机组计算公式总结
水电机组水能利用率计算公式

水电机组水能利用率计算公式摘要:I.引言- 介绍水电机组水能利用率的概念II.水电机组水能利用率计算公式- 公式推导- 公式说明III.影响水能利用率的主要因素- 水源条件- 机电设备- 运行管理IV.提高水能利用率的方法- 优化水资源配置- 更新机电设备- 提高运行管理水平V.结论- 总结水电机组水能利用率的重要性- 强调提高水能利用率的意义正文:水电机组水能利用率计算公式是评估水电机组运行效率的重要指标,对于理解水能资源的利用状况具有重要意义。
根据所提供文本,本文将详细介绍水电机组水能利用率计算公式,并分析影响水能利用率的主要因素,提出提高水能利用率的方法。
首先,水电机组水能利用率计算公式如下:水能利用率= (水轮机实际出力× 实际发电量)/(水轮机理论出力× 水源流量× 水电厂发电时间)其中,水轮机实际出力是指水电机组在实际运行过程中产生的实际功率;实际发电量是指水电机组在一定时间内实际发出的电能;水轮机理论出力是指水电机组在设计条件下应产生的理论功率;水源流量是指水电厂的可用水量;水电厂发电时间是指水电厂在一定时间内实际发电的时间。
影响水能利用率的主要因素包括水源条件、机电设备和运行管理。
水源条件是指水电厂可用的水量、水质、水温等因素,这些因素会影响水轮机的出力。
机电设备是指水电机组及其辅助设备,如水轮机、发电机、变压器等,这些设备的性能直接影响水能利用率。
运行管理是指水电机组的调度、维护、管理等,合理的运行管理可以提高水能利用率。
提高水能利用率的方法包括优化水资源配置、更新机电设备和提高运行管理水平。
优化水资源配置是指合理调度水源,使水电厂能够在最佳状态下运行。
更新机电设备是指及时更换性能下降的设备,提高设备的运行效率。
提高运行管理水平是指通过科学的管理方法,合理调度水电机组,提高水能利用率。
汽轮机的功率计算公式

汽轮机的功率计算公式
汽轮机的功率计算公式
汽轮机功率的计算是一个最基本的汽轮机工程设计计算的步骤。
通常情况下,汽轮机功率的计算是按照热力学原理考虑,即计算机的输入功率和输出功率之差来求。
在计算汽轮机功率时,首先需要确定机组的参数,如汽轮机内燃机的蒸汽压力,汽轮机的汽温,转速,流量等;其次,需要计算汽轮机的发电效率,即输入功率与输出功率之比;最后,根据实际的发电效率及参数,可以计算出汽轮机的输出功率。
其计算公式如下:
P=(p1-p2)/e × m × hg
其中:
P 为汽轮机的输出功率;
P1 为蒸汽入口压力;
P2 为蒸汽出口压力;
E 为汽轮机的发电效率;
M 为汽轮机转速;
HG 为汽轮机的水头。
- 1 -。
机组循环水损耗率计算公式

机组循环水损耗率计算公式循环水系统是工业生产中常见的一种水循环系统,它通过循环输送水来实现冷却、加热、供水等功能。
在循环水系统中,水的损耗率是一个重要的参数,它直接影响着系统的运行效率和成本。
因此,准确计算循环水损耗率对于优化系统运行、降低成本具有重要意义。
本文将介绍机组循环水损耗率的计算公式及其应用。
一、机组循环水损耗率计算公式。
机组循环水损耗率通常采用以下公式进行计算:循环水损耗率 = (补水量排放量) / 循环水量× 100%。
其中,补水量是指循环水系统中需要补充的水量,排放量是指循环水系统中需要排放的水量,循环水量是指系统中循环的水量。
这个公式可以很好地反映出循环水系统的损耗情况,通过对补水量、排放量和循环水量的测量,可以准确计算出循环水的损耗率。
二、机组循环水损耗率计算实例。
为了更好地理解机组循环水损耗率的计算方法,我们举一个实际的例子来说明。
假设某工厂的循环水系统中,每天需要补充1000吨水,排放量为200吨,循环水量为5000吨,则根据上述公式,可以计算出该工厂的循环水损耗率为:(1000 200) / 5000 × 100% = 16%。
这个计算结果表明,该工厂的循环水系统每天的损耗率为16%,这意味着系统中有16%的水量需要进行补充或者排放。
通过对损耗率的监测和分析,可以及时发现系统中的问题,并采取相应的措施进行修复和优化,从而降低损耗率,提高系统的运行效率。
三、机组循环水损耗率计算的意义。
机组循环水损耗率的计算不仅可以帮助企业监测系统的损耗情况,还可以为企业提供重要的参考数据,具有以下几点意义:1. 优化系统运行,通过对损耗率的监测和分析,可以及时发现系统中的问题,如漏水、蒸发等,从而及时采取措施进行修复,保证系统的正常运行。
2. 降低成本,循环水的损耗会导致企业需要额外补充水源,增加了水资源的消耗和成本。
通过降低损耗率,可以降低企业的运行成本。
3. 环保节能,循环水的损耗会增加对自然水资源的消耗,而且排放的废水也会对环境造成污染。
水电机组水能利用率计算公式

