热动专业毕业设计(论文)

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毕业设计(论文)-某300mw凝汽式汽轮机机组热力系统设计[管理资料]

毕业设计(论文)-某300mw凝汽式汽轮机机组热力系统设计[管理资料]

目录第1章绪论 (1)热力系统简介 (1)本设计热力系统简介 (1)第2章基本热力系统确定 (3)锅炉选型 (3)汽轮机型号确定 (4)原则性热力系统计算原始资料以及数据选取 (6)全面性热力系统计算 (7)第3章主蒸汽系统确定 (15)主蒸汽系统的选择 (15)主蒸汽系统设计时应注意的问题 (17)本设计主蒸汽系统选择 (17)第4章给水系统确定 (19)给水系统概述 (19)给水泵的选型 (19)本设计选型 (22)第5章凝结系统确定 (23)凝结系统概述 (23)凝结水系统组成 (23)凝汽器结构与系统 (23)抽汽设备确定 (26)凝结水泵确定 (26) (28)回热加热器型式 (28)本设计回热加热系统确定 (33) (35)旁路系统的型式及作用 (35)本设计采用的旁路系统 (38) (39)工质损失简介 (39)补充水引入系统 (39)本设计补充水系统确定 (40) (41)轴封系统简介 (41)本设计轴封系统的确定 (41)致谢 (42)参考文献 (43)外文翻译原文 (44)外文翻译译文 (49)毕业设计任务书毕业设计进度表第1章绪论发电厂的原则性热力系统就是以规定的符号表明工质在完成某种热力循环时所必须流经的各种热力设备之间的系统图。

原则性热力系统具有以下特点:(1)只表示工质流过时状态参数发生变化的各种必须的热力设备,同类型同参数的设备再图上只表示1个;(2)仅表明设备之间的主要联系,备用设备、管路和附属机构都不画出;(3)除额定工况时所必须的附件(如定压运行除氧器进气管上的调节阀)外,一般附件均不表示。

原则性热力系统主要由下列各局部热力系统组成: 锅炉、汽轮机、主蒸汽及再热蒸汽管道和凝汽设备的链接系统,给水回热系统,除氧器系统,补充水系统,辅助设备系统及“废热”回收系统。

凝汽式发电厂内若有多种单元机组,其原则性热力系统即为多个单元的组合。

对于热电厂,无论是同种类型的供热机组还是不同类型的供热机组,全厂的对外供热的管道和设备是连在一起的,原则性热力系统较为复杂。

毕业设计(论文)_某1000MW凝汽式汽轮机机组热力系统设计说明书

毕业设计(论文)_某1000MW凝汽式汽轮机机组热力系统设计说明书

目录第1章绪论 (1)1.1 热力系统简介 (1)1.2 本设计热力系统简介 (3)第2章基本热力系统确定 (5)2.1 锅炉选型 (6)2.2 汽轮机型号确定 (7)2.3 原则性热力系统计算原始资料以及数据选取 (8)2.4 全面性热力系统计算 (8)第3章主蒸汽系统确定 (18)3.1 主蒸汽系统的选择 (18)3.2 主蒸汽系统设计时应注意的问题 (20)3.3 本设计主蒸汽系统选择 (20)第4章给水系统确定 (22)4.1 给水系统概述 (22)4.2 给水泵的选型 (22)4.3 本设计选型 (25)第5章凝结系统确定 (27)5.1 凝结系统概述 (27)5.2 凝结水系统组成 (27)5.3 凝汽器结构与系统 (30)5.4 抽汽设备确定 (30)5.5 凝结水泵确定 (30)第6章.回热加热系统确定 (32)6.1 回热加热器型式 (32)6.2 本设计回热加热系统确定 (37)第7章.旁路系统的确定 (39)7.1 旁路系统的型式及作用 (39)7.2 本设计采用的旁路系统 (42)第8章.辅助热力系统确定 (43)8.1 工质损失简介 (43)8.2 补充水引入系统 (43)8.3 本设计补充水系统确定 (44)8.4 轴封系统 (44)第9章.疏放水系统确定 (45)9.1 疏放水系统简介 (45)9.2 本设计疏放水系统的确定 (45)参考文献 (47)致谢 (48)第1章绪论1.1热力系统简介发电厂的原则性热力系统就是以规定的符号表明工质在完成某种热力循环时所必须流经的各种热力设备之间的系统图。

原则性热力系统具有以下特点:(1)只表示工质流过时状态参数发生变化的各种必须的热力设备,同类型同参数的设备再图上只表示1个;(2)仅表明设备之间的主要联系,备用设备、管路和附属机构都不画出;(3)除额定工况时所必须的附件(如定压运行除氧器进气管上的调节阀)外,一般附件均不表示。

