第三讲_影响发电厂热经济性的因素及提高热经济性的发展方向 (1)


一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(四)提高蒸汽初参数的技术限制 1.初温提高的限制
分析提高蒸汽初温对热
钢材类别 温度极限 钢材价比 碳钢 450℃ 1 珠光体钢 570℃ 1.8~3.7 奥氏体钢 600℃ 13~16
经济性的影响总是有利的。 但如果温度过高,将使钢材 的高温持久强度迅速下降, 蠕变加快,钢材变脆,严重 影响部件的工作寿命,甚至 引起破坏性事故。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(二蒸汽初参数对相对内效率 ri的影响 3.同时提高蒸汽初温和初压
分析如果同时改变蒸汽
初温和初压,由于初压力的 影响大于初温度的影响,汽 轮机的相对内效率下降。 提示:容量大的汽轮机其相 对内效率下降慢些。这主要 是因为其蒸汽容积流量较大, 汽轮机各高压级叶片的高度 和汽轮机的部分进汽度大, 而小容量的汽轮机相对内效 率下降得快。 结论:提高蒸汽初参数, 汽轮机的相对内效率下降, 但大容量机组下降较慢。
三、再热压损对机组热经济性的影响
三、再热压损对机组热经济性的影响
蒸汽管道的管径越大,蒸汽流速度越低,再热压损就越小,机组热经 济性提高。但管道金属消耗量和投资增加。
四、蒸汽中间再热方法 应用:有烟气中间再热和蒸汽中间 再热两种。一般采用烟气再热法。 特点:再热后蒸汽温度较高,但再 热管道中压力损失大、运行调节要 求较高。
二、蒸汽终参数对电厂热经济的影响
3.凝汽器运行的最佳真空
发电厂运行中适当增加凝汽器 的冷却水量,可以降低排汽压 力,但增加了对循环水泵的耗 功电量,只有在降低排气压力, 汽轮机出力增加与循环水泵耗 电增量之差为最大值时,凝汽 器真空才是最佳真空。
思考题习题
思考题: 为什么蒸汽初压力和初温度的提高和蒸汽终参数的降 低会受到限制?
结论: (1)中间再热提高热经济性的必要条件:再热附加循环效率大于基 本循环效率。 (2)再热后的蒸汽温度越高,中间再热热经济性越高。 (3)存在最佳再热压力。
二、蒸汽中间再热的热经济性
(二)蒸汽中间再热对汽轮机相对内效率的影响
分析:采用蒸汽中间再热,汽轮末级蒸汽湿度下降,湿 汽损失减少。 结论:采用蒸汽中间再热,汽轮机相对内效率提高。 (三)蒸汽中间再热对汽轮机绝对内效率的影响 根据以上分析,适当选择蒸汽中间再热参数,蒸汽中间 再热能提高电厂实际循环热效率。
结论:提高蒸汽初温度 会受到耐高温钢材的性能及 价格的限制。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(四)提高蒸汽初参数的技术限制 2.初压提高的限制
分析随着初压力的提高,蒸汽膨胀终点的湿度 增大,湿汽损失将增大,汽轮机的相对内效率将下 降。而且,由于水珠的流动方向偏离汽流的设计流 向,使叶栅受到冲蚀。蒸汽湿度愈大,相对内效率 的降低和叶栅的冲蚀也愈甚。
4.采用给水回热
5.有热负荷地区建设热电厂,采用热电联合生产
6.采用燃气-蒸汽联合循环
第一节 蒸汽参数对发电厂热经济性的影响
蒸汽初参数指新蒸汽进入汽轮机自动主汽门前的蒸汽压力 p0和温
度 t0 。
蒸汽终参数指凝汽式汽轮机的排汽压力 pc和排汽温度 t 。 c
由于蒸汽参数主要影响 和 ,本节重点分析蒸汽参数对 和
再 热 器
1 b a 4 3 2
1 a b c2 S
二、蒸汽中间再热的热经济性
(一)蒸汽中间再热对理想循环热效率的影响
1.中间再热能减少汽轮机排汽的终湿度, T 有利于初压力的提高。
1 a
5
2.再热参数选择合适时,中间再热可以 提高机组的热经济性。
6
b
4
3
c2
S
实例:采用一次中间再热,可以提高发电厂热经济性4~7%左右。 按无再热时厂效率35%计算,600MW机组采用中间再热后厂效率相对提 高0.11~0.2,年节约标煤12.8~23.3万吨。
t
ri
t
ri
的影响。 提示:
i tri
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响 (一)蒸汽初参数对理想循环热效率的影响
1.提高蒸汽初温
分析:蒸汽初压力和终压力不变,蒸汽初温度 上升,高温段吸热量增加,平均吸热温度增加,循 环效率增加。 结论:提高蒸汽初温,循环效率提高。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
结论:在极限初压力内,提高蒸汽初压,循环效率提高。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(一)蒸汽初参数对理想循环热效率的影响 3.同时提高蒸汽初温 和初压
分析:蒸汽初温
度越高,对提高蒸汽 初压力越有利。
