05第五章_汽轮机抽汽系统详解

第1章汽轮机抽汽回热系统1.1. 概述在蒸汽热力循环中,通常要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)以及用于各种厂用汽如给水泵汽轮机用汽等。

抽汽回热系统是原则性热力系统最基本的组成部分,采用抽汽加热锅炉给水的目的在于减少冷源损失,即避免了蒸汽的热量被循环冷却水带走,使蒸汽热量得到充分利用,热耗率下降;同时提高了给水温度,减少了锅炉受热面的传热温差,从而减少了给水加热过程的不可逆损失。

综合以上原因,抽汽回热系统提高了循环热效率,因此抽汽回热系统的正常投运对提高机组的热经济性具有决定性的影响。

理论上抽汽回热的级数越多,汽轮机的热循环过程就越接近卡诺循环,汽热循环效率就越高。

但回热抽汽的级数受投资和场地的制约,不可能设置的很多,而随着级数的增加,热效率的相对增长随之减少,相对得益不多,因此,600MW机组的加热级数一般为7~8级。

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,抽汽参数的安排应当是:高品味(高焓、低熵)处的蒸汽少抽,而低品味(低焓、高熵)处的蒸汽则尽可能多抽。

确定了分配方式,也就确定了汽轮机的抽汽点,通常,用于高压加热器和除氧器的抽汽由高、中压缸或它们的排汽管引出,而用于低压加热器的抽汽由低压缸引出。

对于加热器的性能要求,可归结为尽可能地缩小进入加热器的蒸汽饱和温度与加热器出口给水(凝结水)温度之间的差值,我们称之为给水(凝结水)端差,为实现这一目的,目前主要通过两种途径。

一种途径是采用混合式加热器,从汽轮机抽来的蒸汽在加热器内和进入加热器的给水(凝结水)直接混合,蒸汽凝结成水,其汽化潜热释放到水中,压力温度相同,端差为0,但这种方式需设置水泵为给水(凝结水)提供压力,使其与相应段的抽汽压力一致,这就会消耗一定的能源,除氧器即是一种混合式加热器。

另一种途径是采用表面式加热器,在结构上采取必要措施,尽量提高加热器的效果。

抽汽回热系统是原则性热力系统最基本的组成部分,我公司的原则性热力系统主要由下列各局部热力系统组成:连接锅炉、汽轮机的主、再热蒸汽管道;抽汽回热系统;主凝结水系统;除氧器和给水泵的连接系统;补充水系统等。

对抽汽回热系统而言,习惯上,以除氧器为分界,把除氧器范围内的输入输出系统称为除氧器系统;除氧器以后,至进入锅炉省煤器的给水加热系统称为高压回热加热系统;凝汽器输出至除氧器的凝结水系统,称为低压回热加热系统。

我公司原则性热力系统图见图5-1图7-1 原则性热力系统图1.2. 抽汽系统组成汽轮机共设八段非调整抽汽,第一段抽汽引自高压缸,在全机第6级后,供#1高加;第二段抽汽引自高压缸排汽,即全机第8级后,供给#2高加、给水泵汽轮机及辅汽系统的备用汽源,第三段抽汽引自中压缸,在全机第11级后,供给#3高加;第四段抽汽引自中压缸排汽,在全机第14级后,供给除氧器、给水泵汽轮机、辅汽系统;第五至第八段抽汽均引自低压缸A 和低压缸B ,第五段抽汽引自全机第16级后,供给#5号低加;第六段抽汽引自全机第17级后,供给#6低加;第七段抽汽引自全机第18级后,引自低压缸A 的抽汽供给#7A 低加,引自低压缸B 的抽汽供给#7B 低加;第八段抽汽引自全机第19级后,引自低压缸A 的抽汽供给供给#8A ,引自低压缸B 的抽汽供给#8B 低加。

表5-1 不同工况下各级抽汽参数除第七、八段抽汽外,各抽汽管道均装设有气动逆止阀和电动截止阀,前者作为防止汽轮机超速的一级保护,同时也作为防止汽轮机进水的辅助保护措施;后者是作为防止汽轮机进水的隔离措施。