热动论文(锅炉引风机选型经济技术比较)

热动论文(锅炉引风机选型经济技术比较)

锅炉引风机选型经济技术比较摘要:以茂名热电厂“上大压小”600MW机组项目的锅炉引风机选型为例,介绍了动叶可调风机和静叶可调风机的运行经济性、结构优缺点和调节性能,并进行了比较。

对火力发电厂锅炉引风机的选型提出了参考。

关键词:引风机动叶可调静叶可调经济性变频器一、概述目前,随着国家对环保的要求不断提高,高效电除尘器、电袋复合除尘器及布袋除尘器的大规模应用已比较普及,引风机入口烟气的含尘量不断降低,茂名热电厂600MW机组计划采用的龙净环保公司生产的电袋复合除尘器,厂家对除尘器出口烟气含尘量保证值<26 mg/Nm 3,另外叶片材质及防磨措施的改进,又大大增加了风机叶片尤其是动调风机叶片的抗磨损能力,所以风机的抗磨损能力已不是制约引风机选型的关键因素。

现在国内大型机组锅炉所配置的引风机中,各个电厂根据自身不同的使用情况,动调风机和静调风机都有较好的应用业绩。

静叶可调轴流风机有着安全可靠性高、耐磨性好、运行效率较高、维护方便等优势,占据了相对较高市场份额;但随着动调风机国产化程度提高,烟气含尘量下降,叶片材质及耐磨措施的改进,动调风机在机组调峰运行时能够保持较高效率的优势,也越发引起电厂的重视,市场份额也在逐年提高。

在关于动调、静调引风机比较的比较中,一般都根据调节效率、设备费用、维护费用、可靠性分析等内容,但根据目前茂名热电厂所面临的实际情况:外系统电厂项目在茂名周边陆续上马,如阳江核电、阳西电厂等大型发电项目,并且国家加大了对西南水电和云贵火电的开发力度,并相应建设输电工程向广东送电,可以预见的是今后不得不面对机组深度调峰的现实,所以必须针对在机组调峰时,两种风机的运行经济性进行比对。

二、动调风机与静调风机的运行经济性比较表1是湖南省电力勘测设计院提供的#7炉在不同工况下相关的锅炉引风机入口烟气参数:表1 不同工况下锅炉引风机入口烟气参数表2是成都风机厂根据我厂#7机组风机的选型参数(表1参数),提供的动调、静调两种引风机在不同负荷下的的风机效率和轴功率对比表,经简单计算可得出,在相同负荷下动调风机比静调风机所消耗的轴功率要小,而且随着机组负荷的降低,动调风机的节能优势逐步提高。

热能动力太阳能采暖trnsys毕业毕业论文终极版

热能动力太阳能采暖trnsys毕业毕业论文终极版
2.3.2 国外太阳能热水采暖系统的发展现状
欧洲、北美对太阳能供热(热水、采暖)系统的工程应用已有几十年历史,过去主要用于单体建筑内的小型系统,近十余年来,包括区域供热在内的大型太阳能供热采暖综合系统的工程应用有较快发展。德国是应用太阳能供热技术较早的国家,太阳能采暖技术已经在德国居住区供热设置改造和配套建设中得到广泛推广和应用;欧洲大多数国家都积极鼓励支持利用太阳能,对安装太阳能装置的家庭实行补贴政策,一般补贴为系统造价的20-50%;以色列80%住宅装有太阳能热水器,政府以立法形式规定高度27米以下新建住宅必须安装太阳能热水器。丹麦Marstal太阳能供热采暖工程是世界上最大的太阳能供热采暖系统,太阳能集热器设置在大面积空地上,集热器面积1.83万m2,与社区热力网连接,1996年建成运行,年热负荷28GWh/年,同时使用2100m3水箱、4000m3水容量砂砾层及10000m3地下水池蓄热。
在强调太阳能空调优点的同时,也应看到它目前存在的局限性,因而在推广应用过程中应注意解决以下问题:①虽然太阳能空调开始进人实用化阶段,但目前已经实现商品化的产品大都是大型的澳化铿制冷机,只适用于单位的中央空调。对此,科研单位正在积极研究开发各种小型的溟化铿或氨水吸收式制冷机,以便与太阳集热器配套逐步进人家庭。②虽然太阳能空调可以无偿利用太阳能资源,但由于自然条件下的太阳辐照度不高,使集热器采光面积与空调建筑面积的配比受到限制,目前只适用于层数不多的建筑。对此,科研单位正在加紧研制可产生水蒸气的真空管集热器,以便与蒸气型吸收式制冷机结合,进一步提高集热器与空调建筑面积的配比。③虽然太阳能空调可以大大减少常规能源的消耗,大幅度降低运行费用,但目前系统的初投资仍然偏高,只适用于有限的富裕用户。为此,需降低现有真空管集热器的成本,使越来越多的单位和家庭具有使用太阳能空调的经济承受能力。