结论:在工程实 用范围内,提高蒸汽 初参数,循环效率提 高。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(二)蒸汽初参数对相对内效率 ri的影响 1.提高蒸汽初温 分析:(1)汽轮机的容 量、蒸汽初压力和排汽压力 一定时,提高蒸汽初温度, 蒸汽的比体积增大,容积流 量增加,汽轮机叶片的高度 增加,漏汽损失减少;(2) 由于蒸汽初温度的提高,减 少了汽轮机末几级叶片中蒸 汽的湿度,汽轮机湿汽损失 减少。 提示:漏汽损失与汽轮机间 隙相对值(Δ/L)成正比。 结论:提高蒸汽初温, 汽轮机相对内效率提高。
习题:
1.为什么蒸汽初压力和初温度的提高和蒸汽终参数 的降低会受到限制? 2.何谓凝汽器的最佳真空?如何确定凝汽器的最佳 真空?
第二节 再热循环对电厂经济性的影响
什么是再热循环?
将汽轮机高压缸中作了部 分功的蒸汽引至再热器,提高 温度后再返回汽轮机中、低压 缸继续作功的过程称为蒸汽中 间再热,其装置循环称为再热 循环。采用高参数大容量再热 机组,已成为现代化火力发电 厂的主要标志之一。 4 3 T 5 6
二、蒸汽终参数对电厂热经济的影响
(一)蒸汽终参数对循环效率的影响 分析分析:在蒸汽初压和初温不变时,降低排汽 压力,相应的排汽温度也下降。此时,工质放热过程 的平均温度也下降,循环热效率提高。
结论:降低蒸汽终参数,循环热效率提高。
二、蒸汽终参数对电厂热经济的影响
(二)降低蒸汽终参数的限制 1.理论极限
蒸汽参数与机组容量的关
系 给水回热加热的热经济性
影响给水回热过程热经济
性的基本参数
第二章 影响发电厂热经济性的因素及提高热经济性的发展方向
提高热力发电厂热经济性总的趋势和途径
1.提高蒸汽初参数以提高循环吸热过程的平均温度
2.采用蒸汽中间再过热以提高循环吸热过程的平均温度
3.降低蒸汽终参数以降低循环的平均放热温度
一、回热循环的热经济性
(一)回热循环的绝对内效率
1.回热加热意义
分析:(1)给水回热加热提高了工质的平均
吸热温度,循环效率提高;(2)给水回热加
热减少了汽轮机末几级的蒸汽流量,从而减少 了汽轮机的湿汽损失,汽轮机相对内效率提高; (3)给水回热加热增大了耗汽量,即增加了 汽轮机高压缸的通流量,有利于减少其通流部 分的各种损失,汽轮机相对内效率提高。 结论:采用给水回热加热,循环的绝对内效率提高。 实例:某600MW机组凝结水温度34.3℃,给水温度278.6℃,给水回热加热后锅炉内 加热起点温度提高244.3℃,平均吸热温度大幅提高。
第二章 影响发电厂热经济性的因素及提高热经济性的发展方向
内容提要
蒸汽参数对发电厂 热经济性的影响
再热循环对电厂经
济性的影响
给水回热循环对电
厂经济性的影响
第二章 影响发电厂热经济性的因素及提高热经济性的发展方向
重 点
蒸汽参数对电厂热经济的 影响
难 点
蒸汽初压力对相对内效 率的影响 再热压力对实际效率的 影响 回热抽汽排挤理论 回热加热分配
2. 回热循环的绝对内效率
1kg h0 D0
j c 1
结论:采用给水回热加热,循环热经济性提高。且 抽汽量越多,抽汽压力越低,回热循环热经济性越高。 推论:排挤抽汽,特别是排挤低压抽汽,回热循环 热经济下降。又称“排挤理论”。
Dj
j
Dc h j c hc
单级回热循环的汽流分配
说明:回热循环抽汽量的多少受给水温度的限制,给水温度越高,给水温升越 大,抽汽量也越多。而给水温度取决于最佳给水温度,由回热加热分配决定。 实例:回热抽汽量通常占机组汽耗量的30%左右,600MW机组回热抽汽量约 占机组汽耗量的41%。
一、回热循环的热经济性
c h0 hc j h0 h j 1 Ar r i i j h0 h j c h0 hc 1 Ari j (h0 h j ) Ar c (h0 hc ) r 分析:(1)因为 Ar >0,故 i > i 。 r A (2)抽汽量Dj增加,hj减小,则 r 增大, i 增大。
一、蒸汽初参数对电厂热经济性的影响
(三)蒸汽初参数对绝对内效率i 的影响 3.同时提高蒸汽初温和初压
分析如果同时改变蒸汽
初温和初压,由于初压力的 影响大于初温度的影响,汽 轮机的相对内效率下降。 提示:容量大的汽轮机其相 对内效率下降慢些。这主要 是因为其蒸汽容积流量较大, 汽轮机各高压级叶片的高度 和汽轮机的部分进汽度大, 而小容量的汽轮机相对内效 率下降得快。 结论:提高蒸汽初参数, 汽轮机的相对内效率下降, 但大容量机组下降较慢。
(一)蒸汽初参数对理想循环热效率的影响 2.提高蒸汽初压
分析:(1)蒸汽初温度和终压力不变,蒸汽初压力上升,汽化温度上 升,高温吸热量增加,平均吸热温度增加,循环效率增加。 (2)当蒸汽初压力提高到某一极限数值后,继续提高初压力,汽化过程 缩短,高温吸热量减少,低温吸热量比例增加,平均吸热温度降低,循环热效 率开始下降。
二、蒸汽中间再热的热经济性
理想再热循环热效率:
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变换后得:
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浅析影响机组热经济性的因素