由于四抽连接到辅汽联箱、除氧器和给水泵汽轮机等,用户多且管道容积大,管道上设置两道逆止阀。

四段抽汽各用汽点的管道上亦设置了一个气动逆止阀和电动截止阀。

抽汽在表面式加热器中放热后的疏水,采用逐级自流方式。

#1高加疏水借压力差自流入#2高加,#2高加的疏水自流入#3高加,#3高加的疏水流向除氧器。

低压加热器逐级自流后,最后由#8低加流向凝汽器。

由于各级加热器均设有疏水冷却段,可将抽汽的凝结水在疏水冷却段内进一步冷却,使疏水的温度低于其饱和温度,防止疏水的汽化对下级加热器抽汽的排挤。

为防止因加热器故障或失效引起事故扩大,每一加热器均设有保护系统,其基本任务是防止因加热器原因引起的汽轮机进水、加热器爆破和锅炉断水事故。

具有异常水位保护、超压保护和给水旁路联动操作的功能。

加热器的保护装置一般有如下几个:水位计,事故疏水门,给水自动旁路,抽汽电动截止门、抽汽逆止门联动关闭装置,汽侧及水侧安全门等。

对于#7、#8低加,蒸汽入口处设置防闪蒸的挡板。

此外,轴封漏汽、门杆漏汽进入轴封冷却器,其疏水排入凝汽器。

1.2.1. 高压加热器为了减小端差,提高表面式加热器的热经济性,现代大型机组的高压加热器和少量低压加热器采用了联合式表面加热器。

该加热器由三部分组成:(1)过热蒸汽冷却段只利用加热蒸汽的过热度,在该加热器中,不允许加热蒸汽被冷却到饱和温度,因为达到该温度时,管外壁回形成水膜,使加热器的过热度被水膜吸附而消失,能位得不到利用,在此段的蒸汽都保留有剩余的过热度,被加热水的出口温度接近或略低于加热蒸汽压力下的饱和温度。

(2)凝结段加热蒸汽在此段中是凝结放热,其出口的凝结水温是加热蒸汽压力下的饱和温度,因此被加热水的出口温度,低于该饱和温度。

(3)疏水冷却段设置该冷却器的作用,是使凝结段来的疏水进一步冷却,使进入凝结段前的被加热水温得到提高,其结果一方面使本级抽汽量有所减少,另一方面,由于流入下一级得疏水温度降低,从而降低本级疏水对下降抽汽的排挤,提高了系统的热经济性。

实现疏水冷却的基本条件,是被冷却水必须浸泡在受热面中,是一种水-水热交换器,该段加热器出口的疏水温度,低于加热蒸汽压力下的饱和温度。

一个加热器中含有上面三部分中的两段或全部。

一般认为蒸汽的过热度超过50℃~70℃时,采用过热蒸汽冷却段比较有利,因此低压加热器采用过热蒸汽冷却段的很少,只有后两段的加热器,其端差则较大。

我公司选用上海动力设备有限公司提供的JG-2490-1-3、JG-2460-1-2和JG-1520-1-1型高压加热器。

为卧式表面凝结、U型换热器,采用三台高压加热器大旁路配置。

高压加热器的基本结构如图5-2所示1-给水入口;2-人孔;3-给水出口;4-水室分流隔板;5-水室;6-管板;7-蒸汽入口;8-防冲板;9-过热蒸汽冷却段;10-凝结段;11-管束;12-疏水冷却段;13-正常疏水;14-支座;15-上级疏水入口; 16- 疏水冷却段密封件; 17-管子支撑板;18- 事故疏水图7-2 高压加热器的结构由钢管组成的U型管束放在圆筒形加热器壳体内,并以专门的骨架固定。

管子胀接在管板上。

被加热的水经连接管进入水室一侧,经U形管束之后,从水室另一侧的管口流出。

加热蒸汽从外壳上部管口进入加热器的汽侧。

借导流板的作用,汽流曲折流动,与管子的外壁接触,经凝结放热加热管内的给水。

为防止蒸汽进入加热器时冲刷损坏管束,在其进口处设置有防冲板。

加热蒸汽的凝结水(疏水)汇集于加热器的底部,采用疏水器及时排走。

三台高加均配有疏水冷却段、凝结段,蒸汽冷却段。

高压给水加热器内有合适的水容积,用于疏水水位的控制,并确保在所有运行工况下,疏水冷却段的管束均淹没在疏水中。

同时在适当控制疏水水量的前提下,使加热器内积水的表面积暴露最小,以便减少在汽机甩负荷时疏水扩容后倒入汽机。

在启动过程和机组连续运行工况中,为去除集聚在蒸汽死区的非凝结气体,在加热器内装有排气接管和内部挡板,其排气量按进入加热器汽量的0.5%设计,管内径足够大,满足排气要求。