300MW汽轮机组热力性能计算

300MW汽轮机组热力性能计算

300MW汽轮机组热力性能计算摘要:节能的核心是中国能源战略和政策。

火力发电厂是能源供应的中心和资源消耗和环境污染和温室汽体排放、的主要部门,提高经济效益的电厂设备运行的经济性和可靠性,减少污染物的排放,已成为全球关注的重大问题。

热效率代表了火力发电厂热能源利用、功能转换技术的进步和运作的经济性,是电厂的基础经济评价。

合理的计算和分析燃煤电厂的热效率是基于保证机组安全运行的基础上,是提高作业水平和科学管理有效手段。

火力发电厂的设计在国内和国外技术改造、运行优化和研究大型火力发电厂性能监视、运行偏差分析等都需要热力系统热平衡的计算,计算出热经济指标作为决策的依据。

所以发电厂热力系统计算是关键技术来实现上述任务,直接反映了经济效率的协调,针对发电厂节能是有重要意义的。

本文设计的300MW凝汽式汽轮机。

了解其工作原理及其它组件的工作原理。

设计这个汽轮机每个热力系统,并使用计算机绘制图纸。

最后,热力系统设计为经济指标的计算,分析温度、压力等参数如何影响效率。

本设计采用了三种计算方法——常规计算方法、简捷计算、等效热降法。

关键词:节能、热经济性分析、热力系统300MW Steam Turbine Thermal PerformanceCalculationAbstract:Energy conservation is the core of China's energy strategy and policy. Coal-fired power plant is the center of the energy supply, improve the economic benefit of power plant equipment operation and reliability, reduce pollutant emissions, has become the world focus on the major issue.Represents the thermal power plant economics of energy use, advanced thermal conversion technology functions and running economy is the thermal power plant based on economic evaluation. Rational calculation and analysis of the Thermal Power Plant is to increased operating and running an effective means of scientific management based on ensure the safe operation of generating units. Power plant design, technological innovation, optimization and operation of large thermal power plants at home and abroad Performance Monitoring, running deviation analysis require thermal power plant system on a detailed calculation of heat balance. Thus the plant system calculation is an important technique to achieve these tasks based on and it is a direct reflection of the economic benefits of the whole plant. It is important to energy power plant.This article aims to design a 300MW Condensing Steam Turbine. Firstly, I understand the components of the turbine and its working principle. Secondly, design the turbine of the thermal system and hand-drawn maps of each system. Finally, I design thermal system on the economic index calculation,and analyze how parameters such as temperature and pressure affect the efficiency. This design uses three methods conventional method, simple calculation, the equivalent enthalpy drop method.Keywords: energy saving;economic analysis of thermal thermal system目录中文摘要 (i)英文摘要..................................................................................................................... i i 1 绪论.. (1)1.1毕业设计的目的 (1)1.2国内外研究综述 (1)2 300MW汽轮机组结构与性能 (3)2.1汽轮机工作的基本原理 (3)2.2汽轮机各部分的工作原理及结构特点 (3)3 热力系统的设计 (7)3.1主、再热蒸汽系统 ........................................................... 错误!未定义书签。

热能动力专业毕业论文

热能动力专业毕业论文

热能动力专业毕业论文热能动力专业毕业论文摘要随着国家的繁荣发展,人们对于能源的需求也越来越大。

热能动力作为现代化的热能系统,受到了人们的广泛关注。

本文对热能动力在能源领域的广泛应用进行了研究。

通过对热能动力原理、设备结构及相关理论知识的分析,阐述了在现代化热能系统中,热动力学方程以及各类热能动力传递方式的应用。

此外,结合实例,介绍了热能动力系统的实际应用和发展现状,展望了未来的发展前景。

关键词:热能动力;能源领域;实际应用;发展前景。

AbstractWith the prosperity and development of the country, people's demand for energy is increasing. As a modern thermal system, thermal power has been widely concerned by people. This paper studies the extensive application of thermal power in the field of energy. Through the analysis of the principle, equipment structure and related theoretical knowledge of thermal power, this paper expounds the application of thermodynamic equations and various types of thermal power transmission modes in modern thermal systems. Inaddition, combined with examples, the practical application and development status of thermal power system are introduced, and the future development prospect is prospected.Keywords: thermal power; energy field; practical application; development prospects.引言热能动力是一种实用型热能系统,具有广泛的应用领域。

