发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理(2023版)
电厂汽机真空系统PPT课件

报警光字牌
在汽机监测画面中采用表压力,#1机量程为(-98.7—30)KPa,#2 机量程为(-100—0)KPa。同时,在汽机报警光字牌中,设置真空 低Ⅰ(-85)和低Ⅱ(-82)报警。
8
报警光字牌逻辑
9
真空泵
我厂每台汽机备有两台水环式真空泵,进汽门前后均有压力开关。其中进 汽门前真空高已取消逻辑,只作为真空画面报警,进汽门后真空定值为87Kpa,联锁进汽门,如下:
护采用三取二。另一台压力开关为真空报警信号,定值为-87Kpa。(校 验报告数据)
2
8米平台压力开关
停机
停机
Байду номын сангаас停机
报警
3
ETS(-61)
4
真空画面报警(-87)
5
压力变送器
我厂两台监测汽机的压力变送器位于汽机8米平台。
绝对压力 表压力
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压力变送器
DEH画面中采用绝对压力,绝对压力-大气压力=表压力 #1机量程为(100—0)Kpa,#2机量程为(0—100)Kpa。
校验报告数据压力开关压力开关88米平台压力开关米平台压力开关报警停机停机停机etsets6161真空画面报警真空画面报警8787压力变送器压力变送器我厂两台监测汽机的压力变送器位于汽机8米平台
汽机真空系统
1
压力开关
我厂热工方面监测真空的设备主要包括四台压力开关和两台压力变送器。 压力开关在热工接线方式上为常开,其中三台设定值为 -61Kpa,跳机保
真空泵水位开关
当水位低并且补水电磁阀无法打开时,水位会持续下降从而影响真空。
高水位开关 低水位开关
补水电磁阀
13
逻辑功能块
14
真空泵补水门联锁
抽气器工作原理和结构

由《汽轮机原理》知道,汽轮机设备在启动和正常运行过程中,都需要将设备(特别是凝汽器)和汽水管路中的不凝结气体及时抽出,以维持凝汽器的真空,改善传热效果,提高汽轮机设备的热经济性。
因此,由抽气器,动力泵或冷却器,汽水管道,阀门等组成的抽气设备就成了凝汽设备中必不可少的一个重要组成部分。
抽气器的型式很多,按其工作原理可分为容积式(或称机械式)和射流式两大类。
容积式抽气器是利用运动部件在泵壳内的连续回转或往复运动,使泵壳内工作室的容积变化而产生抽气作用,用于电站凝汽设备的有滑阀式真空泵,机械增压泵和液环泵。
这些机械式抽气器,有点结构比较复杂,有的建立真空所需时间太长,有的工作不够可靠,因此,国内目前主要采用的是射流式抽气器。
射流式抽气器按其工作介质又可分为射汽抽气器和射水抽气器两种。
它们均是利用具有一定压力的流体,在喷嘴中膨胀加速,以很高速度将吸入室内的低压气流吸走。
射流式抽气器没有运动部件,制造成本低,运行稳定可靠,占地面积小,能在较短时间内(通常5-6min)建立起所需要的真空,且可回收凝结水。
2 工作过程的具体描述与分析射汽抽气器主要由工作喷嘴、混合室及扩压管三部分组成,其基本结构如图1所示。
在结构上,工作喷嘴采用了缩放喷嘴的结构形式,这种结构可以在其出口获得超音速汽流。
在混合室与扩压管之间还设有一段等截面的喉管,其作用是使工作蒸汽和被抽吸气体充分混合,以减少突然压缩损失和余速动能的损失。
为突出射汽抽气器工作过程中的主要特点,将抽气器内流动的工质当作理想气体处理,并假设工质在抽气器内的流动是一维稳态绝热流动。
射汽抽气器内工质的压力、速度变化曲线如图1所示。