启动排气接管与连续运行所需的排气接管分开布置。

高压给水加热器装有自密封型的人孔盖。

自密封装置有密封座、密封环、均压四合圈组成,当水室充高压水后,该结构能使密封座紧紧压在水室槽内的均压四合环上,完全达到了自密封的效果,压力愈高,密封性能愈好。

高压加热器汽侧和水侧均装设泄压阀,汽侧泄压阀的最小排放容量为10%的给水流量。

用于连续水位测量配供单室平衡容器,就地指示水位表采用磁翻转式,并配有磁动开关。

表5-2 高压加热器主要技术规范1.2.2. 低压加热器#5~#8号低加采用东方汽轮机厂生产的卧式壳管表面式、U型加热器,管材采用不锈钢。

低压加热器与高压加热器的基本结构相同,主要区别在于没有过热蒸汽冷却区,只有凝结段和疏冷段。

因其压力较低,故其结构比高压加热器简单一些,管板和壳体的厚度也薄一些。

管材均采用不锈钢材料,在所有加热器的疏水、蒸汽进口设有保护管子的不锈钢缓冲挡板。

下图为低压加热器的结构示意图1-凝结水入口; 2-人孔; 3-给水出口; 4-事故疏水; 5-水室; 6-管板; 7-蒸汽入口; 8-防冲板; 9-凝结段; 10-管束; 11-上级疏水入口; 12-管子支撑板; 13-疏水段; 14-疏水冷却段密封件; 15-疏水出口图 7-3 低压加热器结构示意图其中#7A 和#8A 低压加热器合并而成一个同壳加热器安装在高压凝汽器的颈部,#7B和#8B 低压加热器合并而成一个同壳加热器安装在低压凝汽器的颈部,该低压加热器由壳体、管系、水室等部分组成,低压加热器壳体内设有一垂直的大分隔板将低压加热器分隔为左右互不相通的两个腔室,#7A/B 、#8A/B 低压加热器的管系就分别装在这两个腔室内。

管系分别由支撑板支撑,并引导蒸汽沿管系流动,各管系内的疏水冷却段由包壳密封,以保证疏水畅通流动,凝结水从#8低加水室进口进入管系进行加热后,流入出口水室,在水室转向后进入#7低加管系,经#7低加管系的升温后再进入水室,最后从水侧出口管离开低压加热器到上一级低压加热器。

下图为#7、#8同壳加热器侧视图4图7-4 #7、#8同壳加热器侧视图1- #8低加; 2- #8低加疏水出口; 3- 凝结水进口; 4- #8低加抽空气出口; 5- #8低加蒸汽进口; 6- #8低加汽侧放气门; 7- #8低加汽侧放水门;8- #7低加;9- #7低加疏水出口;10- #7低加抽空气出口;11- 凝结水出口;12- #7低加蒸汽进口;13- #7低加汽侧放气门;14- #7低加汽侧放水门;15- 中间隔板装设在凝汽器颈部是因为该两段抽汽流量大,压力低,蒸汽的比容很大,如果加热器布置在凝汽器外面,需要引出很大的抽汽管,在管道布置、保温层的铺设、安装上都存在难度,而布置在凝汽器喉部,则可节省空间、利于布置。

同时由于以上原因且蒸汽压力较低,该两段抽汽出口没装逆止阀和截止阀,为防止蒸汽倒入汽机,在加热器蒸汽入口设有防闪蒸的挡板,当汽机跳闸时,可防止过多的蒸汽倒入汽轮机。

