加热器端差对机组经济性的影响
热力发电厂课后习题答案

热力发电厂课后习题答案热力发电厂课后习题答案第一章热力发电厂动力循环及其热经济性1、发电厂在完成能量的转换过程中,存在哪些热损失?其中哪一项损失最大?为什么?各项热损失和效率之间有什么关系?能量转换:化学能一热能一机械能一电能(煤)锅炉汽轮机发电机热损失:1)锅炉热损失,包括排烟损失、排污热损失、散热损失、未完全燃烧热损失等。
2)管道热损失。
3)汽轮机冷源损失:凝汽器中汽轮机排汽的气化潜热损失;膨胀过程中的进气节流、排气和内部损失。
4)汽轮机机械损失。
5)发电机能量损失。
最大:汽轮机冷源热损失中的凝汽器中的热损失最大。
原因:各项热损失和效率之间的关系:效率=(1-损失能量/输入总能量)X 100% 2、发电厂的总效率有哪两种计算方法?各在什么情况下应用?1)热量法和熵方法(或火用方法或做功能力法)2)热量法以热力学第一定律为基础,从燃料化学能在数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定量分析。
熵方法以热力学第二定律为基础,从燃料化学能的做工能力被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定性分析。
3、热力发电厂中,主要有哪些不可逆损失?怎样才能减少这些过程中的不可逆损失性以提高发电厂热经济性?存在温差的换热过程,工质节流过程,工质膨胀或压缩过程三种典型的不可逆过程。
主要不可逆损失有1)锅炉内有温差换热引起的不可逆损失;可通过炉内打礁、吹灰等措施减少热阻减少不可逆性。
2)锅炉散热引起的不可逆损失;可通过保温等措施减少不可逆性。
3)主蒸汽管道中的散热和节流引起的不可逆性;可通过保温、减少节流部件等方式来减少不可逆性。
4)汽轮机中不可逆膨胀引起的不可逆损失;可通过优化汽轮机结构来减少不可逆性。
5)凝汽器有温差的换热引起的不可逆损失;可通过清洗凝汽器减少热阻以减少不可逆性。
4、发电厂有哪些主要的热经济性指标?它们的关系是什么?主要热经济性指标有:能耗量(汽耗量,热耗量,煤耗量)和能耗率(汽耗率,热耗率,煤耗率)以及效率。
1000MW发电机组高加端差与机组负荷的变化调节技术

1000MW发电机组高加端差与机组负荷的变化调节技术摘要 :介绍了1000MW机组高压加热器 (简称高加 )端差的基本原理和高加正常水位控制方法;分析了机组高加端差对经济性的影响,指出了高加水位、高加端差、机组负荷的关系;提出了该机组高加水位控制时的新控制策略 ,提高火电机组回热加热系统的运行可靠性和运行性能,直接影响整套机组的运行经济性。
关键词:高加水位;端差;差压式水位计;测量偏差;负荷引进超超临界机组技术,其高压加热器选用HP1、HP2、HP3高加(高加序列号按抽汽压力由高到低排列)、ZF(HP3高加前置冷却器)型式:卧式、U型管。
三台100%容量的卧式、U型管式高压加热器,单列布置,高压加热器采用大旁路系统。
当任一台高加故障停运时,三台高加同时从系统中退出,给水能快速切换到该列给水旁路。
机组在高加解列时仍能带额定负荷,这样可保证在高加事故状态时机组仍能满足运行要求。
1.高加端差的定义及经济性高加端差有上端差(加热器进气压力下的饱和温度与出水温度的差值称为上端差,也称传热端差)和下端差(正常疏水温度与进水温度的差值称为下端差)。
三台高加连续排汽分别接至除氧器,以提高传热效率和防止腐蚀内部零部件。
疏水采用压差逐级自流,3号高加疏水最后流入除氧器。
疏水调节装置采用疏水调节阀,根据加热器水位的变化控制疏水调节阀的开度来实现的。
加热器设有安全可靠的水位保护装置,给水系统采用大旁路,当任一加热器水位高于HHH值(+138mm)时,三台高加汽、水侧全部出系,给水走大旁路系统。
在具有疏水冷却段的高压加热器中,利用疏水液位在凝结段和疏水冷却段进口或加热器的疏水接管之间形成水封,当液位偏低时水封丧失,这就会造成蒸汽直接流入疏水管路或疏水冷却段,使过冷却的有效性降低,水封的丧失其实质是取消了疏水冷却段在加热器中的作用。
从而使加热器的疏水端差增加,疏水汽化,疏水逐级自流排挤下一级加热器的低压抽汽,产生不可逆损失,降低回热循环效果,从而影响机组的热经济性。
热力系统中加热器端差的定量分析

分析, 从 中找 出 节 能 的 方 法 , 提 高 能 源 的 利
用率 _ 4 ] 。