在上述假设的前提下,射汽抽气器的整个工作过程可分为三个阶段,具体描述如下:⑴ p点截面→2点截面为工作蒸汽在工作喷嘴内的膨胀增速阶段。
较高压力的工作蒸汽在工作喷嘴入口处(p点)以低于声速的汽流速度进入射汽抽气器的工作喷嘴。
在工作喷嘴的渐缩段流动时,其压力不断减少,速度不断增加。
汽轮机抽气系统

汽机抽汽回热系统1、概述:回热抽气系统指与汽轮机回热抽汽有关的管道及设备,在蒸汽热力循环中,通常是从汽轮机数个中间级抽出一部分蒸汽,送到给水加热器中用于锅炉给水的加热(即抽汽回热系统)及各种厂用汽等。
采用回热循环的主要目的是:提高工质在锅炉内吸热过程的平均温度,以提高级组的热经济性。
2、抽汽回热系统作用:抽汽回热系统是原则性热力系统最基本的组成部分,采用蒸汽加热锅炉给水的目的在于减少冷源损失,一定量的蒸汽作了部分功后不再至凝汽器中向空气放热,即避免了蒸汽的热量被空气带走,使蒸汽热量得到充分利用,热好率下降,同时由于利用了在汽轮机作过部分功的蒸汽加热给水,提高了给水温度,减少了锅炉受热面的传热温差,从而减少了给水加热工程中不可逆损失,在锅炉中的吸热量也相应减少。
综合以上原因说明抽汽回热系提高了机组循环热效率。
因此,抽汽回热系的正常投运对提高机组的热经济性具有决定性的影响。
3、影响抽汽回热系统经济型地主要参数:影响给水回热加热经济性的主要参数为回热加热分配、相应的最佳给水温度和回热级数,三者紧密联系,互有影响。
在求解最佳回热分配的计算分析中,以Z级理想回热循环的循环效率最大值求其最佳回热分配,(所谓理想回热循环,即假定为混合式加热器,端差为零,不计新蒸汽,抽汽压损和泵功、忽略散热损失)求得理想回热循环的最佳回热分配通式后,根据忽略一些次要因素,进一步简化,即可获得其它近似的最佳回热分配通式。
如“焓降分配法”,这种分配方法是将每一级加热器的焓升取作等于前一级至本级的蒸汽在汽轮机中的焓降;又如“平均分配法”,这种回热分配方法的原则是每一级加热器的焓升相等;其他还有“等焓降分配法”等。
可见给水回热总加热量在各级中的分配是在一定的给水温度和一定级数的条件下,使循环热效率最高为原则,由此对应的各级抽汽回热参数,即为最有利分配的参数。
4、提高系统循环热效率的措施:将给水加热到多少温度,才能使循环热效率达到最高值?以单级抽汽回热为例,回热时给水温度从汽轮机排汽压力下的饱和温度开始逐渐增加,热效率也逐渐增加,热效率达最大值时的给水温度称为最佳给水温度,再提高给水加热温度时,热效率反会减小,热经济性就降低。
抽真空系统

15接线盒 47b 1b 压差开关 真空表 PDS 16a 气动 蝶阀 P1 16.1 压力表 旋塞 28a 喷嘴 M
3
电动机
N2.2 排气 18c 止回阀 开关信号
6a联轴器 1 水环真空泵
N1.2
高位报警
23液位计 22a L1 水位控制器
压力计 P1
减压阀 有差压开关、 48 压力计 压力开关及气动(或电动)蝶阀。 P1 T1 蝶阀的作用是把凝汽器系统 与泵机组隔开。差压开关的 48.1 作用是控制蝶阀的开、闭。 压力计旋塞 当泵起动后,蝶阀前后就有 42 现场温度表 压差,此时一般将差压值设 定为3 kPa,压差达到设定值 后,蝶阀打开,直接抽吸凝 汽器系统。压力开关(通过控 制箱)可控制泵的停车与起动, 从而实现多台泵投运及备用 泵的自动控制。
约1/8的水经过喷淋管路,通过冷凝喷嘴,可对吸 入的蒸汽冷凝70%以上。提高了泵的抽气能力。
气、水混合物分离后,气体排入大气,而 水进入换热器。冷却后的水靠真空泵的自 吸力分两路再重新进入到泵内,实现了工 作水自动循环。 止回阀,防止蝶 阀出故障时大气 进入凝汽器系统
