火电厂热力循环系统

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300MW火电机组热力系统选择资料

300MW火电机组热力系统选择资料

300MW火电机组热力系统选择摘要300MW级燃煤机组是我国在近阶段重点的火力机组,由于300MW发电机组具有容量大,参数高,能耗低,可靠性高,对环境污染小等特点,今后在全国将会更多的300MW级发电机组投入电网运行。

本次设计的目的是通过对300MW火力发电厂热力系统局部的初步设计,掌握火力发电厂热力系统初步设计的步骤、计算方法及设计过程中设备的选择方法,熟悉热力系统的组成、连接方式和运行特性。

本文分为四部分,对锅炉燃烧系统及其设备进行选择,进行原则性热力系统的拟定计算、全面性热力系统的拟定和汽机主要辅助设备的确定。

通过一些给定的基本数据和类型进行科学的计算,来选配发电机组所需的各种设备,使其达到优化。

本次设计的目的是通过对300MW火力发电厂热力系统局部的初步设计,掌握火力发电厂热力系统初步设计的步骤、计算方法及设计过程中设备的选择方法,熟悉热力系统的组成、连接方式和运行特性。

本文分为四部分,对锅炉燃烧系统及其设备进行选择,进行原则性热力系统的拟定计算、全面性热力系统的拟定和汽机主要辅助设备的确定。

通过一些给定的基本数据和类型进行科学的计算,来选配发电机组所需的各种设备,使其达到优化。

关键词:火力发电厂;热力系统;初步设计;设备选择目录摘要 (I)前言 (1)1 锅炉辅助设备的选择 (2)1.1燃烧系统的计算 (2)1.2 磨煤机选择及制粉系统热力计算 (2)2 发电厂主要设备的选择 (5)2.1 汽轮机型式、参数及容量的确定 (5)2.2 锅炉型式和容量的确定 (5)3 热力系统辅助设备的选择 (6)3.1 给水泵的选择 (6)3.2 凝结水泵的选择 (7)3.3 除氧器及给水箱的选择 (9)3.4连续排污扩容器的选择 (9)3.5定期排污扩容器的选择 (10)3.6 疏水扩容器的选择 (11)3.7 工业水泵的选择 (11)3.8 循环水泵的选择 (12)4 原则性热力系统的拟定 (14)4.1 除氧器连接系统的拟定 (14)4.2 给水回热连接系统的拟定 (15)5全面性热力系统的拟定 (18)5.1 选择原则 (18)5.2 主蒸汽管道系统 (18)5.3 再热蒸汽旁路系统 (19)5.4给水管道系统 (20)5.5回热加热系统 (20)5.6 除氧器及给水箱管道系统 (21)5.7 其他一些系统 (21)结论 (23)致谢 (24)参考文献 (25)前言电力工业,是我国经济不断发展的基础。

原则性热力系统

原则性热力系统

原则性热力系统与全面性热力系统发电厂热力系统图发电厂热力系统图按照应用的目的和编制方法不同,分成原则性热力系统和全面性热力系统。

以规定的符号来表示工质按某种热力循环顺序流经的各种热力设备之间联系的线路图,称为发电厂的原则性热力系统图。

表示工质的能量转换及其热量利用的过程,反映了发电厂能量转换过程的技术完善程度和发电厂热经济性的好坏。

以规定的符号表明全厂主辅热力设备,包括运行的和备用的,以及按照电能生产过程连接这些热力设备的汽水管道和附件整体系统图,称为发电厂的全面性热力系统图。

原则性热力系统作用:用来计算和确定各设备、管道的汽水流量,发电厂的热经济指标。

又称为计算热力系统。

组成:锅炉、汽轮、主蒸汽及再热蒸汽管道和凝汽设备的连接系统、给水回热加热器、除氧器和给水箱系统、补充水系统、锅炉连续排污及热量利用系统、对外供热系统及各种水泵等。

类型和容量相同时,原则性热力系统也可能不尽相同。

不同的连接方式所获得的经济效果也不同编制发电厂原则性热力系统的主要步骤(一)确定发电厂的型式及规划容量根据电网结构及其发展规划,燃料资源及供应状况,供水条件、交通运输、地质地形、地震及占地拆迁,水文气象,废渣处理、施工条件及环境保护要求和资金来源等,通过综合分析比较确定电厂规划容量、分期建设容量及建成期限。