确、 合理组成热系统的设备, 指导加热设备的正确运 行和维护提供理论依据, 使热系统设备的作用和效
果 得以充分发挥 , 其潜力获得有效 利用 J 。
热力系统是由若干基本设备和连接管道及附
件 组成 , 它表示 工 质循 环 中的 能量 转换 及 热 量 利 用 的过 程 , 反 映发 电厂 能 量 转换 过 程 的 技术n c e o f e q u i p m e n t t o p r o v i d e a he t o r e t i c a l b a s i s f o r he t he t r ma l s y s t e m e q u i p me n t i n t o f u l l p L a y
S U Ye . f e i
( S h o u g a n g J i n g t a n g Un i t e d I r o n& S t e e l C o . , L t d , T a n g s h a n 0 6 3 2 0 0 ,C h i n a )
Ab s t r a c t :T h i s s i n g l e d e v i c e f o r t h e r ma l s y s t e m h e a  ̄r He a t E c o n o my l a w a n a l y s i s a n d he t i mp a c t f a c t o r .I n he t h e a t o f 6 0 0 MW u n i t s y s t e m,f o r e x a mp l e t o d e t e r mi n e he t s i z e o f t h e i r n u mb e r ,i s c o r r e c t a n d r e a s o n a b l e he t r ma l s y s t e ms c o mp o s e d o f a d e v i c e t o g u i d e he t p r o p e r o p e r a t i o n a n d
高低压加热器不同疏水方式对热经济性的影响

摘要能源是社会发展的重要物质基础。
如何能更好的利用现有的各种资源、能源就是现今社会的一个课题。
而现在我国有大量的火力发电厂,所以如何更好的利用能源,提高火力发电厂的效率就是一个很重要的课题。
热力发电厂生产的实质是能量转换,即将燃料中的化学能通过在锅炉中燃烧转换成汽轮机所能利用的蒸汽热能,并通过汽轮机的旋转变为机械能,最后通过发电机转为所需的电能。
在经历这么多过程之后煤矿的能量最终被人们所利用的不是很多。
所以人们才会在发电厂的各个环节上进行修改,争取能更好,更合理,并且更有利的利用这些能源。
本文是单独提出热力系统中回热加热的一部分进行分析,对其中回热加热器、蒸汽冷却器的结构、特性进行分析、计算。
得出那种方式是更好的。
并且分析了不同疏水方式下对热经济性的影响。
关键词:回热加热器;回热系统损失;蒸汽冷却器;疏水方式;热经济性AbstractEnergy is an important material foundation of social development.How to better utilize existing resources, energy is a subject of modern society。
Now China has a large number of power plants, how to make better use of energy, and improve the efficiency of thermal power plant is a very important issue.Thermal power plants convert the energy output in real terms is about to fuel the chemical through the burning in the boiler into the steam turbine can use heat, and through the turbine's rotating into mechanical energy, and finally through the