能源与动力工程毕业设计

能源与动力工程毕业设计能源与动力工程毕业设计随着社会的发展和科技的进步,能源与动力工程在现代社会中扮演着至关重要的角色。

在大多数行业中,能源与动力工程师的职责是确保能源的可持续供应,并提供高效的动力系统。

作为一名能源与动力工程专业的毕业生,毕业设计是一个重要的环节,既是对所学知识的综合应用,也是对未来职业发展的一次实践。

一、选题与背景在选择毕业设计题目时,应该考虑到自己的兴趣和专业方向。

同时,也要关注当前社会的需求和行业的发展趋势。

例如,随着可再生能源的兴起,设计一个基于太阳能或风能的动力系统可能会是一个有前景的选题。

或者,可以选择研究传统能源的利用效率,提出改进方案,以减少能源浪费和环境污染。

二、文献综述在进行毕业设计之前,需要进行文献综述,了解已有的研究成果和技术进展。

通过阅读相关的期刊论文和专业书籍,可以了解到当前领域的最新动态和研究方向。

同时,还可以借鉴前人的经验和方法,为自己的设计提供参考。

三、设计目标与方法在确定了毕业设计的选题后,需要明确设计的目标和方法。

设计目标应该是具体、可衡量的,例如提高能源利用效率、降低动力系统的排放等。

设计方法可以包括理论分析、数值模拟、实验验证等。

根据具体情况,选择合适的方法进行设计和研究。

四、设计过程与结果在进行毕业设计的过程中,需要进行详细的设计计划和实施方案。

设计过程应该包括理论分析、模型建立、参数优化等环节。

通过实施设计方案,可以得到相应的设计结果。

这些结果应该进行详细的分析和评估,以验证设计目标的实现程度。

五、讨论与改进在得到设计结果后,需要对结果进行讨论和评价。

讨论可以包括对设计过程中的假设和限制条件的合理性的分析,对结果的可靠性和实用性的评估等。

同时,也可以提出改进的建议和进一步的研究方向,以完善设计。

六、结论毕业设计的最后一部分是结论。

结论应该总结设计的目标、方法、过程和结果,强调设计的创新点和实用价值。

同时,也可以对设计过程中遇到的问题和困难进行反思,提出自己的感悟和心得。

热能与动力工程毕业论文选题(最终版)

热能与动力工程毕业论文选题(最终版)第一篇:热能与动力工程毕业论文选题(最终版)热能与动力工程、热能动力设备与应用专业毕业论文选题参考锅炉过热器系统热偏差的计算与研究XX电厂125MW机组两班制调峰技术锅炉灭火的原因及对策火力发电厂热力系统节能分析与改进可调卫燃带改造研究锅炉灭火对电厂安全经济运行的影响及预防措施125MW汽轮机通流部分改造研究汽轮机调节保护系统分析及改造锅炉灭火对安全经济的危害与对策超临界锅炉技术研究125MW机组启停调峰问题研究与改进600MW亚临界机组热力系统及性能指标分析电厂锅炉制粉系统经济运行实验方案的探讨锅炉给水泵调速运行经济性分析发电厂热力系统节能分析与改进xx电厂125MW机组两班制调峰技术电力系统继电保护技术的现状与发展株洲电厂125MW机组调峰锅炉寿命计算400T/H锅炉低负荷稳燃性能分析及改进给水泵定、变速运行综合分析第二篇:热能与动力工程热能与动力工程业务培养目标本专业培养具备热能工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等方面基础知识,能在国民经济和部门,从事动力机械(如热力发动机、流体机械、水力机械)的动力工程(如热电厂工程、水电动力工程、制冷及低温工程、空调工程)的设计、制造、运行、管理、实验研究和安装、开发、营销等方面的高级工程技术人才。

考虑学生在宽厚基础上的专业发展,将热能与动力工程专业分成以下四个专业方向:(1)以热能转换与利用系统为主的热能动力工程及控制方向(含能源环境工程方向);(2)以内燃机及其驱动系统为主的热力发动机及汽车工程方向;(3)以电能转换为机械功为主的流体机械与制冷低温工程方向;(4)以机械功转换为电能为主的水利水电动力工程方向。

业务培养要求本专业学生主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练;具有进行动力机械与热工设备设计、运行、实验研究的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;2.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括工程力学、机械学、工程热物理、流体力学、电工与电子学、控制理论、市场经济及企业管理等基础知识;3.获得本专业领域的工程实践训练,具有较强的计算机和外语应用能力;4.具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势;5.具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质。