浅析影响机组热经济性的因素

浅析影响机组热经济性的因素孙鹏飞(山东百年电力发展股份有限公司山东龙口 265700)摘要:随着电煤市场的变化,煤炭供应日趋紧张,如何提高机组的热经济性日益显得重要,找出影响机组热经济性的主要因素,并就如何改善这些因素提出一些建议,为运行、检修人员提供参考。

关键词:机组经济性真空运行方式泄露减温水1 前言电厂运行的机组是一个非常复杂的系统,影响机组经济性的因素非常多,影响因素之间的关系非常复杂。

一般说来,影响机组热经济性的因素主要有以下几个方面:a 机组运行方式b 机组真空c 机组回热系统运行情况d 机组主、再热蒸汽参数e 机组通流部分效率f 机组泄漏情况g减温水流量h给水温度下面对各因素进行一一分析2 机组运行方式2.1 机组应维持额定负荷运行因为机组的设计都是根据额定负荷进行的,所以机组在额定负荷时经济性是最好的,且机组额定负荷时如各运行参数维持设计值,高压调门是“三阀点”运行,即#1~#3高压调门全开,#4高压调门关,此时节流损失最小,保证机组经济性最好。

2.2 机组采取复合滑压运行方式由于近几年电网容量的不断扩大和电网负荷峰谷差较大,各种容量的机组参与电网的调峰在所难免,对机组的运行方式进行优化,也就是确定机组在较低负荷时的变压运行负荷范围以及最佳的定、滑压运行参数。

如从我公司#3机能耗管理试验结果可以看出,机组在190MW以下运行采取定压方式比其它两种方式的热耗偏高,同时消耗的给水泵电机功率也增大,直接原因就是调门节流损失过大进而引起高压缸效率下降较快造成的。

在180MW至150MW之间,滑压运行方式最经济。

要保证机组在各种负荷时都保持较高热经济性就要采取复合滑压运行方式,即汽轮机采用喷嘴配汽方式,在高负荷区域内(如80%~95%额定负荷以上)进行定压运行,用启闭调节汽门来调节负荷,汽轮机组初压较高,循环热效率较高,且负荷偏离设计值不远,相对内效率也较高。