generator into electrical energy required . After experiencing so much in the process of coal used by power ultimately is not a lot of people.So people in the power plant will be modified in various links, for better, more reasonable and more beneficial use of such energy.This article is presented separately in the back thermal heating system as part of the analysis, on which regenerative heater, steam cooler structure, characteristics of analysis, calculation. Obtained that way is better. And analyzed the different modes of hydrophobic effect on the heat economy.Keywords: Heater; loss of regenerative system; steam cooler; hydrophobic manner; heat economy目录前言 (1)1 回热加热器及其类型 (3)1.1回热加热器的类型 (3)1.1.1 混合式加热器 (3)1.1.2 表面式加热器 (7)2 回热系统的损失 (11)2.1表面式加热器的端差 (11)2.2抽汽管道压降损失 (13)2.3布置损失 (15)2.4实际回热焓升分配损失 (16)3 蒸汽冷却器 (17)3.1蒸汽冷却器的类型 (17)3.2蒸汽冷却器的连接方式 (19)3.3外置式蒸汽冷却器的应用 (21)4 表面式加热器的疏水方式 (23)4.1表面式加热器的疏水方式选择 (23)4.2N200-130/535/535机组热力系统举例分析 (25)4.2.1 疏水泵的节能计算模型 (25)4.2.2 疏水冷却器的节能计算模型 (26)5 计算 (28)5.1300MW机组原则性热力系统计算 (28)5.2加热器疏水泵对火电厂热经济性的影响 (33)5.2.1 定性分析 (34)5.2.2 用等效热降法分析疏水泵的热经济效果 (35)总结 (41)致谢 (42)参考文献 (43)附录A (44)附录B (52)辽宁工程技术大学毕业设计(论文)前言能源是社会发展的重要物质基础。
300MW级机组回热加热器端差偏高问题分析与治理

VoJ 39 No 2 ( r No. 3 . . Se . 21 )
清 除焊 渣 、 瘤和 飞溅物 等 , 属表面 应平整 并平 滑 焊 金 过 渡到母 材 , 补焊处 不允许 存在 裂纹 、 未熔合 、 气孔 、
4 补 焊 处 理
经检验 确定 裂纹全 部 消除后 , 电焊 补焊 , 用 检验 合格 后 回装 割下 的加强 筋 , 焊接工 艺如下 。 a 坡 口形 式 要能 保证 焊 接 质量 、 充 金属 尽 量 . 填
4 加 热 器 端 差 对 热 力 循 环 经 济 性 的影 响
加 热器端 差对 机组 经 济性 的影 响主 要取 决于端 差 的大 小 、 邻加 热 器 抽 汽 能位 的能 级差 和 机 组本 相 身 的经济 指标 高低 。 用等 效热 降理 论 , 对吉 林省 利 针 在用 的哈 尔滨 汽 轮 机厂 有 限 责任 公 司 ( 以下 简称 哈 汽 )5 3 0MW 供 热 机 组 和北 京 北 方重 型 汽 轮 机有 限 责任 公 司 ( 下 简 称 北 重 ) 3 以 3 0MW 供 热 机 组 2种 3 0MW 级 机型 , 0 分析 计 算 各加 热 器 上端 差 比设 计 值高 5 C、 端 差 比设 计值 高 1 下 0 C时 , 机组 经 济 对
器下 端差 过大 原 因如下 。