热能与动力工程论文

热能与动⼒⼯程论⽂论⽂常⽤来指进⾏各个学术领域的研究和描述学术研究成果的⽂章,它既是探讨问题进⾏学术研究的⼀种⼿段,⼜是描述学术研究成果进⾏学术交流的⼀种⼯具。

论⽂⼀般由题名、作者、摘要、关键词、正⽂、参考⽂献和附录等部分组成。

论⽂在形式上是属于议论⽂的,但它与⼀般议论⽂不同,它必须是有⾃⼰的理论系统的,应对⼤量的事实、材料进⾏分析、研究,使感性认识上升到理性认识。

热能与动⼒⼯程论⽂1 热能与动⼒⼯程作为开发新能源⽅向与基础,理应受到国家、相关专家及⾏业的⾼度关注与重视,对其进⾏详细研究和分析是实现热能与动⼒⼯程科技创新的必要⼯作和前提。

进⾏热能与动⼒⼯程科技创新时,要充分考虑环境因素,尽可能避免因创新带来的环境污染等问题,以防⽌科技创新产⽣对对环境的不利影响,最终实现保护环境的⽬的。

对此,本⽂基于对热能与动⼒⼯程的了解,详细分析热能与动⼒⼯程存在的问题,并在此基础上进⼀步研究了热能与动⼒⼯程的创新应⽤。

⼀、热能与动⼒⼯程的简单概述 热能与动⼒⼯程实质上是指热能的开发与动能的转换过程,并且两者之间在⼀定条件下可以实现相互转换和应⽤。

不仅如此,热能与动能还能够实现与电能的相互转换,使三种能源都能够得到⾼效利⽤,有效实现了能源的节约与利⽤,在很⼤程度上促进了我国经济社会发展,实现经济效益和社会效益的同时提⾼,是我国实现健康可持续发展的关键。

所以必须加强对热能和动能⼯程研究,以实现两者的科技创新,实现其经济价值和社会价值。

热能与动⼒⼯程关系复杂多变且具有系统性,在对两者进⾏相关研究和分析时要注意以下⼏⽅⾯的认知: 1)热能的转换和利⽤,⼀般包括热能转换为动⼒和在动⼒控制⼯程中的应⽤,如热能新能源的开发和热能在其他能源环境中的利⽤等;2)从热能产出点内燃机和驱动系统的基础上了解,热能⽣产相关设备及程序主要包括热⼒发电机和汽车⼯程。

3)基于机械能从电能转化⽽来的基础,了解到机械能与电能转换中使⽤到设备及⼯程包括流体机械和制冷低温⼯程[1]。

毕业设计(论文)300mw发电机组再热汽温控制系统设计

摘要本次毕业设计(论文)的题目是铁岭电厂300MW机组再热气温控制系统设计。

通过对机组的再热汽温控制系统进行现场实地观察、原理分析、可靠性论证,从而提出保证该系统长期稳定处于协调控制的方案。

在大型机组中,新蒸汽在汽轮机高压缸内膨胀做功后,需再送回到锅炉再热器中加热升温,然后再送入汽轮机中、低压缸继续做功。

采取蒸汽中间再热可以提高电厂循环热效率,降低汽轮机末端叶片的蒸汽湿度,减少汽耗等。

为了提高电厂的热经济性,大型火力发电机组广泛采用了蒸汽中间再热技术。

再热蒸汽温度控制的意义与过热蒸汽温度控制一样,是为了保证再热器、汽轮机等热力设备的安全,发挥机组的运行效率,提高电厂的经济性。

再热蒸汽温度控制的任务,是保持再热器出口蒸汽温度在动态过程中处于允许的范围内,稳态时等于给定值。

在再热蒸汽温度控制中,由于蒸汽负荷是由用户决定的,所以几乎都采用改变烟气流量作为主要控制手段,例如改变再循环烟气流量,改变尾部烟道通过再热器的烟气分流量或改变燃烧器(火嘴)的倾斜角度。