涉外工程要考虑供货方或订货方所在国的有关情况。

(二)选择汽轮机凝汽式发电厂选用凝汽式机组,其单位容量应根据系统规划容量、负荷增长速度和电网结构等因素进行选择。

各汽轮机制造厂生产的汽轮机型式、单机容量及其蒸汽参数,是通过综合的技术经济比较或优化确定的。

(三)绘发电厂原则性热力系统图汽轮机型式和单机容量确定后,即可根据汽轮机制造厂提供的该机组本体汽水系统,和选定的锅炉型式来绘制原则性热力系统图。

(四)发电厂原则性热力系统计算进行几个典型工况的原则性热力计算,及其全厂热经济指标计算,详见本章第三、四节。

(五)选择锅炉选择锅炉应符合现行的SD268‐1988《燃煤电站锅炉技术条件》的规定,必须适应燃用煤种的煤质特性及现行规定中的煤质允许变化范围。

660MW超临界火力发电热力系统分析报告

660MW超临界火力发电热力系统分析报告

1 绪论1.1 课题研究背景及意义我国的煤炭消耗量在世界上名列前茅,并且我们知道一次能源的主要消耗就是煤炭的消耗,而在电力行业中煤炭又作为主要的消耗品。

根据统计,在2010年的时候,全国的煤炭在一次能源消费和生产的结构中,占有率达到了71.0%和75.9%,从全球范围来看,煤炭在一次能源的消费和生产结构中达到了48.5%和47.9%。

根据权威机构的预测,到了2020年,我国一次能源的消费结构中,煤炭占有率约为55%,煤炭的消费量将达到38亿吨以上;到了2050年,煤炭在一次能源消费的结构中占有率仍有50%左右。

由此看来,煤炭消耗量还是最主要的能源消耗 [1]。

电力生产这块来看,在2011年,我国整体的用电量达到46819亿千瓦时,比2010年增长了11.79%.在这中间,火力发电的发电量达到了38900亿千瓦时,比2010年增长了14.10%,整个火力发电量占据全国发电量的82.45%,对比2010年增长了1.73个百分点,这说明电力行业的主要生产来自于火力发电,是电力生产的主要提供[2]。

自改革开放以来,国家大力发展电力工业中的火力发电,每年的装机发电量以每年8各百分点飞速增长[3]。

飞速发展的中国经济使得电力需求急剧上升,这也带来相应的高能耗,据统计,全国2002年到2009年的火力发电装机容量从几乎翻2.5倍的增长为到了 ,煤耗的消耗量增加了13亿吨。

预计到2020年,火电装机的容量还会增长到 ,需要的煤耗量预计为38亿吨多,估计占有量会达到届时总煤碳量的55%[4],[5]。

随着发展的需要,大功率和高参数的机组对能耗的能量使用率会大大提升,这样对于提高火力发电燃煤机组的效率有着很重要的发展方向。

2011年,全国600兆瓦级别以上的火力发电厂消耗的标准煤是329克/千瓦时,比2010年降低了约有4克/千瓦时,在2012年时,消耗的标准煤降低了3克/千瓦时达到了326克/千瓦时,但是在发达国家,美、日等技术成熟国家的600兆瓦级别以上的火力发电厂消耗的标准煤仅仅约为每千瓦时300克上下,可以从中看出和我国的差距还是很大的。

火力发电厂热力系统节能分析

火力发电厂热力系统节能分析

水利水电144 2015年2期火力发电厂热力系统节能分析王震华霍煤鸿骏铝电公司电力分公司,内蒙古通辽 029200摘要:电能是各行各业生产的主要动力来源,在电能的生产过程中所使用的能源占我国总能源消耗绝大部分,目前是我国能源发展战略的关键时期,优化能源结构,提高能源的利用效率,最大限度的发挥火力发电厂的生产效率,对提高电能的生产的经济性具有十分重要的意义,随着我国能源消耗不断增加,能源日趋供应紧张,必须采取有效的节能降耗措施,加强节能意识,才能提高效益,实现可持续发展。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能分析中图分类号:TM621.4 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)02-0144-011 各部分节能技术的分析1.1 锅炉部分的节能技术随着锅炉使用时间的增加,锅炉“三漏”现象,即漏风、漏烟、漏灰的出现会增加散热损失,降低热效率。