a 加热 器低 水位 运行 。对 于 带有 疏水 冷却 段包 . 壳形 式 的加 热 器 , 运 行 中水 位 偏 低则 汽 水 混 合 物 在 直接 进 入疏 水 冷 却段 包 壳 内 , 得 疏水 出 口温 度偏 使 高 , 热器 下端 差偏 大 ; 于没有 疏水 冷却 段包 壳形 加 对 式 的加热 器 , 运 行 中水 位 偏 低 则加 热 器 疏 水不 能 在 或 只有 少量 被进 一步 冷却 , 成疏 水端 差增 大 ; 造 因此 加 热 器运 行 中水 位 控 制 的偏 低 , 造 成 加 热器 下 端 将
凝汽器传热端差对机组经济性能的影响

凝汽器传热端差对机组经济性能的影响摘要:对凝汽器传热端差的各个主要影响因素及它们之间的关系进行了分析,解释了有关表达式及相关概念难以理解的问题。
分析了凝汽器传热端差的影响因素,提出了降低端差的措施,以改善凝汽器的热交换效果,提高机组出力。
关键词:凝汽器;端差;分析1.概述凝汽器的作用是在汽轮机排汽口造成一定的真空,来增加机组排汽在汽轮机中的膨胀做功,减少冷源损失,提高机组的循环热效率。
因此凝汽器工作情况是设计和运行需要考虑的问题。
影响凝汽器真空的因素固然很多,其中传热端差是一个衡量凝汽器换热性能的重要参数(凝汽器端差——凝汽器压力下的饱和水蒸气温度与凝汽器冷却水出口温度之差)。
2.分析凝汽器传热端差的意义凝汽器内排汽压力所对应的饱和温度由冷却水入口温度、冷却水温升、凝汽器传热端差所决定。
其中,冷却水入口温度 tw1是与冷却水的循环方式、电厂的地理位置、季节气候等因素有关的量,在同一时间、地点,该量基本不变,不能反映凝汽器性能的优劣;冷却水温升为c mhDc Dh hcDt D h hwcwws cw wc s c ? ? ( ? ) ? ? ? ?,式中 Dc为汽轮机排汽量, hs 为排汽比焓,Dw为冷却水量, cw为冷却水的比热。
?h为蒸汽在凝汽器内凝结时的比焓降,在真空变化的范围内,其变化很小,在计算时可认为是定值,m为循环倍率,通常在设计阶段就已经确定,也不能反映出凝汽器的性能。
而端差则反映凝汽器传热性能、真空严密性和冷却水系统的工作状况,所以在凝汽器设备运行监测中,传热端差是一个非常重要的参数,只有传热端差才能全面反映凝汽器运行特性。
在设计阶段,因为减小端差可以提高凝汽器的真空,但要以增大冷却面积和增加冷却水量为代价,所以其值不宜太小。
现代大型凝汽器在设计负荷下能达到的最小端差为1℃~5℃,一般常在3℃~10℃之间选取,对多流程凝汽器可取偏小的值,对单流程可取5℃。
3.凝汽器传热端差的计算分析根据热力学理论,凝汽器作为一种换热器,不考虑与外界大气之间的换热,其其物理意义为:凝汽器冷却水温升 ?t 变化及凝汽器总换热系数K 变化对凝汽器传热端差 ?t 的影响比冷却水流量Dw对传热端差?t 的影响要快。
300MW机组高压加热器端差大的原因分析
2.1 高压加 热器 泄漏 、堵 管
氧化铁为主的污垢 .降低 了传热效果 ,增加压力损
高压加 热器 泄漏 、堵管 ,影 响高 压加 热器 的传 热 失 。使高压加热器出口温度降低 ,造成高压加热器给
效 果 ,导致 上下端 差增 大 。其 泄漏 、堵 管 原 因如下 。 水 端差 大 。
技术一父流与应用 一 ① 。~。∞一m)<o 茹@0 ;3 ~0
300 MW机 组 高压加 热器端 差大 的原 因分析
宋 明伟 ,袁 龙z
(1.宝鸡 第二发 电有 限责任 公 司 ,陕西 凤 翔 721405;2.陕西地 方 电力集 团公 司 ,陕 西 西安 710061)
第 3B 卷
第 12 期
囝
0 引言
300 MW火 力 发 电机 组 回热 加 热 系统 典 型 配 置 为 3台高 压加 热器 、1台除氧器 、4台低 压 加热器 。汽 轮 机 的8级 非调 整抽 汽从 高到低 分别 供 给 1、2、3号高 压 加 热器 和除 氧器 ,5、6、7、8号 低压加 热 器 。回热加 热 器 的运行 状况 不仅 影 响到机 组 的经济性 ,还 影 响到 机 组 的安 全运 行 。衡量 高压 加热 器性 能 的主要指标 有 给水 温 升 、给水 端 差 、疏 水端 差 及 管 、壳 流程 介 质 压 降等 。如果 高压 加热 器运 行 中的端差 高 于设计 值 较 多 ,以及 内部故 障导致 解 列运行 ,对 整个机 组 的热 经 济性影 响很 大 。因此 通过 试验 、分析 、调整 、制定 措 施 ,不 断 改进 运行 操 作 和管 理 ,使 端 差接 近 设计 值 , 对 提高 整个 热力 系统 的经济 性 ,具有 十分重 要 的意 义 [1-3]