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第五章_汽轮机抽汽系统详解

第五章_汽轮机抽汽系统详解

研究内容:新型 抽汽止回阀的设 计、制造、测试 和应用
应用前景:提高 抽汽系统的效率 和稳定性,降低 能耗和维护成本
研究进展:国内 外相关研究机构 和企业正在进行 新型抽汽止回阀 的研究和应用, 取得了一定的成 果
抽汽系统智能化控制的研究和应用
智能化控制技术在抽汽系统中的应用 智能化控制技术的发展趋势 智能化控制技术在抽汽系统中的应用案例 智能化控制技术在抽汽系统中的应用前景
功能:在紧急情况下快速关闭抽 汽口,防止蒸汽泄漏
应用:在汽轮机启动、停机、故 障处理等过程中使用
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原理:通过电磁阀或气动阀控制 抽汽口的开闭
优点:提高汽轮机运行的安全性 和可靠性
调节抽汽压力和流量
调节抽汽压力:通过调节抽汽压力,可以控制汽轮机的输出功率和转速,从而实现对电力系统的 稳定控制。
调节抽汽流量:通过调节抽汽流量,可以控制汽轮机的输出功率和转速,从而实现对电力系统的 稳定控制。
调节抽汽压力和流量的关系:抽汽压力和流量是相互关联的,调节抽汽压力可以改变抽汽流量, 调节抽汽流量也可以改变抽汽压力。
调节抽汽压力和流量的方法:可以通过改变抽汽阀门的开度、改变抽汽管道的长度、改变抽汽管 道的直径等方式来调节抽汽压力和流量。
安全阀的作用: 在压力超过规定 值时自动开启, 释放压力,防止 设备损坏
安全阀的设置: 应安装在汽轮机 抽汽系统的关键 部位,如高压缸、 低压缸等
安全阀的选型: 应根据汽轮机抽 汽系统的压力、 温度、流量等参 数选的密封性能、开 启压力等参数, 确保其正常运行
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结构:由阀体、阀芯、阀座等部 件组成

第五章 汽轮机主要参数

第五章 汽轮机主要参数
高压电动油泵自动启动时主油泵出口压力
MPa MPa MPa MPa
1.7(表) 0.4(表) 1.0(表) 0.1(表) 0.6(表)
高压电动油泵自动关闭时主油泵出口压力
MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa ℃ ℃
0.8(表) 0.588(表) 0.686(表) 0.515(表) 0.245(表) 0.55(表) 0.04(表) 0.03(表) 0.015(表) 65(回油温度) 85(轴瓦金属温度)
汽轮机外形尺寸(运行平台以上) 汽轮机中心标高(距运行平台)
CB6-4.9/1.47/0.29 KW r/min 6000 3000 顺汽流方向看为顺时针转向 MPa ℃ t/h MPa ℃ kg/kw.h r/min mm mm t t t t m m

4.9 470 65/80 1.47 _0.294(绝对) 354 11.5 2100 ≤0.05(全振幅) ≤0.10(全振幅) ~24 ~9 ~9 2.147 4.5154*2.5*2.645(L*W*H) 0.75
2、调节系统及油系统 转速摆动值 转速不等率 调整迟速率 抽汽压力不等率 抽汽调压迟缓率 排汽压力不等率 排汽调压迟缓率 空负荷同步器调速范围 主油泵增压
Ⅰ路脉冲油压与主油泵进口油压差 Ⅱ路脉冲油压与主油泵进口油压差
r/min % % % % % % % MPa MPa MPa r/min mm MPa
第五章 汽轮机主要参数
1、主要技术参数
产品型号 额定功率 额定转速 旋转方向 额定进汽压力 额定进汽温度及变化范围 额定进汽量 额定抽汽压力及调整范围 额定工况抽汽温度 额定工况保证汽耗率 临界转速 额定转速时振动值 临界转速振动值 汽轮机本体重量 汽轮机安装时最大重量 汽轮机检修时最大重量 转子重量

汽轮机抽汽系统介绍ppt课件

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• 理论上,给水回热的级数越多,汽轮机的热循环 过程就越接近卡诺循环,汽热循环效率就越高, 但加热级数增加时,热效率的增长逐渐放慢,相 对得益不多,运行也更加复杂,同时回热抽汽的 级数受投资和场地的制约,因此不可能设置的很 多。在实际中,现在大型机组的加热级数一般为 7~8级。
组成:

抽汽系统由各段抽汽管道,各级加热器,抽
• 在实际应用中,给水温度并非加热到最佳给水温
• 度,这是因为还必须要全盘考虑技术经济性,一 方面,给水温度的提高,使排烟温度升高,锅炉 效率降低,或需增大锅炉尾部受热面,使锅炉投 资增加;另一方面,由于回热使得锅炉的蒸发量 和汽轮机高压端的通流量都要增加,而汽轮机的 低压端的通流量和蒸汽流量相应减少,因而不同 程度地影响锅炉、汽轮机以及各相关辅助系统的 投资、拆旧费和厂用电。通过技术经济比较确定 的最佳给水温度,称为经济最佳给水温度。
第一部分:抽汽回热系统理论介绍
概述:
• 回热抽汽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, 送到加热器中用于凝结水、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。
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,采用蒸汽加热凝结水、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

汽轮机原理-抽气器

汽轮机原理-抽气器

后,最后扩压至略高于大气压力的时候排出。
射水抽气器不消耗新蒸汽,运行费用较射汽抽
气器低。系统简单、运行可靠、维护方便。 但需
要另外安装射水泵。现代大型汽轮机都采用射水
抽气器。国产200MW汽轮机就是采用射水抽气器
作为主抽汽器。中小型汽轮机多采用射汽抽气器
作为主抽汽器。
6
第四节 抽气器 射水抽汽器
混合室 高压工作水 (循环水)
射水泵
工作水室
与凝汽器 抽气口相连 喷嘴 喉部 扩压管
高压水在喷嘴 中降压增速,形成高 速射流,卷吸混合室 的气体并带出混合室 ,混合室内形成高度 真空。射流与空气混 合物流出混合室,进 入扩压管流出。
抽气器垂直布 置,可以利用水柱自 重流动,减小水泵耗 功。
7
第四节 抽气器
四. 水环式真空泵
国产300MW和600MW汽轮机组的抽气装置都是采用水环式真空泵。其主 要部件有叶轮和壳体。壳体内形成一个圆柱体空间,叶轮偏心地安装在壳体内。 在壳体上开有吸气口和出气口,实行轴向吸气和排气。叶轮带有前弯叶片,偏 心地安装在充有适量工作水(密封水)的椭圆形泵体内。 当叶轮旋转时,由 于离心力作用,水向周围运动, 形成一个运动着的圆环(密封水环)。由于 偏心地安装的,水环的内表面也就与叶轮偏心,叶轮轮毂与水环间形成一个月 形空间。叶轮每转一周,每两个 相邻叶片与水环间所形成的空间由小到大, 又由大到小地周期性变化。当空间处于由小 到大变化时,该空间产生真空,由进气口吸 入气体。当空间处于由大到小变化时,该空 间产生压力,吸入的气体被压缩并经排气口 排出。这样,当叶轮连续运转时,就不断地 重复上述过程,起到一个连续抽气的作用。
启动抽气器功率大建立真空快,但工质和工质的热量不能回收,有经济损失。故它

汽轮机介绍之回热抽汽系统

汽轮机介绍之回热抽汽系统

汽轮机介绍之回热抽汽系统汽轮机是一种利用高温高压蒸汽驱动的热能转换装置,其工作原理是通过燃烧燃料产生高温高压蒸汽,然后利用蒸汽的热能将轮叶推动转子旋转,最终输出机械能。