对此,可以采用硅酸铝平板包覆炉墙,硅酸铝绳与硅酸铝平板密封炉墙交接处的伸缩缝等方法增加炉墙的保温效果,采用先进的密封技术改善回旋式空气预热器漏风问题。

根据相关研究表明,漏风率每下降1%,耗煤下降0.18g/kW²h,我国火电厂锅炉的空预器多为受热面回转式,采用光滑片密封,由于空预器运转过程中转子上下端面存在温度差,下端面凹转子会出现热态蘑菇状变形,因此设计密封间隙较大,漏风率较高。

目前可供选择的空预器密封技术主要有柔性接触式密封改造技术、双密封改造技术、密封间隙在线自动控制技术以及刷式密封技术等。

其中,双密封改造工程量较大,投资多,只适用于径向密封和轴向密封,不适用于旁路密封;柔性接触密封技术的密封效果比较好,适合在大小修期间进行,改造后一年内漏风率可以控制在6%以内,但与双密封技术一样,不能完全解决旁路密封的问题;刷式密封技术主要应用在航空发动机、燃气轮机、汽轮机等领域,在锅炉空预器领域的应用仍需要进一步研究。

同时,采用了新的空气预热器密封技术后,能进一步降低送风机、引风机的用电量。

火力发电厂总体介绍

火力发电厂总体介绍
发 电 厂总体介 绍
song
song
1
目录
一、发电厂概述 二、火力发电厂分类 三、火力发电厂主要设备介绍 四、火力发电厂的三大系统
一、发电厂概述
(1)发电厂(power plant)又称发电站,是将自然界蕴藏的各种一次能 源转换为电能(二次能源)的工厂。
(2)发电厂分类:火力、水力、风能、光伏、核电,还有地热、潮汐等。
通讯管理机 ECM5908
后台服务器
1、燃料、燃烧系统:包括输煤、磨煤、锅炉与燃烧、风烟系统、灰渣系 统等环节。
自输煤系统 输煤皮带 煤 斗
冷空气 送风机

空气预热器
磨 煤
热空气 热



经烟囱排向大气 除尘器 引风机
煤粉 排粉风机
冲灰水
锅炉
烟气 细 灰
炉渣
灰渣泵 至灰场
2、汽水系统:由锅炉, 汽轮机, 凝汽器, 除氧器, 加热器等构成。 主要包括:给水系统、冷却水系统、补水系统 。
轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械 能转变成电能。
化学能 (燃料)
锅炉 蒸汽
发电机
热能
机械能
song
电能
(4)火电厂生产流程示意图
二、火电厂的分类Ⅰ
(1)按燃料分类: 燃煤发电厂 (煤) 燃油发电厂 (石油提取了汽油、煤油、柴油后的渣油) 燃气发电厂 (天然气、煤气等) 余热发电厂 (工业余热、垃圾或工业废料) 生物发电厂 (桔杆、生物肥料)
2、汽轮机本体:是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分 ,即汽轮机本身。它与回热加热系统、调节保安系统、油系统、凝汽系 统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。汽轮机本体由固定部分(静子 )和转动部分(转子)组成。固定部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、 紧固件和轴承等。转动部分包括主轴、叶轮或轮鼓、叶片和联轴器等。 固定部分的喷嘴、隔板与转动部分的叶轮、叶片组成蒸汽热能转换为机 械能的通流部分。汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的外壳。

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化摘要:电力的供应对于煤炭开采有着非常重要的作用。

火力电厂企业作为一种高能耗的企业运行模式,在火力发电厂热动系统运行中,虽然能耗较高,但是节能的潜在空间相对较大,因此,为了实现降低能耗的目的,应该将系统的节能运用作为核心,通过节能降耗技术的使用,提升火力发电厂的竞争力,满足当前火力发电厂热动系统的运行需求。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能优化;能源利用率1我国火力发电厂能源消耗现状分析目前我国火力发电厂平均供电煤耗、输电线损率和装机耗水率等指标分别比世界先进水平高出30g、2%和40%。

因此,从我国目前火电厂的运行现状来看,主要能耗指标与世界先进水平差距较大,能源严重浪费,而且造成较大的经济损失。

此外,火电机组的结构设置不合理,中低压参数机组数据比例较大,发电设备技术比较落后。

2015年全国6MW的火电机组约为5000台,总容量为2.8亿kW,平均机组的容量可以达到55MW。

其中300MW以上的机组容量占42%,高效率的机组仅占火电总装机总量的2%。

同期同等级容量的国产机组供电煤耗与进口机组也存在较大差别,在生产管理机制与运行水平一致的情况下,供电煤耗量差主要是由于我国发电设备制造技术落后和技术不完善所导致的。