在较低负荷区域内(如80%~95%与25%~50%额定负荷之间)进行四阀全开、三阀全开或二阀全开滑压运行,这时没有部分开启汽门,节流损失相对最小,而且主蒸汽温度不变,各种负荷下新汽容积流量基本不变,各级喷嘴、动叶出口流速不变,比焓降和内效率都不变,全机相对内效率接近设计值。

热力发电厂动力循环和热经济性分析

热力发电厂动力循环和热经济性分析

热力发电厂动力循环和热经济性分析热力发电厂是利用燃料燃烧产生的热能,通过动力循环转化为机械能,再经由发电机转化为电能的设备。

热力发电厂的动力循环系统是其核心部分,直接影响发电厂的发电效率和热经济性。

本文将对热力发电厂的动力循环和热经济性进行分析,探讨其影响因素和优化策略。

一、热力发电厂动力循环热力发电厂的动力循环通常采用蒸汽动力循环,其基本流程包括燃料燃烧产生热能、锅炉产生高温高压蒸汽、蒸汽推动汽轮机做功、汽轮机驱动发电机发电、冷凝器冷却蒸汽成为凝水、给水加热再进入锅炉循环。

这一循环过程中,热能不断转化为机械能和电能,完成能量转换的功能。

常见的动力循环系统有单回路、双回路和再热再生等不同种类,每种系统都有其特点和应用场景。

热力发电厂动力循环系统的性能主要取决于压力、温度和流量等参数。

为了提高发电效率和减少燃料消耗,热力发电厂通常会采用高参数化设计,提高锅炉出口蒸汽参数和汽轮机进汽参数,增大机组容量和提高透平效率。

优化循环方式、改进设备结构和提高系统运行稳定性也是提高动力循环效率的重要途径。

二、热力发电厂热经济性分析热力发电厂的热经济性是评价其综合能源利用效果的重要指标,也是节能减排的关键环节。

热力发电厂的热经济性主要包括锅炉燃烧效率、汽轮机汽耗、热力发电厂热力循环的热力损失等因素。

首先是锅炉燃烧效率。

锅炉是热力发电厂的关键设备,其燃烧效率直接影响热能利用程度和二氧化碳排放量。

提高锅炉燃烧效率是节能减排的重要途径,可以采用提高燃烧温度、改进燃烧器结构和优化燃料供给等技术手段进行改进。

其次是汽轮机汽耗。

汽轮机是热力发电厂的关键设备之一,其汽耗直接影响发电效率和热经济性。

提高汽轮机汽耗是提高热力发电厂综合能源利用效率的关键,可以采用提高汽轮机进汽参数、减少内发热损失和提高汽轮机效率等措施进行改进。

为了提高热力发电厂动力循环效率和热经济性,可以采取以下优化策略:1、采用高参数化设计。

提高锅炉出口蒸汽参数和汽轮机进汽参数,增大机组容量和提高透平效率,提高热力发电厂的动力循环效率。

论述提高热力发电厂热经济性

论述提高热力发电厂热经济性

论述提高热力发电厂热经济性热电联产是节能的重要措施。

利用生产流程中的余热或供汽和用汽间的压差发电,既生产了电能,又满足企业的生产用汽,收到了较好的经济效益。

利用工业锅炉裕压发电,一般企业的总能效率约提高8 % ,能源消耗约降低12%。

但是由于热电厂的不利因素―工质损失,供热式机组凝汽发电的抵消作用和热、电负荷变化不一致使机组经常偏离设计工况等,节约燃料需具有一定的条件。

若认识不到这一点,就可能使设计和运行管理不当,造成热电厂热经济效益甚微,甚至还可能多耗燃料。

因此研究热电厂的实际能量转换过程的不可逆性,提出减少这些损失的方法和需采取的相应措施,对提高热电厂的经济性是非常重要的。

1.不可逆过程的作功能力损失热电厂的能量转换过程较为复杂,它是若干不可逆过程的组合,不可逆过程引起熵增△S 导致作功能力损失。