基于CATIA拉延模具工艺补充面的绘制方法
化 , 至 引 起锅 炉 给水 温度 发生 改变 , 机 组其 余 的运行 甚 而 参 数则基 本 保持 不变。因此 , 根据 小扰 动理论 , 对汽 轮机 功 率 方程 和锅炉 吸 热量 方程两 边关于 第 i 级加 热器 出 口水 焓
塞 型 旦 堇囤
加热器上端差对机 组热经济性影 响的定量分析及应用
张培 ( 蚌埠 国电 发电 有限 公司)
摘 要 : 热器 传 热 端 差 是 热 力 系统 回热 效 果 的主 要 影 响 因 素 。 加 本 的分析 。 由小 扰动 理论 【J , 8知 上端 差 变化属于 小扰 动。 当第 文 以机 组 热 经 济 状 态 方 程 、 扰 动 理 论 为基 础 , 引入 控 制 论 中 的状 i 小 并 级加 热器 的上端 差发 生 变动后 ,将 会 引起该 级加 热器 出 态 空 间 推导 得 出加 热 器 上 端 差 变化 对机 组 热 经 济 性 影 响 的通 用分 析 口水焓 产生 变 化 ,因而会 导 致 各级 加 热 器 的抽 汽 量 的 变
方 程 。 中计 算 结 果 表 明 : 方 程 具 有 通用 性 强 、 型 简 捷 、 果准 确 文 该 模 结 等 特 点 , 其 适 用 于 机组 运 行 经 济 性 能 在 线 监侧 系统 。 尤
关 键 词 : 热 器 上端 差 加
热经济性能
定 量 分析
O 引言 回热 加热 器是 火 电厂热力 系统 的关键 设备 之 一。 热 h 加 求微 分 , : = D 得 △N - 0 【 1△h dl wi | 器端 差 的存 在 对热力 系统 的经济 性运 行有 较 大 的影 Ⅱ 且 向,
汽轮机回热加热器端差异常分析及解决措施
Science and Technology & Innovation ┃科技与创新·131·文章编号:2095-6835(2015)17-0131-02汽轮机回热加热器端差异常分析及解决措施刘建成(南海长海发电有限公司,广东 佛山 528212)摘 要:汽轮机回热系统的正常运行是汽轮机组正常运行的保障,采取有效措施解决回热系统故障对保证汽轮机组的安全性能有着重要的意义。
调查了300 MW 汽轮机回热加热系统的运行现状,通过分析加热器端出现差异常问题的原因,给出了有针对性的解决措施。
关键词:高压给水加热器;回热系统;汽轮机组;高加泄漏中图分类号:TK263 文献标识码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2015.17.131随着我国经济的不断增长,生产和生活对电能的要求越来越高,电厂建设项目不断增多。
但在电厂汽轮机组的运行当中,回热系统容易发生故障,影响了电厂的正常运行。
因此,如何采取有效措施解决回热系统故障问题成为了工作人员需要解决的问题。
下面就此进行讨论分析。
1 研究背景高压加热器是回热系统的重要组成部分,主要指标是加热器的上下端差和温升,加热器的运行状态和运行缺陷均会反映在加热器的端差和温升上。
目前,国内引进的大型机组在运行中暴露出了很多有关高加的质量问题。
某电厂2×300 MW 亚临界机组配置3台高加,均为卧式滚筒结构,串联布置,疏水逐级自流,水位采用自动调节方式。
在启停和低负荷时,疏水倒至凝汽器;正常运行时,高加疏水倒至除氧器。
在额定负荷下,高加出口温度可达274.7 ℃。
该机组自投产以来,因为高加内部钢管泄漏、外部大法兰和疏水管道泄漏,经常不得不退出运行进行检修处理,这在很大程度上制约着机组的稳定运行。
近年来,该电厂4号机组3号高加频繁泄漏直接影响了机组的安全、经济运行。
2 现状调查2.1 3号汽轮机组高加运行情况机组负荷为300 MW 的工况下,3号机组各台高加的上端差、下端差均高于设计值,机组热耗升高30.89 kJ/kW ·h ,煤耗升高1.16 g/kW ·h 。
加热器疏水端差优化调整
2、对水位计的准确程度进行检验