N8.0 压缩空气(0.4~0.7MPa abs) 47 1a真空表 压力开关 P1 Ps 1a.1 压力表 旋塞
抽真空系统
孙振华
凝汽器内真空的形成
① 在启动或停机过程中,凝汽器内的真空是 由真空泵将汽轮机凝汽器内的空气抽出而 形成的。
② 在正常运行中,凝汽器内真空的形成是由 于汽轮机排汽在凝汽器内骤然凝结成水时, 其体积急剧缩小而形成高度真空。
真空系统的组成
水环式真空泵 真空泵电机 汽水分离器 真空泵工作液冷却器 真空泵入口气动门、逆止门、抽气管道 真空泵汽水分离器补水系统 热工测量表计及控制系统
火力发电厂汽轮机真空系统问题探讨

火力发电厂汽轮机真空系统问题探讨摘要:火力发电厂汽轮机的真空系统对于发电厂的安全运行以及提高发电效率都起着重要的作用。
真空系统主要是通过减小汽轮机排汽端的背压来增加汽轮机的效率和出力。
在真空系统中,真空泵扮演着关键的角色,通过强制性排气和提供稳定的负压,帮助汽轮机排气,并提高系统的真空程度。
真空系统也存在一些潜在的问题,真空泄漏、泵的故障等,这些问题会影响整个系统的正常运行。
关键词:火力发电厂;汽轮机;真空系统问题引言针对火力发电厂汽轮机真空系统存在的问题,许多研究人员和工程师们进行了深入的探讨和研究。
他们通过分析系统的原理、检测设备的技术以及维护与管理的方法,寻求解决真空系统问题的有效途径。
针对真空泄漏问题,他们提出了相应的检测方法和修复措施;他们研究了真空泵的故障原因和诊断方法,以提高系统的可靠性和稳定性。
这些研究成果将为火力发电厂汽轮机真空系统的优化和改进提供有益的指导。
1真空系统在火力发电厂汽轮机中的作用1.1真空系统可以降低汽轮机排气的压力当汽轮机内的蒸汽经过高温高压后展开膨胀,并驱动了发电机发电,也产生了大量的凝结水蒸汽。
如果这些凝结水蒸汽不能及时排出,会在进入冷凝器后形成冷凝水回流影响汽轮机的正常运行。
通过真空系统的作用,它可以从汽轮机排放口吸出大部分的水蒸汽,降低了汽轮机排气的压力,从而减少了冷凝水回流的可能性,提高了汽轮机的效率和稳定性。
1.2真空系统还起到了收集和处理凝结水的作用在汽轮机的运行过程中,水蒸汽会被冷凝成水,并形成凝结水。
这些凝结水需要通过真空系统进行收集和处理,以防止对环境造成污染。
真空泵通过负压的吸引作用,将凝结水从汽轮机排放口抽出,并输送到凝结器中进行进一步的处理,将其中的杂质去除,并能够回收其中的热能。
这样处理后的凝结水可以安全排放或作为循环水再利用,使得水资源得到合理利用,也降低了对周围环境的污染。
2火力发电厂汽轮机真空系统常见问题2.1气体泄漏问题气体泄漏问题不仅存在于火力发电厂的汽轮机真空系统中,而且还广泛存在于其他领域。
抽真空、辅汽、轴封系统

系统流程
系统主要有启动锅炉至辅助蒸汽联箱供汽管、再热冷 段至辅助蒸汽联箱供汽管、四段抽汽至辅助蒸汽联箱 供汽管、相邻机组辅助蒸汽至本机组辅助蒸汽供汽管、 轴封蒸汽母管,以及辅助蒸汽联箱安全阀、减温减压 装置等组成。 系统设有两只喷水减温器,辅汽联箱至汽机轴封用汽 的管道上设一只,辅汽联箱至磨煤机、煤斗蒸汽消防 用汽管道上设一只,用于控制辅汽温度满足各户用要 求,减温水来源均为凝结水。 为防止辅助蒸汽联箱超压,系统设有两只安全阀。 辅汽联箱未设启动初期疏水管道,疏水通过辅汽联箱 疏水罐疏至低压侧凝汽器扩容器。
2、轴端汽封实图
高压轴封
中压轴封
低压轴封
3、自密封汽封系统概述
本机组汽封系统有两个独立的汽源,辅助蒸汽汽源和主蒸 汽汽源。主蒸汽汽源作为备用汽源,用于辅助汽源异常时使