而在汽轮机的工作过程中,会产生大量的低温低压蒸汽,这些蒸汽还能够进一步发挥作用,提高汽轮机的热能利用效率。

回热抽汽系统就是利用这种低温低压蒸汽,将其回收利用的一种技术。

其主要作用是在汽轮机的排汽过程中,将高温高压的蒸汽与低温低压的蒸汽进行热量交换,从而使低温低压蒸汽的热能得到利用,提高汽轮机的热能转换效率。

回热抽汽系统由回热器、抽汽涡轮以及与主汽轮机相连接的管道系统组成。

在汽轮机工作过程中,高温高压的蒸汽从高压缸排出后,进入回热器进行热量交换。

回热器是一种换热设备,通过将高温高压蒸汽与低温低压蒸汽进行热量交换,使高温高压蒸汽冷却、降压同时,使低温低压蒸汽升温、升压,从而实现热量的回收利用。

在回热抽汽系统中,低温低压蒸汽经过回热器后,进一步被抽入抽汽涡轮中,通过抽汽涡轮的旋转将蒸汽的热能转化为机械能输出。

抽汽涡轮与主汽轮机是通过一条共同的轴线连接的,因此抽汽涡轮的旋转也将带动主汽轮机的旋转,增加了汽轮机的输出功率。

回热抽汽系统的优势在于可以将一部分原本被浪费的低温低压蒸汽的热能回收利用。

通过回热抽汽系统,汽轮机的热能利用效率得到了提高,可以有效地节约能源资源,减少对环境的影响。

此外,由于回热抽汽系统可以提高汽轮机的输出功率和热效率,因此对于提高汽轮机的运行经济性和稳定性也具有重要作用。

然而,回热抽汽系统也存在一些挑战。

首先,回热抽汽系统的设计与优化需要考虑更多的参数,如回热器的结构与性能、抽汽涡轮的转速等,增加了系统的复杂性。

其次,由于回热抽汽系统的操作与控制相对较为复杂,需要精确调节和控制各个部件的工作参数,以实现系统的平稳运行。

总之,回热抽汽系统是汽轮机中一种重要的热能回收利用技术,通过回收利用低温低压蒸汽的热能,提高汽轮机的热能利用效率,节约能源资源,减少对环境的影响。

汽轮机抽气系统

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。

汽轮机抽汽系统培训

电动截止阀的主要作用是在给水加热器水位过度上升时 防止汽轮机进水。
由于7,8号低加抽汽管道在冷凝器的喉部,故不 设止回阀及电动截止阀。对于这些加热器,防止汽机 进水的功能则需要由凝结水隔离来实现。凝结水电动 隔离阀关闭时,加热器退出运行,传热管泄露源也就 被隔绝了。此时,抽汽向加热器的传热终止,同时还 应隔离上级加热器逐级自流来的疏水。
谢谢!
四、抽汽系统的主要设备
高压加热器、低压加热器、除氧器的形式分为 表面式和混合式,除氧器多采用混合式,其余 几种以表面式居多。 1、高、低压加热器 高、低压加热器原理相同,主要用于提高主凝 结水的温度,与混合式相比表面式换热器组成 的热力系统具有工作泵数量少、工作调节范围 大等优点,故此多选择卧式表面式加热器。卧 式高、低压加热器其结构图如图示:
除上述三种加热器外,汽轮机组回热抽汽系统还包括相应阀门、管道、疏水扩容器等设 备。
二、汽轮机抽汽系统的功能
在电厂正常运行期间,汽轮机抽汽系统从汽轮机各级后抽取部分做功的蒸汽供给凝结水系统 和主给水系统的回热加热器,加热凝结水和主给水。回热系统的性能对整个汽轮机组热循环 效率的提高起着重大的作用。
三、汽轮机抽汽系统的流程
2、除氧器 除氧器的作用是加热凝结水并除去溶解于
给水中的不凝结气体,以提高机组热效率并减 少设备的腐蚀,其结构形式一般选用混合式, 如图所示:
3、电动截止阀和止回阀
高加,除氧器以及5,6号低加的所有抽汽管道都装有气 动止回阀及电动截止阀。
抽汽止回阀的主要作用是在负荷突降时防止下游抽汽管 道内的蒸汽倒流引起汽机超速。
通常用于除氧器和高压加热器的抽汽由高压、中 压缸(或者它们的排汽)处引出,用于低压加热器的 抽汽由低压缸处引出。为了尽量降低汽轮机进水的可 能性,所有抽汽管道在疏水或蒸汽凝结水积聚的低点 及低位都设置了自动疏水系统。疏水通过管道流入冷 凝器。