水电机组水能利用率计算公式
水能利用率是指水电机组对流经机组的水能所实现的能量转换效率,
是衡量水电机组工作性能的重要指标之一、水能利用率的计算可根据以下
公式进行:
水能利用率=(发电机组输出电能)/(流经机组的水能)
其中,发电机组输出电能可以通过电量计进行测量,流经机组的水能
可以通过水流速度和水流量计进行测量。
在计算水能利用率时,首先需要确定流经机组的水能。
水能是指水流
动所具有的能量,在水电机组中主要来自于水流的动能。
水流动能的大小
主要取决于水流速度和水流量。
水流速度是指单位时间内水流通过的距离,可以通过测量水流通过的时间和流经机组的距离来计算。
水流量则是指单
位时间内流经机组的水的体积,可以通过流量计进行测量。
流经机组的水能可以通过以下公式计算:
流经机组的水能=(水流速度)^2×(水流量)×0.5×(水流密度)其中,水流密度是指水的密度,可以根据环境温度和压力来计算。
发电机组输出电能可以通过电量计进行测量,电量计可以记录发电机
组生成的电能的总量。
利用以上公式,可以计算出水能利用率。
水能利用率的计算结果一般
用百分比表示,即将计算出的结果乘以100,得到一个百分比值。
水能利用率的计算可以帮助评估水电机组的工作效率,优化机组运行
和设计,提高水能利用率,减少能源浪费,提高电网供电能力。
发电设备利用小时数计算公式

发电设备利用小时数计算公式随着电力需求的不断增长,发电设备的利用小时数成为评估其运营情况的重要指标之一。
发电设备利用小时数是指发电设备在一定时间内运行的总小时数,可以用来评估设备的稳定性、可靠性和经济性。
在实际应用中,根据不同的发电设备类型和运行模式,有不同的计算公式。
一、燃气发电机组利用小时数计算公式燃气发电机组是利用燃气燃烧产生热能驱动发电机发电的设备。
其利用小时数计算公式为:利用小时数 = 总时间 - 停机时间。
其中,总时间是指燃气发电机组运行的总时间,包括连续运行时间和间歇运行时间;停机时间是指燃气发电机组因维护保养、故障修理等原因停止运行的时间。
二、风力发电机组利用小时数计算公式风力发电机组是利用风能驱动发电机发电的设备。
其利用小时数计算公式为:利用小时数 = 风速达到额定风速的时间。
额定风速是指风力发电机组能够正常运行并发电的最低风速。
当风速达到额定风速时,风力发电机组开始运行,利用小时数开始计算。
当风速低于额定风速时,风力发电机组停止运行,利用小时数停止计算。
三、水力发电机组利用小时数计算公式水力发电机组是利用水能驱动发电机发电的设备。
其利用小时数计算公式为:利用小时数 = 总时间 - 停机时间。
总时间是指水力发电机组运行的总时间,包括连续运行时间和间歇运行时间;停机时间是指水力发电机组因维护保养、水位不足等原因停止运行的时间。
四、太阳能发电系统利用小时数计算公式太阳能发电系统是利用太阳能转换为电能的设备。
其利用小时数计算公式为:利用小时数 = 阳光辐射强度达到额定辐射强度的时间。
额定辐射强度是指太阳能发电系统能够正常运行并发电的最低辐射强度。
当阳光辐射强度达到额定辐射强度时,太阳能发电系统开始运行,利用小时数开始计算。
当阳光辐射强度低于额定辐射强度时,太阳能发电系统停止运行,利用小时数停止计算。
在实际应用中,发电设备利用小时数的计算公式可以根据具体情况进行调整和优化。
通过对发电设备的利用小时数进行监测和分析,可以及时发现设备的异常运行情况,采取相应的措施进行维修或更换,提高发电设备的稳定性和可靠性,降低运营成本,保障电力供应的可持续性。
水冷机组工程量计算公式