汽轮机安全停机。本机组汽封系统采用自密封汽封系统,即
在机组正常运行时,由高中压缸轴端汽封的漏汽经喷水减温 后作为低压轴端汽封供汽的汽轮机汽封系统,多余漏汽经溢 流站溢流至低压加热器或凝汽器。在机组启、停或低负荷运 行阶段,汽封供汽由辅助汽源蒸汽(来自启动锅炉、邻机供
二、辅助蒸汽系统
辅助蒸汽系统作为机组和全厂的公用汽系统,向有关辅 助设备和系统提供辅助蒸汽,以满足机组启动、正常运 行、减负荷、甩负荷和停机等各种运行工况的要求。本 工程二台机组设有连通的辅助蒸汽母管。辅助蒸汽来源 主要为运行机组的四段抽汽和高压缸排汽。机组的启动 用汽、低负荷时辅助汽系统用汽、机组跳闸时备用汽及 停机时保养用汽都来自该辅助蒸汽母管。本期辅助蒸汽 母管的设计参数为: 1.46 MPa,408.6℃。
辅汽运行注意事项
⑴除氧器汽源或辅汽母管汽源切换过程中应严密监视辅汽压 力,防止超压。 ⑵若机组运行中发生甩负荷现象,应注意辅汽母管压力、温 度变化。 ⑶若机组突然发生跳闸,应联系邻机提高辅汽压力,保持辅 汽母管压力在0.8~1.0MPa。 ⑷若辅汽母管在使用冷再汽或邻机汽源时,由于调整门故障 而使辅汽母管发生超压现象,应注意以下几点: ①辅汽母管压力大于1. 8MPa时,应检查安全门动作正常。 ②超压时应设法降低辅汽母管压力,手操关小冷再供辅汽减 压调门或关闭邻机来汽电动门,维持母管压力正常。 ③辅汽母管安全门动作期间,应注意辅汽用户的运行情况, 必要时采取措施加以调整。
发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理

发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理1·系统概述1·1 系统目的1·2 系统结构1·3 系统工作原理2·真空抽气系统组成2·1 主汽轮机高真空侧抽气器2·2 附加汽轮机低真空侧抽气器2·3 水封器2·4 液环真空泵2·5 真空泵辅助设备3·主汽轮机高真空侧抽气器3·1 结构与工作原理3·2 控制系统3·3 主要参数4·附加汽轮机低真空侧抽气器4·1 结构与工作原理4·2 控制系统4·3 主要参数5·水封器5·1 结构与工作原理5·2 控制系统5·3 主要参数6·液环真空泵6·1 结构与工作原理6·2 控制系统6·3 主要参数7·真空泵辅助设备7·1 冷却系统7·2 清洗系统7·3 润滑系统8·附件本文档涉及附件详见附件清单。
9·法律名词及注释9·1 根据《电力行业安全生产条例》:电力设施的安全生产是指电力工作单位和从事电力生产经营活动的其他单位、个人,以电力生产活动为主要内容,遵守法律、法规、规章、标准和工作制度,采取必要的技术、管理、技术措施,保障电力设施的安全运行、保护工作人员的生命财产安全,预防、减少和消除电力设施事故、灾难性事故。
9·2 根据《电力设备保护管理办法》:电力设备保护作为电力企业重要的安全保障措施,是通过规范、系统地运用各种技术手段,对电力设备及其运行参数进行监测、控制和调整,预防或减轻设备的事故故障,提高设备的可靠性和安全性,延长设备的使用寿命,保护设备和人员安全的综合管理措施。
9·3 根据《电力系统自动化装置安全运行管理规定》:电力系统自动化装置安全运行管理是指在电力系统自动化装置的建设、运行中,采取一系列管理措施,确保自动化装置的可靠运行和使用安全。
发电厂真空泵的结构及工作原理

发电厂真空泵的结构及工作原理发电厂真空泵的神秘力量各位电力界的小伙伴们,今天咱们聊聊那个在发电厂里默默工作的大家伙——真空泵。