• 1、水位计的新零点确定后,在新零点的基础上,对水位计的准确程度 进行检验。即先将水位计上下隔离手动门关闭,将水位计隔离。然后 对水位计进行注水,以新零点为起点,水位达到100mm时,记录DCS 中显示的数值,两者之间的差值就是DCS的测量误差,也是DCS需要 调整的量。 • 2、以此类推,继续注水,使水位分别达到200mm、300mm、 4000mm、500mm等直到满量程1000mm,记录DCS显示的数值, 确定好需要调整的量。 • 3、表3、表4中数据是各种水位高度下所对应的DCS中的显示偏差。因 各加热器的实际运行水位在500 mm左右,所以在DCS中进行校核时, 全部以水位计水位在500 mm高度这个点的偏差为准,将该点的偏差 8 校核为零。
℃
℃ ℃
3.3
-0.4 -2.3
3.4
-2.6 -2.2
3.6
-1.1 -2.0
7.0
-1.7 1.4
6.7
-0.3 1.1
2.2
-0.6 -3.4
3.5
-0.8 -2.1
12
4、水位调整后端差下降情况
• 1、 表6为水位调整后,各加热器端差数据。从表6数据可以看到,只 有两台机的5、6号低加下端差略超标1℃左右,其余全部合格。 • 2、机组5、6级抽汽的影响。由于汽轮机是哈尔滨汽轮机厂生产的 CH01型,该型号机组低压缸设计结构不合理,内部漏汽严重,5、6级 抽汽温度偏高是通病,暂时无法彻底处理,也间接影响到5、6号低加 的端差。我厂5级抽汽超温20℃以上、6级抽汽超温35℃以上,是导致 5、6号低加下端差略超标的主要原因,应与加热器水位无关。 • 3、导波雷达水位计精度影响。高压加热器导波雷达水位计的引出管上 下高差过大,也是影响水位准确测量的主要因素之一。我厂将导波雷 达水位计的引出管上下高度差从2米缩短到1.2米,也取得了良好效果。
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加热器端差对机组经济性的影响
作者:张超
来源:《中国高新技术企业》2015年第14期
摘要:加热器端差是加热器进口抽汽压力基础上的饱和温度以及给水出口温度之差,对各
级加热器端差的运行热经济性进行准确而快速的评价,对热力系统的设计和检修具有重要的意
义。文章对加热器端差对机组经济性的相关影响进行了分析,希望能够通过此次的理论研究对
实际操作起到一定指导作用。
关键词:加热器端差;机组经济性;热力系统;热平衡方法;数学模型 文献标识码:A
中图分类号:TK223 文章编号:1009-2374(2015)14-0072-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-
4406/n.2015.14.035
处在同一热力系统当中,各加热器型式和所处位置都在一定程度上有着差异,所以加热器
端差对机组经济性所产生的相应影响也会存在着差异。在这一情况下,倘若只是将高压或者是
低压作为界限,对其采取相同端差,这样就违反了科学性。如何更合理地解决这一端差影响就
显得格外重要。
1 加热器端差的理论分析
1.1 加热器端差增大的原因分析
加热器在运行过程中,其自身会存在着端差问题,这一现状对热损失虽没有造成直接性的
影响,但却对热交换不可逆性得到了增强,从而就产生了额外的冷源损失,这样就会使加热器
装置的热经济效率大大降低。从实际情况来看,加热器端差在增大的问题上存在着多方面因
素,其中受热面积垢以及加热器的抽空系统不良和部分冷水走旁路等,都会使得加热器端差增
大,这样会致使回热系统当中的加热器出口水温发生降低的现状,在本级的抽汽量就会大幅度
降低,而比其高的一组在抽汽量上就会得到增加,最终会使得整个机组的功能降低。
1.2 加热器端差理论方法分析
此次对加热器端差的研究主要是运用了热力系统矩阵热平衡方程式以及热耗变换系数的相
关理论,在经过严密的数学推导作用下,对定功率基础上的加热器端差对机组热经济所产生影
响的数学模型进行建立。通过这一模型的建立能够对热力系统自身的结构特点以及辅助汽水系
统的影响进行分析,并能够针对多种形式的加热器和其间的多样连接方式下的机组热效率及端
差间变化关系进行探究。从现阶段对加热器端差对机组热经济性的影响分析方法来看,主要就
是通过矩阵法以及等效热降法对其进行的分析,需要注意的是,通过这些方法的分析研究在机
组设计选型以及技术改造后或在不变功率基础上再进行热经济性的比较就不是很适合。
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2 加热器端差对机组热经济性的分析方法及模型建立
2.1 加热器端差对机组热经济性的分析方法
针对加热器端差对机组热经济性的分析方法有多种,所以在实际的应用过程中要能够结合