不可逆过程主要包括:(1)有温差的换热过程;(2)有压降的绝热过程;(3)有摩阻的绝热压缩(膨胀)过程。

即使热功转换过程的不可逆损失在热电联产中被利用来供热而没有损失掉,但却减少了作功量,把高质量能量变成低质量能量来利用。

所以为提高热电联产的热经济性,仍应力求使作功能力损失为最小。

2.供热机组的型式及特点供热式机组主要有抽汽凝汽式(C ,C C 型)和背压式(B ,C B 型)两大类。

义是背压式供热机组是纯粹的热电联合生产,它的ηt=1,ηi=1,因此热能的数量利用率最高。

热量法分配下,ηtp(h)=ηbηpηhs;背压式汽轮机的ηi(e)=1,q(e)=3600/ηmηg。

对于只有背压式汽轮机的热电厂,ηtp (e)=ηbηpηmηg。

背压式供热机组生产的热电量间互相制约, 不能独立调节,一般是按热负荷调节,即形成自由热负荷,强迫电负荷Nel= f(Q),因此装背压式汽轮机后,电力系统中就要一定的补偿容量。

背压式汽轮机焓降较小,热负荷变化时,电功率波动较大;当流量偏离设计值较多时,机组相对内效率ηri显著下降,作功能力损失大,因此引起的电量减少也转移给系统承担。

影响发电厂经济运行的因素及相应解决措施

影响发电厂经济运行的因素及相应解决措施
影响发电厂经济运行的因素及相应解决措施
摘要:发电厂经济运行才能增强自身实力,才能够在竞争中立于不败之地。在新时期要实现电厂经济运行,就必须要探究出影响经济运行的因素并结合电厂实况制定出解决措施。本文阐述了电厂经济运行的重要意义,进而依据电厂运行实况探析其影响因素,针对这些因素制定出解决措施。
关键词:发电厂;经济运行;解决措施
引言
在现代化社会中,电能成为人们不可或缺的能源之一,而发电厂是提供大量电能的主要场所。它的主要工作原理是利用先进的技术来对一次能源进行转换,并以电能的形式保留下来。工业的发展都离不开电能,它是维持企业正常运行的基础条件。但是,目前国内发电厂的运行情况却存在一定问题,影响了电厂的经济运行,因此,必须要针对具体因素来进行分析,进而使发电厂经济能够得到高效的运行。
2.2节约资源
由于火力发电和水力发电对煤炭资源和水资源的需求量巨大,因而在节约资源上应采取两个措施。第一,提高资源使用率。这就对发电技术提出了更高的要求。提高设备发电的技术,有利于充分利用煤炭资源和水资源。第二,减少资源浪费。煤炭资源和水资源在运输过程中,由于各种原因导致不必要的浪费,这大大增加了火力发电和水力发电的成本。
1.1.2结垢因素
消耗量大小是评价汽轮机的一项有效指标,但是汽轮机运行时较大的一个缺点在于煤的消耗量大。在这个过程中,系统需要不断地为它供给水,导致凝结水得不到完全回收,进而更容易出现结垢状况,造成汽轮机正常工作所需要的压力不足。除此之外,发电厂工作运行的安全性也不能得到较大的保证。为了可以控制这种情况的发生,可以安装除盐装置,通过相应的化学反应来减少结垢现象的出现
1.3成本因素
发电厂的成本来自三个方面。第一个方面是固定资产的成本。包括汽轮机、锅炉和发电机组的成本,这些成本是发电厂发电必不可少的成本。第二个方面是资源的使用成本。目前,我国普遍采用火力发电和水力发电,对煤炭资源和水力资源的需求量巨大。第三个方面是管理成本。管理成本主要体现在人工费用的支出上,如工人的工资,差旅费等。