关键字再热汽温,过热蒸汽,串级沈阳工程学院毕业设计(论文)AbstractThis graduation project (paper) is through the hot steam warm control system carries on the principle analysis, the reliable proof, the scene again to the TieLing three electricity 300MW units on the spot observes, guarantee this system which proposed long-term stability is in the coordination control the plan.In the large-scale unit, the new steam inflates the acting after the steam turbine high pressure cylinder, must again return to the boiler reheater in heats up elevates temperature, then sees somebody off again in the steam turbine, the low pressure cylinder continues the acting. Adopts among the steam hot to be possible to enhance the power plant circulation thermal efficiency again, reduces the steam turbine terminal leaf blade the steam humidity, reduces the steam consumption and so on. In order to enhance the power plant the hot efficiency, the large-scale thermoelectricity generation unit has widely used among the steam again the hot technology.Again the hot vapor temperature control significance and the superheat vapor temperature control is same, is in order to guarantee thermal energy equipment and so on reheater, steam turbine securities, the display unit's operating efficiency, enhances the power plant the efficiency. Again the hot vapor temperature control duty, is maintains the reheater to export the vapor temperature to be in the permission in the dynamic process in the scope, when stable state is equal to the given value.In again hot vapor temperature control, because the steam load is by the user decision, therefore nearly all uses the change haze current capacity to take the primary control method, for example the change circulates again the haze current capacity, the change rear part flue or changes the burner through the reheater haze divergence quantity (spout) the angle of tilt.Key words Reheat steam,Superheat steam,Cascade300MW发电机组再热汽温控制系统设计目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 引言 (1)1.1 设计课题的目的、意义 (1)1.2 国内外现状及发展趋势 (1)国内背景 (1)国内现状及发展趋势 (2)2 火力发电厂发电工艺简介 (3)2.1 火力发电厂概述 (3)火力发电厂基本原理 (3)主要生产过程简述 (3)2.2 火电厂三大控制系统 (4)锅炉给水控制系统 (4)过热蒸汽温度控制系统 (5)再热蒸汽温度控制系 (5)3 火电厂的控制系统 (6)3.1 自动控制系统基本概念 (6)3.2 自动控制系统的分类 (6)前馈控制系统 (6)反馈控制系统 (7)复合控制系统 (8)3.3 性能指标 (8)3.4 调节器的控制规律 (9)基本调节作用 (10)调节器的控制作用 (11)3.5 单回路控制系统 (13)单回路控制系统原理分析 (13)调节器的正反控制作用 (14)3.6 串级控制系统 (15)串级控制系统的特点 (15)串级控制系统的设计和调节器的选型 (16)沈阳工程学院毕业设计(论文)3.7 汽水系统 (17)4 再热蒸汽温度控制系统 (22)4.1 火电厂再热汽温控制系统概述 (22)再热蒸汽温度控制的意义与任务 (22)再热蒸汽的特点 (22)再热蒸汽温度的影响因素 (23)再热蒸汽温度控制的方法手段 (23)4.2 铁岭电厂300MW机组再热汽温控制系统设计概述 (29)4.3 铁岭电厂300MW机组再热汽温控制系统SAMA图设计说明 (30)摆动燃烧器控制系统 (30)喷水减温控制系统 (32)4.4 MATLAB 仿真 (35)5 OVATION介绍 (40)5.1 西屋OVATION介绍 (40)5.2 OVATION控制系统的特点 (40)结论 (42)致谢 (43)参考文献 (44)300MW发电机组再热汽温控制系统设计1 引言1.1设计课题的目的、意义再热蒸汽温度控制的目的与过热蒸汽温度控制一样,是为了保证再热器、汽轮机等热力设备的安全,发挥机组的运行效率,提高电厂的经济性。

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东北电力大学毕业论文1东北电力大学

本科毕业设计(论文)

题目:CFB锅炉调试中存在的问题探讨学院:专业:姓名:指导教师:

二0一二年七月东北电力大学毕业论文2CFB锅炉调试中存在的问题探讨目录摘要1前言

2四川锅炉厂150T/H流化床锅炉简介

3150T/H流化床锅炉冷态试验取得的相关数据

4150T/H流化床锅炉调试中存在的问题及原因分析

5150T/H流化床锅炉调试后采取的对策

6150T/H循环流化床锅炉的调试后整改建议

参考文献东北电力大学毕业论文

3CFB锅炉调试中存在的问题探讨摘要某公司自备热电站一台CG-150/3.82-MXI循环流化床锅炉从2006年7月投入调试运行以来至2006年12月,锅炉出现结焦,运行负荷达不到设计要求,参数波动大参数稳定性差,同时冷渣器故障不能正常运行,耐火浇注料脱落等造成停炉,给安全生产和文明生产带来极大影响;锅炉燃烧工况调整与冷态试验数据有一定偏差。经过对问题的认真分析,结合厂家意见和冷态试验数据,对存在的问题逐一进行解决,基本达到设计要求,实现正常运行。现将调试心得作简要介绍。