因此,不断提高国产发电设备的制造技术水平是实现企业节能环保的重要途径。

2火力发电厂热动系统节能优化措施2.1明确热动系统节能运行方式首先,优化调度模式。

火力发电厂热动系统节能技术使用中,通过调度模式的优化,可以针对发电调度的规则,实现节能、环保以及经济性的调度目的,为电力系统的优化调整提供支持,具体的调度优化模式如图1所示。

通过这种节能调度方法的构建,可以在真正意义上实现热动系统节能的目的。

其次,在热动系统节能技术使用中,需要结合进行机组真空系统运行状况,进行汽轮凝结器的使用,通过机组运行状态的分析,合理实现电厂热动力系统的调度调整,由于火力发电厂中热动力系统的技术改造是十分重要的,其改革成本相对较低,通过对热动系统排烟量以及排污水量的综合处理,可以达到蒸汽余热的处理目的,满足火电厂热电系统运行的节能使用需求。

火力发电厂热力系统节能措施分析

火力发电厂热力系统节能措施分析

火力发电厂热力系统节能措施分析摘要:随着我国经济的快速发展,人们对用电量的需求也在不断增加。

为最大限度地满足社会用电的需要,火力发电厂在不断地扩大建设规模,同时也存在着能耗高,效益不好的现状,对火力发电生产的经济性有不利影响,在热力系统设计和运行管理中仍有着优化改善空间。

本文分析和讨论了火力发电系统的节能技术,提出降低能耗的优化策略分析。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能优化在保证供电可靠性的前提下,火力发电厂在整个生产过程中必须做到能源节约和环境保护。

煤炭是一种天然的非再生资源。

随着耗量的不断增长,煤炭资源愈发紧缺,同时大量的能源消耗也会对环境产生影响。

因此,在火力发电厂的生产过程中节约能源,降低煤炭消耗,提高其经济效益。

1.火电厂热力系统应用节能技术的必要性1.1实现电厂经济稳定发展热力系统的节能技术在火力发电厂的应用,极大的促进了电厂的节能工作开展;热力系统上的节能方案使发电厂能够对整个热力系统进行最优的调节,从而降低系统在运行中的各类损耗。

通过对主机辅机的优化升级,提升了运行效率,降低能消耗,从而大大减少了运行的费用。

同时在保证提高经济性的前提下,降低了污染,也能切合绿色发展的市场策略。

1.2热力系统的节能优化应用前景广阔火力发电厂的投产建设周期往往较短,在初始设计过程中,少有设计单位对电站的整体节能降耗工作进行深入的研究与创新,致使其在设计上存在着可以优化改善的地方。

