞大。次多,

    29、故整个系统较为庞大。v实例:实例:国产国产300MW及及600MW机组的主凝结水系统机组的主凝结水系统给水系统给水系统v范围:范围:除氧器给水箱除氧器给水箱给水泵给水泵 高压加热器高压加热器 给水操作台给水操作台省煤器进口省煤器进口v特点:特点:给水系统输送的工质流量大、压力高。给水系给水系统输送的工质流量大、压力高。给水系统事故会使锅炉给水中断,造成紧急停炉或降负荷统事故会使锅炉给水中断,造成紧急停炉或降负荷运行,严重时会威胁锅炉的安全甚至长期不能运行。运行,严重时会威胁锅炉的安全甚至长期不能运行。因此对给水系统的因此对给水系统的要求要求是是在发电厂任何运行方式和在发电厂任何运行方式和发生任

    30、何事故的情况下,都能保证不间断地向锅炉发生任何事故的情况下,都能保证不间断地向锅炉供水供水。v实例:实例:单元制给水系统单元制给水系统v形式:形式:主蒸汽采用单元制系统时,给水系统也需采用主蒸汽采用单元制系统时,给水系统也需采用单元制。该系统优点是系统简单,管路短、阀门少、投资单元制。该系统优点是系统简单,管路短、阀门少、投资省,便于机炉集中控制和管理维护。省,便于机炉集中控制和管理维护。循环冷却水系统循环冷却水系统v任务:任务:为汽轮机排汽在凝汽器中的凝结提供冷却水;此为汽轮机排汽在凝汽器中的凝结提供冷却水;此外,也提供汽轮机润滑油冷却水,轴承冷却水,以及外,也提供汽轮机润滑油冷却水,轴承冷

    31、却水,以及发电机空气、氢气或水冷却器的冷却水,等等。发电机空气、氢气或水冷却器的冷却水,等等。v类型:类型:按供水方式分:按供水方式分:直流供水直流供水和和循环供水循环供水 冷却水进入厂房内,根据设备对冷却水量、水质和水温的冷却水进入厂房内,根据设备对冷却水量、水质和水温的不同要求分:不同要求分:开式系统和闭式系统开式系统和闭式系统开式循环冷却水系统闭式循环冷却水系统用循环冷却水直接供给一些对水用循环冷却水直接供给一些对水质要求低而用水量大的设备,如质要求低而用水量大的设备,如凝汽器、润滑油冷却器凝汽器、润滑油冷却器等。等。用洁净的凝结水作为冷却介质,去冷却那些用水量较用洁净的凝结水作为冷却介

    32、质,去冷却那些用水量较小但对水质要求较高的设备,如小但对水质要求较高的设备,如发电机水冷却器、汽发电机水冷却器、汽轮机抗燃油冷却器轮机抗燃油冷却器等,这些冷却水吸热后,再通过开等,这些冷却水吸热后,再通过开式冷却水换热,被冷却后再作为冷却水循环使用。式冷却水换热,被冷却后再作为冷却水循环使用。表面式凝汽器结构简图表面式凝汽器结构简图蒸汽进口蒸汽进口凝结水出口凝结水出口冷却水冷却水出口出口冷却水冷却水进口进口抽空气口抽空气口表面式凝汽器的结构类型表面式凝汽器的结构类型(a)汽流向心式;)汽流向心式;(b)汽流向侧式;)汽流向侧式;(c)多区域汽流向心式)多区域汽流向心式凝汽器中蒸汽和冷却水温度的

    33、沿程分布凝汽器中蒸汽和冷却水温度的沿程分布st最佳真空的确定最佳真空的确定射汽式抽气器示意图射汽式抽气器示意图A-工作喷嘴;工作喷嘴;B-混合室;混合室;C-扩压管扩压管水环式真空泵水环式真空泵1-吸气管吸气管2-泵壳泵壳3-空腔空腔4-水环水环5-叶轮叶轮6-叶片叶片7-排气管排气管双压式凝汽器示意图双压式凝汽器示意图双压凝汽器中蒸汽和冷却水温度的沿程分布双压凝汽器中蒸汽和冷却水温度的沿程分布回热加热器的型式回热加热器的型式横管与竖管外的蒸汽膜状冷凝横管与竖管外的蒸汽膜状冷凝高加与低加的区别高加与低加的区别表面式加热器的疏水连接方式表面式加热器的疏水连接方式实际疏水连接系统实际疏水连接系统蒸