第五章、汽轮机工作原理


对于中间再热机组: Dr ′ q = d [(h0 − h fw ) + ( hr − hr )] D0
3、发电厂净效率: η 发电厂净效率:
sel
= Csη ael = Csηtηiη mη g
= η glη pηtηiη mη gη eH
六、多级汽轮机的轴向推力: 多级汽轮机的轴向推力: 1、多级汽轮机的轴向推力 (1)作用在动叶上的轴向推力 (2)作用在叶轮面上的轴向推力 (3)作用在轮毂上和轴的凸肩上的轴向推力 轴向推力的平衡: 2、轴向推力的平衡: 平衡活塞法: (1)平衡活塞法: 采用平衡孔的叶轮: (2)采用平衡孔的叶轮:平衡孔个数为奇数 (3)反向布置法: 反向布置法: 采用推力轴承: (4)采用推力轴承:
五、汽轮发电机组的经济指标 汽耗率d 1、汽耗率d: 3600 pel D= ∆H tηiη mη g
d= 3600 D = pel ∆H tηiη mη g
2、热耗率q: 热耗率q
Q0 D0 (h0 − h fw ) q= = = d (h0 − h fw ) pel pel = 3600 3600 ( h0 − h fw ) = ∆H tη el η ael
2、喷嘴出口实际速度: 、喷嘴出口实际速度:
c1 = c1t × φ
2 2
c1t − c1 3、喷嘴损失: ∆hnξ = 、喷嘴损失: 2
级间蒸汽流动示意图
p0* h Δhc0 o* o p0 t0
Δhn 1 Δht 1t
p1
Δhnξ
Δhb 2 2t 2t’
p2 Δhc2 Δhbξ S
α1 β1 α2 β2
η
u
=
u ( c 1 cos
c (c − µ c

汽轮机抽气回热系统


在实际应用中,给水温度并非加热到最佳给水温度,这是因为还必须要全盘考虑技术经济性,一方面,给水温度的提高,使排烟温度升高,锅炉效率降低,或需增大锅炉尾部受热面,使锅炉投资增加;另一方面,由于回热使得锅炉的蒸发量和汽轮机高压端的通流量都要增加,而汽轮机的低压端的通流量和蒸汽流量相应减少,因而不同程度地影响锅炉、汽轮机以及各相关辅助系统的投资、拆旧费和厂用电。通过技术经济比较确定的最佳给水温度,称为经济最佳给水温度。
在四级抽汽管道接除氧器的管道上还装设一只电动门和一只逆止门。除氧器还接有从辅助蒸汽系统来的起动加热用汽和低负荷切换用汽。
在抽汽系统的各级抽汽管道的电动隔离阀前后和逆止门后,以及管道的最低点,分别设置疏水点,以防在机组起动,停机和加热器发生故障时,在系统中有水的积聚。各疏水管道通过疏水集管接至本体疏水扩容器后导至凝汽器。
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。

火电厂汽轮机设备及运行-第五章 回热加热系统

(4)缩短滞后时间T。 (5)减缓暂态过程滑压除氧器压力Pd下降。
运行特性:除氧器抽汽量、抽汽温度、
抽汽压力、主凝结水温度、出口给水温 度等参数与机组负荷之间的变化关系
除氧器的运行维护
正常运行维护和监视 (1)溶氧量 (2)压力和温度 (3)给水箱水位
水压液动控制式旁路保护装置
电气控制式旁路保护装置
回热加热器的运行特性
抽汽压力、抽汽温度、进口水温、出口 水温等参数与机组负荷之间的关系
回热加热器的运行
• 回热加热器的投停原则 原则上随机组滑启、滑停 先投水侧后投汽侧 投运过程中严格控制加热器出水温度变化率
• 加热器正常运行中的监视项目 疏水水位 传热端差 汽侧压力与出口水温 加热器负荷
基于汽液两相流动特性设计的大机组加热器水位调节的新 方法和设备,靠汽液两相流的自反馈特性改变流量达到控制水位的 目的。
疏水调节阀
• 电动疏水调节阀和汽动疏水调节阀
高加自动保护旁路
• 作用:当高加发生故障或管束泄漏时,迅 速自动切断高压加热器的进水,同时给水 经旁路直接向锅炉供水。
• 形式:水压液动控制式和电气控制式
运行过程中影响加热器端差的主要因素
• 传热面结垢 • 汽侧集聚了空气 • 疏水水位过高 • 旁路阀漏水
第二节 除氧器
• 给水中溶解气体的危害:腐蚀热力设备及管道, 阻碍传热,降低热力设备的经济性
• 给水中不凝结气体的来源:补充水带入,真空下 工作的设备及管道漏入
• 给水除氧的任务:出去水中的氧气和其它不凝结 气体,防止热力设备腐蚀和传热恶化,保证热力 设备的安全经济运行。
• 物理除氧(热力除氧) 原理:亨利溶解定律和道尔顿分压定律
亨利溶解定律
在一定温度下,当溶于水中的气体与自水中离析 的气体处于动态平衡时,单位体积水中溶解的 气体量和水面上该气体的分压力成正比。
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