关键词:循环流化床锅炉调试结焦浇筑料东北电力大学毕业论文

4前言(1)循环流化床锅炉的由来与发展循环流化床锅炉的前身是沸腾炉,也称鼓泡床,它是德国人温克勒于1921年发明的。循环流化床锅炉真正成为具有工业使用价值是在五六十年代,到现在为止,最具代表性的是芬兰奥斯龙公司的循环流化床锅炉、德国鲁奇公司的循环流化床锅炉、美国巴特利的多固体循环流化床锅炉及德国BABCOCK的循环流化床锅炉等,其中芬兰奥斯龙公司的循环流化床锅炉影响较大。六十年代末期,为了提高锅炉的燃烧效率,奥斯龙公司对运行风速为3m/s的鼓泡流化床锅炉采用了高温旋风分离器来实现细粉与烟气的分离,从而进行再循环。实验表明,燃烧效率得到了很大提高。随后,奥斯龙公司在芬兰制造了第一台功率为15MW的商用循环流化床锅炉,当时燃料使用泥煤。现在,奥斯龙公司已经生产了许多循环流化床锅炉,并实现了由小型向大型化发展。(2)循环流化床锅炉的特点1)燃料适应性广由于大量灰粒子的稳定循环,新加入循环流化床锅炉的燃料(煤)将只占床料的很小份额。由于循环流化床的特殊流体动力特性,使其中的质量和热量交换非常充分。这就为新加入燃料的预热、着火创造了十分有利的条件。而未燃尽的煤粒子通过多次循环既可增加其炉内停留时间又可多次参与床层中剧烈的质量和热量交换,十分有利于其燃尽。这就使循环流化床锅炉不仅可高效燃用烟煤、褐煤等易燃煤种,同样可高效燃用无烟煤等难燃煤种,还可高效燃用各种低热值、高灰分或高水分的矸石、固体垃圾等废弃物。2)锅炉的截面热强度高、效率高同样由于流化床中剧烈的质量和热量交换,不仅使燃烧过程能在较小截面内完成,还使炉膛内床层和烟气流与水冷壁之间的传热效率也大大增加。这就使东北电力大学毕业论文5循环流化床锅炉的炉膛截面和容积可小于同容量的链条炉,沸腾床锅炉甚至煤粉炉。由于锅炉具有循环分离装置,而且分离器的效率高达99%以上,该流化床锅炉热效率也达到了85%以上,燃烧效率在98%以上。3)锅炉负荷调节范围宽循环流化床锅炉中床料绝大部分是高温循环灰,这就为新加入燃料的迅速着火和燃烧提供了稳定的热源。因而循环流化床锅炉的负荷可以很低,如额定负荷的30%左右,无需辅助的液体燃料,也不会发生煤粉炉难于保持正常燃烧甚至熄火的情况。由于同样原因,循环流化床锅炉能够适应负荷的快速变化。从国内循环流化床锅炉用户的运行情况来看,在30-110%负荷范围内运行,汽温、汽压均能保持在正常范围。4)可以通过向炉内添加石灰石进行脱硫可利用脱硫剂进行炉内高效脱硫是循环流化床锅的突出优点。常用的脱硫剂是石灰石。通常循环流化床锅炉的床温保持在800-1000oC之间,过高可能因床内产生焦、渣块而破坏正常流化工况,过低则难以保证必要的燃烧温度。而这一区间正是脱硫反应效率最高的温度区间。因而在适当的钙硫比和石灰石粒度下,可获得高达80%--90%的脱硫率。同样由于较低的燃烧温度,加以分级送风,使循环流化床锅炉燃烧时产生的氮氧化物也远低于煤粉炉。这样,燃煤循环流化床锅炉的二氧化硫和氮氧化物排放量都远低于不加烟气脱硫的煤粉炉,可轻易地控制到低于标准允许排放量的水平,符合环保要求,属于清洁燃烧技术。5)易于实现灰渣综合利用循环流化床燃烧过程属于低温燃烧,同时炉内优良的燃尽条件使得锅炉的灰渣含碳量低,灰渣活性好,可作为水泥的掺和料或建筑材料,同时低温烧透也有利于灰渣中稀有金属的提取。2.四川锅炉厂150T/H流化床锅炉简介四川锅炉厂生产的CG-150/3.82-MXI循环流化床锅炉系单锅筒横置式自然循环、“水冷旋风分离器”中间布置、膜式壁炉膛前吊后支、全钢架π型结构、室外布置、床下点火锅炉。锅炉构架采用钢结构,焊接成一个整体,整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊,锅炉运转层标高为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器、低温过热器、中级省煤器、下级省煤器、上级空气预热东北电力大学毕业论文6器、下级空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均以膜式壁包覆。本锅炉设有两个热烟气发生器,作为点火热源,设置在炉前左右两侧风室中。该炉采用炉前给煤,返料炉后返回。该炉配有一台一次风机、一台二次风机和两台引风机。返料风由一次风出口直接供给,播煤风由二次风供给。该炉配有武汉高雄公司生产的两台水冷气槽式冷渣器。主要设计参数表1锅炉主要设计参数序号项目名称符号单位数据