发电厂9.回热循环对热经济性的影响

发电厂9.回热循环对热经济性的影响
D0↑ ,叶高L↑ ΔhL↓ Δhδ↓
Δhx Δhc2↓ (∵δ′= δ/L)
回热可使机组相对效率提高10%~20%
二、影响给水温度过程热经济性的基本参数
• 回热级数Z,给水温度ttwop,回热分配系数τ
(一)回热级数z
tfw一定时 用高压抽汽一次达到tfw 所需总的抽汽量大体相同 多级抽汽分段加热
• 提高热经济性的途径: • (1)提高蒸汽初参数,提高循环吸热过程的平均温度 • (2)采取蒸汽中间再热提高循环吸热过程的平均温度 • (3)降低蒸汽终参数,降低循环放热过程的平均温度 • (4)采用给水回热循环 • (5)在有热负荷的地方建设热电厂,采用热电联合生产 • (6)采用燃气—蒸汽联合循环
第 三节 回热循环对 发电厂热经济性的影响
一、给水回热循环对电厂热经济性的影响
定义:图:p35
一、回热循环的热经济性
㈠回热循环ηt↑ ηb↑
1、回热抽汽 减少进入凝汽器的蒸汽 冷源损失↓
ηt↑
பைடு நூலகம்
锅炉给水温度 ↑ 传热温差↓ 火用损失↓ ηb↑
给水在加热器中逐级加热,比只在在锅炉内火用损失减少
2、回热循环ηri↑ 回热抽汽 进入凝汽器的DC↓
• 给水在各级加热器内加热分配 • 等焓升分配法 几何级数分配法 等焓降分配法 • 等温升分配法 • 工程上常用等焓升分配法,等温升分配法
• 即给水总焓(温)升平均分配到各级加热器中
(三)最佳给水温度
理论上:给水温度越高 循环热效率ηt越高 ∵ tfw↑ 吸热过程平均温度 T′↑ ηt↑
实际上:tfw↑ 抽汽提高压力 抽汽发电量↓ 热化发电量↓ 凝汽发电量↑ DC↑ 冷源损失↑
多级分段 减小每一级的传热温差,不可逆的火用损失↓ 加热优点 减小高压抽汽量 汽轮机功率↑

新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析

新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析

新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析随着市场的不断完善,电力行业也呈现出竞争越来越激烈的局面,发电厂需要采取现代化发展策略,实现经济良好运行。

本文对新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施进行了探讨,文章从阐述影响发电厂经济运行的因素入手,进一步提出了提高发电厂经济运行效率的措施。

标签:新时期;发电厂经济运行;影响因素;解决措施步入新的经济发展时代,企业发展迎来了全新的机遇,但同时也面临着各种各样的挑战。

就电力行业的发展来看,发电厂的运行由于受到各方面因素——如技术因素、成本因素、管理因素、国家政策因素的影响,其面临着越来越大的成本压力,如何采取科学措施加以应对,值得思考。

一、新时期影响发电厂经济运行的因素(一)技术因素发电厂发电的主要设备是汽轮机。

汽轮机作为发电厂日常经营发展中不可缺少的发电设施,构成了发电厂体系内的耗能主体。

汽轮机运作过程中部分参数调整不够规范合理,就可能导致汽轮机参数和现实中的负荷有所背离,真空泵温度提升过于剧烈,会使得凝汽器缺少真空度,蒸汽与水的热力循环效果不够理想,这也是导致机器能耗严重上升的一大原因。

其次,如果在操作中对汽轮机进行频繁的启动或关闭操作,或者是使汽轮机面临暖机时间太长的问题,都可能使得汽轮机的能耗问题加剧。

再者,由于电厂的常规管理不够完善,因此对汽轮机的技术改造问题不够重视,汽轮机过于陈旧,就导致能耗问题严重。

(二)成本因素构成发电厂运营成本的关键因素可以归纳为三点,其一是固定资产所造成的经济成本,包括汽轮机、锅炉和发电机组的采购和使用,这是不可缺少的支出。

其二是资源消耗所造成的成本,当前国内盛行的发电方式包括火力、水力发电,因此需要消耗大量的煤炭、水力资源。

其三是管理成本,发电厂需要配备专业的管理人才和设备、技术,必须承担相应的管理成本。

(三)管理因素发电厂的内部管理体系集中体现在组织、营销体系两个方面,其中前者又可以细分成制度和员工调配方面,如果管理机制不够健全,就可能导致内部一盘散沙,资源无法得到充分利用,人员岗位调配不合理,则可能导致机构冗员现象,形成人力资源的浪费。

热力发电厂动力循环和热经济性分析

热力发电厂动力循环和热经济性分析1. 引言1.1 热力发电厂动力循环和热经济性分析热力发电厂动力循环和热经济性分析是热力发电领域中的重要内容,通过对发电厂的动力循环和热经济性进行分析,可以帮助优化能源利用和提升发电效率。