生产环节中,因需要满足电网调度进行调峰调频运行,导致主机设备的再更苛刻的工况下运行,效率降低。

同时系统设备维修管理情况往往也会造成了电力系统的能耗上升。

因此,在以上各个环节中,深入发掘热力系统中的节能潜力,可以使发电厂的整体运行得到优化和改善,从而降低能耗,是值得应用推广的。

1.3实现降低火电厂能耗的最终目标利用各种不同的节能优化手段,可以实现火力发电厂整体的节能降耗。

可以在初始设计过程,通过对新机组的设计进行优化,对辅助设备的选型进行更合理化的匹配,从而达到减少热力系统损耗和能源消耗的目的。

发电厂原则性热力系统

发电厂原则性热力系统
14
1650t/h; 23.54MPa; 540℃ 3.56MPa, 540℃
B
HPC 12
65 43
3
IPC 4 56
7 8 C
2LPC 7 8 C
M
3.98MPa; 293℃
H1
5.72MPa; 340℃
1.79MPa; 464℃
pc1
pc2
H2
1.14MPa; 385℃ BH2
C
Pe=505MW
图7-2为引进美国技术 国产的N600-16.7/537/ 537型机组,配HG2008/186M强制循环汽 包炉的发电厂原则性热 力系统图。与图7-1对 比,仅指出其不同之处: 汽轮机组为单轴四缸四 排汽反动式汽轮机,额 定工况时机组热耗率为 8024.03 kJ/(kWh)。
图7-2 N600-16.7/537/537型机组的发电厂原则性热力系统
第七章 发电厂原则性热力系统
本章先介绍拟定发电厂原则性热力系统的基本方法,并列举国 内外大容量发电机组中具有代表性的火电、核电、燃气-蒸汽 联合循环发电的原则性热力系统,并兼顾了凝汽式、供热式两 类机组的发电厂原则性热力系统。同时介绍了发电厂原则性热 力系统的计算方法,并以常规热量法的额定工况计算为例进行 介绍。本章最后附有亚临界600MW机组、超临界800MW机组 和双抽汽式供热机组的火力发电厂原则性热力计算实例。
(二)选择汽轮机 凝汽式发电厂选用凝汽式机组,其单位容量应根据系统规划容量、负荷增长速度 和电网结构等因素进行选择。各汽轮机制造厂生产的汽轮机型式、单机容量及其 蒸汽参数,是通过综合的技术经济比较或优化确定的。
(三)绘发电厂原则性热力系统图 汽轮机型式和单机容量确定后,即可根据汽轮机制造厂提供的该机组本体汽水系 统,和选定的锅炉型式来绘制原则性热力系统图。
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锅炉部分给水系统给水系统是指锅炉的水系统,它不断地向锅炉供应给水以保证正常的水循环。

给水泵将除氧器的水升压后送往高压加热器,经过给水操作台进入锅炉的省煤器。

省煤器将给水加热后送往汽包,下降管把气包的水分配到水冷壁的各个下联箱,水冷壁吸收炉膛高温火焰(烟气)的辐射热使水变成汽水混合物,汽水混合物进入汽包进行汽水分离,分离出来的水继续进行水循环,分离出来的饱和蒸汽进入顶棚过热器。

过热汽系统过热汽系统是将饱和蒸汽加热成为具有一定温度和压力的过热蒸汽。

汽包来的饱和蒸汽进入顶棚过热器,顶棚过热器中间联箱出来后分三路:前包覆过热器、中间隔墙和后包覆过热器,三路都进入低温过热器,再低温过热器出口联箱汇集,经过一级喷水减温后送往前屏过热器,出口左右交叉换位后进入后屏过热器,在高温过热器进口联箱上经过二级喷水减温并左右交叉后换位,然后进入高温过热器,高温过热器出口的过热蒸汽进入集汽联箱,最后通过主蒸汽管道送往汽轮机高压缸做功。

再热汽系统再热汽系统是将汽轮机高压缸排汽重新加热成一定温度的再热蒸汽,送往汽轮机中压缸做功。

汽轮机高压缸排汽进入低温再热器的进口联箱,在低温再热器出口左右交叉换位后进入高温再热器,在高温再热器出口联箱汇集,然后通过再热蒸汽管道送往汽轮机中压缸继续做功。

在低温再热器进口管段设有事故喷水装置,在高温再热器的进口联箱上设有微量喷水装置。

输煤系统输煤系统是将火车或轮船运输来的煤卸下来并经过杂物清除和破碎后输送到锅炉的原煤仓,或直接送往电厂的煤场备用。

场外运输来的煤由卸煤机卸下,由煤斗进入皮带输送机,在转运站内进行筛选、除去铁等其他杂物后,再由碎煤机破碎成小煤块,然后由皮带输送机经输煤栈桥一直送往锅炉房内,然后用犁煤器将原煤分配给各个原煤仓。

来煤卸下后也可直接送往煤场,在需要时由皮带输送机送往锅炉的原煤仓。

制粉燃烧系统制粉燃烧系统包括制粉系统和风烟系统,是将原煤干燥并磨制成一定细度的煤粉,送入炉膛中燃烧,同时送入煤粉燃烧所需要的空气,并把燃烧生成的烟气排出炉外。

原煤仓的煤通过给煤机进入磨煤机,同时空气预热器送来热空气,原煤同时被干燥和磨制,磨制号的煤粉被空气吹出,向上流动进入粗粉分离器,粗粉分离器将不合格的煤粉分离出来送回磨煤机重新再磨,合格的煤粉继续向上进入细粉分离器内进行风粉分离,分离出来的煤粉进入煤粉仓或进入螺旋输粉机调剂相邻制粉系统,分离出来的空气(乏气)进入排粉机,作为一次风,排粉机出口的乏气携带给粉机下来的煤粉进入炉膛中燃烧,燃烧生成的烟气从炉膛出口离开炉膛,经过水平烟道、竖井烟道和尾部烟道各个受热面后,在电除尘器中除去烟气中的飞灰,然后由引风机经烟囱排入大气。