    34、汽冷却段蒸汽冷却段疏水冷却段疏水冷却段蒸汽凝结段蒸汽凝结段表面式加热器(高加)的三段式结构表面式加热器(高加)的三段式结构卧式管板卧式管板U形管式高压加热器形管式高压加热器1-给水进口;给水进口;2-给水出口;给水出口;3-水室;水室;4-管板;管板;5-遮热板;遮热板;6-蒸汽进口;蒸汽进口;7,11-防冲板;防冲板;8-过热蒸汽冷却段;过热蒸汽冷却段;9-隔板;隔板;10-上级疏水进口;上级疏水进口;12-U形管;形管;13-拉杆和定距管;拉杆和定距管;14-疏水冷却段端板;疏水冷却段端板;15-疏水冷却段进口;疏水冷却段进口;16-疏水冷却段;疏水冷却段;17-疏水出口疏水出口卧式管板卧

    35、式管板U形管式低压加热器形管式低压加热器蒸汽进口蒸汽进口疏水出口疏水出口给水进口给水进口给水出口给水出口浮球式疏水器浮球式疏水器电动疏水调节阀及其控制系统电动疏水调节阀及其控制系统气动疏水调节阀及其气压控制系统气动疏水调节阀及其气压控制系统水压液动式旁路保护系统(高加)水压液动式旁路保护系统(高加)电动旁路保护系统(高加)电动旁路保护系统(高加)300MW机组回热抽汽系统机组回热抽汽系统300MW机组回热加热器疏水及放气系统机组回热加热器疏水及放气系统凝汽器真空除氧装置凝汽器真空除氧装置淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器高压喷雾填料式除氧器(立式)高压喷雾填料式除氧器(立式)挡水板挡水板填料填料一次

    36、蒸汽一次蒸汽进汽管进汽管喷管喷管排气管排气管疏水进入管疏水进入管二次蒸汽二次蒸汽进汽室进汽室环形配环形配水管水管人孔人孔凝结水进口凝结水进口喷雾淋水盘式除氧器(卧式)喷雾淋水盘式除氧器(卧式)淋水盘箱淋水盘箱出水口出水口喷管喷管淋水盘箱示意图淋水盘箱示意图除氧器与给水箱的组合除氧器与给水箱的组合启动加热启动加热装置装置下水管下水管汽平衡管汽平衡管出水口出水口 溢流管溢流管放水口放水口除氧器的热力系统图除氧器的热力系统图主蒸汽管道系统的单元制形式主蒸汽管道系统的单元制形式主蒸汽管道系统的集中母管制与切换母管制主蒸汽管道系统的集中母管制与切换母管制300MW机组机组(双管式)(双管式)主蒸汽系统主

    37、蒸汽系统300MW机组机组(单管(单管双管式)双管式)主蒸汽系统主蒸汽系统600MW机组机组(双(双单单双)双)主蒸汽系统主蒸汽系统300MW机组(双管式)再热蒸汽系统机组(双管式)再热蒸汽系统600MW机组主蒸汽及再热蒸汽管道系统机组主蒸汽及再热蒸汽管道系统再热机组的一级大旁路系统再热机组的一级大旁路系统再热机组的两级并联旁路系统再热机组的两级并联旁路系统再热机组的两级串联旁路系统再热机组的两级串联旁路系统再热机组的三级旁路系统再热机组的三级旁路系统国产国产300MW机组的主凝结水系统机组的主凝结水系统1-凝汽器凝汽器2-除盐装置除盐装置3-补充水箱补充水箱国产国产600MW600MW机组的机组的主凝结水系统图主凝结水系统图单元制给水系统单元制给水系统直流供水系统直流供水系统循环供水系统循环供水系统自然通风冷却水塔自然通风冷却水塔

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    本文标题:《电厂热力设备及运行》火电厂辅助设备及热力系统-课件.ppt
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