动力循环是指热力发电厂中燃料燃烧产生热能,通过锅炉产生高温高压蒸汽驱动汽轮机发电的过程。

热力发电厂的动力循环过程是实现能源转换和电力输出的核心环节,其效率和运行稳定性直接影响发电厂的经济性和环保性能。

热经济性分析则是评价热力发电厂能源利用的经济效益和环保效益,主要包括能源消耗、电力输出、燃料成本、发电效率等指标。

了解热力发电厂的动力循环和热经济性分析方法,可以为发电厂的运行管理和优化提供科学依据,促进发电行业的可持续发展。

在未来,随着绿色能源发展的不断推进,热力发电厂动力循环和热经济性分析将成为发电行业的重要研究方向,对环境和经济的影响也将更加凸显,因此这一领域的研究具有重要意义。

【内容结束】.2. 正文2.1 热力发电厂动力循环的意义热力发电厂的动力循环是指利用燃料燃烧产生热量,通过汽轮机转换为机械能,然后再通过发电机转换为电能的过程。

这一循环过程在能源转换中起着至关重要的作用,具有以下几点重要意义:1. 能源转化效率高:热力发电厂的动力循环过程在提高能源的利用效率方面具有重要作用。

通过不断优化动力循环系统的设计和运行参数,可以最大程度地提高燃料的利用率,降低能源浪费。

2. 提高电网稳定性:热力发电厂动力循环的稳定运行对于电网的稳定性至关重要。

通过合理设计循环系统,并采用先进的监测和控制技术,可以确保电力系统的稳定供应,避免因电力波动而引起的网络故障。

3. 减少对环境的影响:优化热力发电厂的动力循环系统可以减少燃烧排放物的排放,减少对环境的污染。

通过清洁能源的利用和废热回收利用,可以实现绿色发电,降低温室气体排放。

热力发电厂动力循环的意义在于提高能源利用效率,保障电网的稳定运行,减少环境污染,推动能源转型发展。

提高火电厂经济性的一般措施


1. 提高蒸汽初参数以提高循环吸热过程的平 均温度
提高蒸汽初温和初压力,提高循环吸 热过程的平均吸热温度,从而提高循环热 效率。 作功能力法提高了工质在锅炉内吸热 过程的平均吸热温度,从而降低了工质在 锅炉内的换热温差引起的做功能力损失。
2、采用蒸汽中间再过热以提高循环吸热过程的 平均温度 中间再热参数选的合理,可以提高整个循环吸热 的平均温度,从而提高循环热效率 通常再热后温度每升高10度,循环热效率可提 高0.2%~0.3%。采用一次中间再热,可使机 组的热经济性提高5%左右,采用两次中间再 热,可再提高2%左右。
燃气-蒸汽联合循环
燃气-蒸汽联合循环,是指将燃气轮机和蒸汽轮 机组合起来的一种发电方式,主要由燃气轮机 (压气机、燃烧室、透平、控制系统和辅助系统) 、余热锅炉、蒸汽轮机三部分构成。 燃气-蒸汽联合循环技术发电,发电效率高 达57%。
工作过程: 压气机吸入空气压缩后送入燃烧室内,使燃 料燃烧产生高温高压燃气,进入燃气涡轮膨胀 做功发电,再将燃气轮机排出的尾气引入余热 锅炉。利用锅炉产生蒸汽进入蒸汽轮机再发电。 组成了燃气轮机和蒸汽轮机共同做功的联合循 环发电系统。
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h0 - hc Pi Pia h 0 - h ca
汽轮机的相对内效率是衡量汽轮机中能量转换 过程完善程度的指标。现代大型汽轮机的相对 内效率为87%~90%。
汽轮机的绝对内效率:汽轮机的实际内功 率与汽轮机组的热耗量的比值。
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汽轮机的绝对内效率 (实际循环热效率)
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汽轮机理想热效率
汽轮机绝对内效率反映机组实际冷源热损失的 大小,一般情况下,其值为35%~49%
四、汽轮机的机械损失和机械效率 m 汽轮机的机械损失:支承轴承和推力轴承 的机械摩擦损失,以及拖动主轴泵和调速 器的功率消耗。 汽轮机机械效率 m :汽轮机的轴端功率与 汽轮机的内功率的比值

关于机组热经济性影响因素的探讨

关于机组热经济性影响因素的探讨随着电力工业的飞速发展,大型机组的增多,如何提高机组的热经济性日益显得重要,本文浅析影响机组热经济性的因素,就如何改善这些因素提出一些建议,供各发电厂参考。