送风机抽取大气,送入尾部烟道的空气预热器中加热,空气预热器出口的热空气一般分三路:一路送入磨煤机中起干燥和通风作用;一路直接进入二次风箱作为二次风;另一路是热风再循环,热空气回到送风机进口,以提高进口风温。

另外对于采用热风送粉的制粉系统,热空气还要进入一次风箱作为一次风。

除灰排渣系统除灰排渣系统消除燃料燃烧后从炉膛冷灰斗排除的炉渣、烟道灰斗落下的飞灰和除尘器分离收集的细灰,并将灰渣输送到灰场。

进入灰沟的灰渣有三种:炉膛冷灰斗排出的炉渣,由捞渣机捞出后经碎渣机破碎;烟道灰斗落下的飞灰,进入冲灰器;除尘器分离收集的细灰,进入冲灰器。

他们最后都进入灰沟,被冲灰水泵来的激流水冲入灰渣池,变成灰水混合物,灰浆泵将灰水混合物升压,最后通过压力输送管道送往灰场。

汽轮机部分主、再热蒸汽系统主蒸汽系统是锅炉过热器出口联箱到汽轮机主汽门之间的蒸汽管道的连接系统。

汽轮机高压缸的排汽返回锅炉再热器再热后送回汽轮机中压缸的蒸汽管道系统,称再热蒸汽系统。

火电厂中大功率中间再热机组的每台汽轮机和锅炉为独立单元连接方式。

主、再热蒸汽系统之间一般有高压旁路装置。

三级旁路系统三级旁路系统是中间再热机组设置的与汽轮机并联的蒸汽减压减温系统。

旁路系统通常分一级旁路、二级旁路和三级旁路三种。

一级旁路即大旁路,它将主蒸汽直接排入凝汽器,多用于再热器不需保护的机组。

二级旁路系统由两部分组成:从主蒸汽管道经减压阀和减温器接至低温再热蒸汽管道的高压旁路,和从高温再热蒸汽管道经减压阀和减温器接至凝汽器的低压旁路。

三级旁路即大旁路与高、低压旁路并联连接。

旁路减温水来自凝结水系统或给水系统。

回热抽汽系统回热抽汽系统是使用抽汽加热凝结水和给水的系统。

20万机组的一次抽汽从高压缸第9级后抽出,供3号高加。

二次抽汽从高压缸第12级后即到高压缸排汽管引出,除供2号高加外,还与四次抽汽相连。

三次抽汽从中压缸第15级后抽出,供1号高加。

四次抽汽从中压缸第17级后抽出供除氧器。

五次抽汽从中压缸第19级抽出,引到4号低加。

六次抽汽从中压缸第22级后抽出引到3号低加。

七次抽汽从低压缸第23(28、33)级后抽出,引到2号低加;八次抽汽从低压缸第25(30、35)级后抽出引到1号低加。

轴封加热器由轴封供汽。

除八次抽汽外,各抽汽管道均装有电动截止门和液压逆止门。

加热器疏水系统抽汽再表面式加热器中放热后的凝结水,陈伟加热器的疏水。

高加的疏水采用逐级自流方式,即3号高加的疏水借压力差自流入2号高加,2号高加的疏水通过疏水冷却器可流入1号高加,同时也可将2号高加的疏水直接导入除氧器。

1号高加疏水分两路,机组负荷80%以上时导入除氧器,反之,疏水导入4号低加。

4号低加疏水导入3号低加,3号低加的疏水导入2号低加,2号低加的疏水通过疏水泵打入该加热器后的主凝结水管道中,疏水泵故障时,2号低加疏水也可通过疏水器导入凝汽器热并,1号低加的疏水导入凝汽器热并。