实际进行,这样才能够使方法的作用得到充分发挥。其中的等效热降法是比较常用的分析方
法,它主要是对蒸汽动力装置以及热力系统进行分析时候常用的,这一方法不仅能够使整体热
力系统的相关计算得到应用,同时也能对热力系统局部定量有着很好的分析效果。以常规热平
衡方法为基础,将等效热降法应用于压水堆核电机组二回路热力系统汽水流量的分配计算,计
算结果与常规热平衡法完全相同,并可简捷快速地计算出热力系统连接方式以及局部参数变化
对汽水流量分配的影响,为压水堆核电机组二回路热力系统应用热力学第二定律进行定量分析
奠定了基础。以新型300MW空冷机组为例,分别使用正平衡、反平衡及等效热降方法对机组
进行分析,这几种方法的特点和计算结果对比表明,等效热降法在机组性能及局部进行能损分
析,提供节能改造手段等方面具有明显的优势。由于加热器端差对机组的热经济性产生的影响
和端差大小以及邻近加热器抽汽效率差大小有着直接性关系,不仅如此,同时也和之前的加热
器在疏水冷却器及其份额上的大小有着直接性关系。在这一基础上能够将加热器端差大小以及
邻近加热器抽汽效率差得到明确就能够很快地将影响结果得到解决。
等效热降法的主要概念就是回热抽汽式汽轮机1kg新蒸汽的做功,等效于kg新蒸汽直达
冷凝器
热降。
式中:
αγ——抽汽做功不足系数
yγ——抽汽的份额
Z——抽汽级数
γ——任意抽汽级编号
2.2 加热器端差对机组热经济性影响的数学模型构建
回热加热器主要是热系统的一个重要设备,这一设备运行对机组的经济性以及稳定性有着
重要作用,它关键体现在加热器端差以及散热损失等方面的因素对机组热经济的重要影响,对
这些因素进行定量分析,能够将热力设备得以有效完善,并对其中的操作以及管理等技术工作
有着很好改进和优化作用,其中最为重要的就是传热端差,所以针对这一情况对其进行建立数
学模型加以分析能够将相关的影响情况清晰的展现出来。
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针对加热器端差对机组热经济的影响,首先从定流量这一条件下的加热器端差的数学模型
进行构建,那么汽轮机的做功表达就是w=ho-hc+O-atho-wf,其中的循环中单位工质热耗量就
是qo+qrh=ho-t1+atho=ho-t1+o-(at+aft)o,在这一表达式中的ho、hc、O所表示的就是主蒸汽
焓以及排气焓和在1kg蒸汽再热的吸热量,而其中的wf就是轴封漏气等在汽轮机内所做功不
足的表示。
通过对加热器上端变化对机组的热经济性指标的数值分析,可对其进行制作相应的强度系
数图谱。这里的强度系数主要就是各个加热器上端差对机组能效产生影响的强度系数作为是纵
坐标,而各个加热器离散分布作为是横坐标,然后通过这些关系进行建立的关系图。在这一图
谱的比较上主要分为两种重要的类型,第一种就是处在不同负荷下的同级加热机上端差强度系
数趋势图,第二种就是处在不同负荷基础上的各级加热器上端差强度系数条形图。前者主要是
通过机组各个典型的工况负荷作为横轴,然后把不同负荷基础上的各级加热器上端差变化对机
组能效影响强度系数进行连接成折线,后者则是将各级的加热器编号作为横轴,而在同级加热
器作出不同负荷下强度系数变化的趋势。然后通过常规热平衡法能够分别对这一机组的上端差
对机组的效能影响得到计算,通过对这一方法的采用,所得到的结果在最大相对误差方面达到
100%负荷时3号加热所对应的2.030%,从这些数据能够看出,这一图谱能够实际情况得到较
为准确的反映。
3 结语
综上所述,由于加热器是回热系统组成的重要设备,所以保障其自身的安全稳定经济的运
行非常重要,关于加热器端差对机组的重要影响要能够在具体的处理过程中,和实际情况紧密
的契合,要对其中所出现的相关问题认真详细地分析,找到问题根源所在然后针对性解决,与
此同时还要能够制定相对科学合理的指标定额以及有效的管理措施。只有从多方面进行加强,
才能够将影响降到最低。
参考文献
[1] 张树芳,冉鹏,郭江龙.应用扩展型能效分布矩阵分析二次再热机组的热经济性[J].动
力工程,2013,(3).
[2] 李建刚,李丽萍,阮涛,石孝民.二次再热超临界机组热力系统热经济性计算模型的
研究[J].汽轮机技术,2013,(6).
作者简介:张超(1985-),男,山东枣庄人,陕西德源府谷能源有限公司运行机组长,
研究方向:电气工程及其自动化。
(责任编辑:秦逊玉)