1锅炉蒸发量(MCR)Dt/h1502过热蒸汽压力PMPa3.823过热蒸汽温度t℃4504给水温度tgs℃1505冷空气温度tlk℃306排烟温度py℃1387锅炉热效率η%89.3

燃料特性表2锅炉的设计及校核燃料特性序号项目符号单位设计煤种校核煤种1碳Car%47.7743.502氢Har%4.762.853氧Oar%4.410.814氮Nar%0.60.88东北电力大学毕业论文75硫Sar%1.501.66灰分Aar%10.526.987水分Mar%30.4713.388挥发分Vdaf%35.1637.519低位发热量Qnet.arMJ/kg20.8316.7

3150T/H流化床锅炉冷态试验取得的相关数据

0100020003000400050006000700080009000

05101520253035404550液力耦合器调节量(%)阻力(Pa

布风板阻力300mm料层阻力400mm料层阻力500mm料层阻力600mm料层阻力700mm料层阻力

图:布风板及料层阻力与液耦调节量关系图(因为风流量测量有问题)数据显示:布风板阻力曲线正常,料层阻力曲线合理,反料器能正常工作。在运行中,500mm料层时一次风机液偶开度在30%即可达到流化,而且返料器工作。4150T/H流化床锅炉调试中存在的问题及原因分析(1)结焦在调试过程中总共发生了三次结焦,前两次是局部结焦,后一次是大面积结焦。局部结焦发生时间一次是生火阶段,一次发生在升负荷阶段。大面积结焦发生在正常运行阶段的断煤处理过程中。1)循环流化床锅炉结焦的原因分析东北电力大学毕业论文8结焦是料层中的颗粒因燃烧温度过高,超过了灰渣的变形温度,而发生粘结成块的现象。结焦后形成的大渣块,破坏了正常的流化燃烧使运行中的锅炉被迫中断停运,造成事故。结焦的直接原因是床料局部或整体温度超过灰熔点或烧结温度。循环流化床锅炉正常运行时炉膛温度一般控制在850--950℃左右。实际操作运行中,不论在点火升温阶段还是正常运行阶段,都有可能引起结焦事故。一旦发生结焦,将严重影响锅炉设备的安全经济运行,且打焦时易损坏布风板、风帽、炉墙及水冷壁管等部件。结焦主要分高温结焦和低温结焦两种型式。高温结焦是点火升温阶段经常发生的事故,升温时燃煤发生爆燃,造成床温迅速升高,当温度达到灰熔点以上时,使炉膛结成一个整体的焦块表面。当床层整体温度低于灰渣变形温度,由于局部超温而引起的结焦称为低温结焦。低温结焦常在启动和压火时的床层中出现,也可能出现在高温旋风分离器的灰斗内,避免低温结焦,最好的办法是保证床料良好的流化状态和正常的循环倍率,使温度均匀,防止局部超温。锅炉在压火期间,床料处于静止状态,如果漏入小风,热的床料中的可燃物获得氧气,便会产生燃烧。由于燃烧产生的热量不能及时带走,使局部区域床料超温而结焦。2)实践表明,影响循环流化床锅炉结焦的主要因素有以下几点:a)炉膛温度过高,超过燃料煤灰熔点温度;b)料层太厚或不均匀,造成流化风量过大或过小;c)点火底料厚度及热值、入炉煤粒度、灰熔点值等;d)运行风量太低、运行中给煤量变化大;e)床温表失灵运行人员误判断;(2)冷渣器其结构特征是,它由冷渣段和输渣段组成,所述冷渣段的机架中装有相对水平面为一端较高而另一端较低而与水平线的夹角β为3—8°的倾斜式布风板,该布风板上有开孔率为5—15%的小孔,布风板下方是有冷空气进口的风室,所述冷渣段有外壳,该外壳的宽度是布风板宽度的2—10倍,热渣进口设在该外壳上且位于布风板高端上方,布风板两侧有垂直段,预热空气出口设在外壳另端上部,冷渣段的外壳中装有循环冷却水管,加热后空气直接排入尾部烟道。水冷气槽式冷渣器运行不稳定,锅炉多次被迫停运。

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