高压轴封加热器疏水导入1号低加,也有直接导入凝汽器的管道,低压轴加疏水通过疏水器导入凝汽器。

凝结水系统是凝汽器热并与除氧器之间设备和管道组成的系统。

凝汽器热并中的凝结水,由凝结水泵升压,经过轴封加热器和若干低压加热器后进入除氧器。

系统中有两台凝结水泵,一台运行,一台备用。

凝结水系统中设有一路再循环管,以保证机组在启动、停机或带低负荷运行时凝汽器的水位正常。

各加热器均装主凝结水的旁通门,当这些设备发生故障停时以旁通全部凝结水。

有一路凝结水,送到各次抽汽液压逆止门,作为控制水,还送往有关旁路系统等处。

给水除氧系统给水除氧系统包括除氧层管路系统和给水系统两部分。

除氧器放置在14米标高以上。

放置除氧器的地方称为除氧层,与除氧器连接的管路系统为除氧器系统。

主凝结水和锅炉疏水泵来水接到除氧头上方;除氧汽的抽汽接到除氧头下方;高压加热器疏水接至除氧头。

自动主汽门和调门的门杆漏气、锅炉排污扩容器发生的蒸汽一级给水泵再循环水管从水箱顶部接入。

从除氧器的下水管到锅炉进水口,其间包括给水泵和高压加热器等,组成了给水系统。

系统中有三台给水泵,机组在额定负荷下,两台泵运行,一台泵备用。

给水泵的出水可以通过高压加热器,也可绕过高压加热器通过旁路直接送往锅炉。

每台给水泵均有再循环管,以保持需要的再循环流量。

将汽轮机凝汽器使用后温度升高了的水通过排水管进入冷却水塔冷却(补充水也进入冷却塔),然后经过输送冷却水的管路进入溪水并,循环水泵从吸水并将水压升高后送入凝汽器循环使用。

另外,循环水泵的出水也送到冷油器等处作为冷却水。

射水抽气系统将凝汽器及有关负压设备和系统中漏入的空气及时抽出,以维持凝汽器真空的系统。

射水泵从射水箱吸水并升压后送入射水抽气器,水在抽气器喷嘴里加速从而形成高度真空,通过抽气器与凝汽器的连接管将凝汽器等处的空气抽出,空气和水井抽气器的扩压段扩压后送入射水箱。

真空破坏门可在必要时开启,使凝汽器真空快速下降,加快停机速度。

高速弹性调节系统高速弹性调节系统是控制汽轮机转速和输出功率的组合装置。

当外界负荷变化时,汽轮机转速变化,与汽轮机主轴相连的调速器重块的离心力变化,使挡油板产生位移,这样又是随动滑阀喷油嘴的排油间隙变化,随动滑阀活塞两侧压力不平衡,产生位移,随动滑阀的运动通过杠杆带动分配滑阀活塞移动,使控制油压Px变化,从而使错油门滑阀活塞运动,使错油门滑阀与油动机相连的油口打开,从而使油动机活塞运动,使调节阀开大或关小。

在油动机活塞运动的同时,反馈滑阀活塞移动,使控制油压向相反方向变化,最终是错油门滑阀活塞居中,调节过程结束。

图中同步器的作用是往前调机组转速,并往后调机组功率。

汽轮机油系统汽轮机油系统是供机组调节、保安、轴承润滑、顶轴等工作用油的系统。

主油泵由汽轮机主轴直接带动,由主油泵打出来的油分成两路,一路通向调节系统,另一路通向两只并联的注油器。

其中一只注油器向主油泵进口供油,一只注油器的出油经冷油器向轴承供油,冷油器出来的油还通向顶轴系统,当油压高时通过溢油门将油流回油箱。

各轴承的排油由母管汇集后流回油箱。

排烟机用于排走油箱油面上的油烟与水汽。

交流电动高压油泵用于机组起动时代替主油泵的工作(这时机组转速低,主油泵不能投入工作)向调节系统和注油器供油。

交流辅助油泵用于机组启动前打油循环和在停机、盘车时向机组各轴承提供润滑油。

另外当机组运行发生故障而润滑油压下降时,辅助油泵能自启动以维持必要的润滑油压。

直流油泵用于当润滑油压因故障下降而辅助油泵不能正常投入工作时向润滑系统供油。

轴封汽系统轴封系统是阻止汽缸高压部门蒸汽泄出和汽缸低压部分吸入空气的系统。

中、高、低压三个缸共有六组轴端汽封。

老子调节级后经1号汽封段和来自第九级后经2号汽封段的漏汽一起引入第十级后做功。

高压缸3号汽封段漏汽和中压1号汽封段漏出的蒸汽一起导入五级抽汽。

经高压缸4、5号汽封段及中压缸2、3号汽封段漏出的蒸汽一起导入八级抽汽。

来自除氧器水箱汽空间或汽平衡管的轴封供汽,经过压力调节器送到供汽母管(压力1.03绝对大气压),然后分别送至三个汽缸的端部汽封及有关阀门,各路供汽管上均有阀门用以调整汽封内压力。

汽封回汽(汽气混合物i,压力为0.97绝对大气压)被抽到轴封加热器。

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