标签:机组;热经济性;影响因素随着我国电力工业的飞速发展,600MW及以上容量大型机组的增多,如何提高机组的热经济性日益显得重要。

一般说来,影响机组热经济性的因素主要有以下几个方面:机组真空、机组回热系统运行情况、机组主、再热蒸汽参数、机组通流部分效率、机组泄漏情况本文将对各因素进行分析。

1 机组真空对经济性的影响真空系统运行的好坏对汽轮机运行的经济性有很大的影响。

一方面由于真空降低,蒸汽的有效焓降将减少,在蒸汽流量不变的情况下发电机出力下降,在发电机出力不变的情况下,机组的蒸汽流量将增大,机组经济性下降;另一方面机组真空降低,排汽缸温度上升,机组冷源损失增大,循环热效率降低。

一般情况下,真空度每变化1%,可使热耗率变化0.7~1%,煤耗变化约1g/kW.h。

2 机组回热系统运行情况对经济性的影响回热系统是指从汽轮机某些级中抽出部分作过功的蒸汽用来加热送往锅炉的给水以提高给水温度的系统。

是最早也是最普遍用来提高机组效率的主要途径。

对单位质量的抽汽而言,低压抽汽回热做功将大于高压抽汽,所以在多级回热系统中,应尽可能多利用低压抽汽来代替高压抽汽,如回热系统工作不正常,使得部分本级蒸汽流入低一级抽汽中,高压抽汽排挤低压抽汽,造成机组热经济性降低。

抽汽流入凝汽器还将造成机组冷源损失增大,给水温度降低造成给水在锅炉中吸热量增大都将使得机组热经济性降低。

影响加热器端差的主要因素有:加热器内传热管的特性、传热管的尺寸、管内对流换热系数、管外凝结换热系数及管内外工质的温度等等。

对于已经投运的加热器来说,主要影响因素是管内外的换热系数,而影响换热系数的主要因素有加热器传热管脏污程度、加热器内是否有空气等不凝结气体等方面。

加热器端差增大直接导致出水温度降低,造成高一级抽汽量或在锅炉中吸热量的增大。

新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析

新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析【摘要】本文主要分析了新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施。

随着电力需求增长快速,发电厂面临着供需平衡的挑战;能源价格波动对发电厂经济运行造成影响,需要合理应对;环境保护政策趋严要求发电厂更加重视节能减排;新技术的应用推动了发电厂的发展,提升了效益和管理水平;发电厂需要不断优化效益、控制成本,提高经济运行水平。

结合以上因素,综合应对策略包括加强技术创新、优化资源配置,实施合理定价策略等。

展望未来,发电行业将继续面临挑战,但也将迎来更多发展机遇,需要发电厂不断调整策略,适应市场需求,保持竞争力。

【关键词】发电厂、经济运行、影响因素、解决措施、电力需求、能源价格、环境保护、新技术、效益优化、成本控制、综合应对策略、发电行业发展、趋势展望1. 引言1.1 新时期影响发电厂经济运行的因素及解决措施分析随着社会经济的发展和能源需求的增长,发电厂在新时期面临着诸多影响经济运行的因素。

这些因素包括电力需求增长快速、能源价格波动影响、环境保护政策趋严、新技术应用推动以及效益优化与成本控制等。

电力需求增长快速是影响发电厂经济运行的重要因素之一。

随着工业化和城市化的加快,居民和企业对电力的需求不断增加,发电厂需要不断提升产能和供电能力,以应对不断增长的需求。

能源价格波动也对发电厂的经济运行产生重要影响。

能源价格波动直接影响燃料成本,进而影响发电成本和发电厂的盈利能力。

发电厂需要制定灵活的成本控制策略,以降低能源价格波动对经济运行的不利影响。

环境保护政策趋严也是发电厂经济运行面临的挑战之一。

随着环保意识的提高和法规的不断完善,发电厂需要不断投入资金进行污染治理和减排措施,以遵守相关法规并降低环保成本。

新技术的应用推动着发电行业的升级和转型,但同时也给发电厂带来了新的挑战和机遇。

发电厂需要不断更新设备和技术,提高发电效率和降低生产成本,以应对市场竞争和提升经济运行效益。

效益优化与成本控制是发电厂经济运行的关键。

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