别看它不起眼,其实它的本事可大了去了!咱们得好好认识一下这个“幕后英雄”。
咱们得知道,真空泵就像是个神奇的吸尘器,专门负责把那些看不见摸不着的空气分子给吸走。
想象一下,如果地球上的空气都消失了,那会是个啥样子?别担心,真空泵就是来拯救地球的!它通过抽气,让发电机里的气体变得稀薄,这样发电机才能更高效地工作。
接下来,咱们说说真空泵是怎么工作的。
它可不是靠吹气球那么简单,而是通过一种叫做“抽真空”的魔法。
想象一下,你在一个充满空气的房间里面,突然打开了一个抽气机,房间里的空气就像被魔术师吸走了一样,变得稀薄起来。
这就是真空泵的工作原理。
而且,真空泵还有个特别的地方,就是它能把各种气体都吸进去,不管是空气、氮气还是氢气。
这就意味着,不管你的发电机是什么类型的,真空泵都能给它加油打气,让它跑得更快更远!但是,真空泵也不是万能的。
有些气体是不能被真空泵吸走的,比如氧气和氮气。
这是因为这些气体在常温常压下是液态的,所以真空泵是无法把它们变成气态的。
不过别担心,有专门的设备能处理这种问题,它们就像发电机的大管家,确保发电机能正常运行。
好了,说了这么多,你是不是对真空泵有了更深的了解了呢?它虽然不像发电机那样光鲜亮丽,但它可是发电站里不可或缺的好帮手。
没有了它,发电机可能就得罢工了,整个电站都得停下来哦!我想说的是,真空泵虽然不起眼,但它的作用却是巨大的。
它默默地守护着我们的电力系统,让我们的生活更加便捷。
咱们要好好感谢这位“幕后英雄”,也要好好保护它,让它继续为我们服务!好了,今天的科普就到这里啦。
如果你对真空泵还有什么疑问或者想了解更多的知识,记得留言告诉我哦!我会尽力为你解答的!。
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发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理发电厂汽轮机真空抽气系统结构及其原理
⒈引言
本文档旨在详细介绍发电厂汽轮机真空抽气系统的结构及其原理。
通过对真空抽气系统的分析和描述,帮助读者更好地理解该系统的工作原理和组成部分。
⒉系统结构
⑴主要设备
真空抽气系统主要由以下设备组成:
●真空泵:用于抽取汽轮机排汽中的非凝汽体
●凝汽器:用于冷凝汽轮机排汽中的水蒸汽,以产生真空
●管路系统:包括进出口管道、阀门和连接件等,用于输送介质
⑵系统连接图
根据真空抽气系统的实际情况,可以绘制系统的连接图,如图1所示。
插入图1:真空抽气系统连接图
⒊原理
真空抽气系统的工作原理如下:
⑴真空泵工作原理
真空泵通过旋转叶轮的离心力将非凝汽体排出,实现真空度的提高。
其工作原理类似于离心泵,通过旋转叶轮产生高速旋转,从而产生离心力。
离心力将气体推向出口处,从而形成真空。
⑵凝汽器工作原理
凝汽器通过将汽轮机排汽中的水蒸汽冷凝成水,达到产生真空的目的。
它主要由冷凝室、水冷凝管和冷却装置组成。
水蒸汽通过凝汽器时,受冷凝室内水冷凝管和冷却装置的作用,迅速冷却并凝结为水。
通过这种方式,真空泵可以将凝结的水蒸汽抽出,从而产生真空。
⒋附件
本文档附带以下附件:
●真空抽气系统结构图
●系统连接图
⒌法律名词及注释
⑴真空
真空指的是在特定区域内气体稀薄到无法产生大气压力的状态。
⑵真空泵
真空泵是一种用于抽取气体,使其达到低压或高真空状态的设备。
⑶凝汽器
凝汽器是一种设备,通过冷凝水蒸汽将其凝结成水,实现真空
产生。
⒍结束语
本文详细介绍了发电厂汽轮机真空抽气系统的结构及其原理。
通过对系统的分析和描述,帮助读者更好地理解该系统的工作原理
和组成部分。