水冷机组工程量计算公式在水冷机组工程中,工程量的计算是非常重要的一环,它直接影响到工程的预算和进度安排。
而水冷机组的工程量计算又是一个比较复杂的过程,需要考虑到很多因素。
在本文中,我们将介绍水冷机组工程量计算的公式和相关内容。
一、水冷机组工程量计算公式。
1. 冷却水系统的工程量计算公式。
冷却水系统的工程量计算公式一般可以按照以下步骤进行:1)计算冷却水系统的总长度,包括管道、支架等。
2)计算冷却水系统的总体积,包括水箱、管道、冷却设备等。
3)计算冷却水系统的总重量,包括水箱、管道、支架等。
冷却水系统的工程量计算公式可以表示为:总长度 = Σ(管道长度 + 支架长度)。
总体积 = Σ(水箱体积 + 管道体积 + 冷却设备体积)。
总重量 = Σ(水箱重量 + 管道重量 + 支架重量)。
2. 冷却设备的工程量计算公式。
冷却设备的工程量计算公式一般可以按照以下步骤进行:1)计算冷却设备的总功率,包括主机、辅助设备等。
2)计算冷却设备的总面积,包括散热片、散热风扇等。
3)计算冷却设备的总重量,包括主机、辅助设备等。
冷却设备的工程量计算公式可以表示为:总功率 = Σ(主机功率 + 辅助设备功率)。
总面积 = Σ(散热片面积 + 散热风扇面积)。
总重量 = Σ(主机重量 + 辅助设备重量)。
3. 水泵系统的工程量计算公式。
水泵系统的工程量计算公式一般可以按照以下步骤进行:1)计算水泵系统的总流量,包括主泵、辅助泵等。
2)计算水泵系统的总扬程,包括主泵、辅助泵等。
3)计算水泵系统的总功率,包括主泵、辅助泵等。
水泵系统的工程量计算公式可以表示为:总流量 = Σ(主泵流量 + 辅助泵流量)。
总扬程 = Σ(主泵扬程 + 辅助泵扬程)。
总功率 = Σ(主泵功率 + 辅助泵功率)。
二、水冷机组工程量计算的注意事项。
在进行水冷机组工程量计算时,需要注意以下几点:1. 数据准确性。
在进行工程量计算时,需要确保所使用的数据准确无误。
风电机组发电量计算公式

风电机组发电量计算公式随着可再生能源的不断发展,风电成为了重要的发电方式之一。
而对于风电机组的发电量计算,则是了解和评估风电发电能力的重要一环。
那么,风电机组发电量计算公式是什么呢?一、风电机组发电量计算公式风力发电机发电量主要是取决于风力资源的大小和风力发电设备的特性。
因此,对于同一型号的风电机组,其发电量计算公式一般是相同的,即:风电机组发电量 = 风能× 装机功率× 发电系数。
其中,风能是指风力资源的大小;装机功率是指风力发电机组的额定功率大小;发电系数是指风力发电机组在一定时间内所实际发电量与理论发电量的比值。
二、风电机组发电量计算方法1、风能的测量风能是指风力资源的大小,一般用风速、风向来描述。
风能的测量需要使用专业的仪器,如风速仪、风向仪等。
常见的测量单位有米/秒和千瓦时。
2、装机功率的选择装机功率是指风力发电机组的额定功率大小。
选取时需要考虑到实际的风力资源情况以及周边环境的变化等多方面因素。
一般来说,装机功率越大,风机的发电量也就越大。
但同时也需要考虑到成本等方面的考虑。
3、发电系数的确定发电系数是指风力发电机组在一定时间内所实际发电量与理论发电量的比值。
其表现了风力发电机的实际发电能力。
发电系数的确定需要根据实际使用情况进行测算和验证。
一般来说,发电系数在同一地区范围内具有相对稳定的数值,在设计和运营中需要进行相关的参数调整。
总的来说,风电机组发电量计算公式是风能× 装机功率× 发电系数,通过该公式,可以较为准确地估算出风力发电机的发电量。
需要注意的是,在实际运用中,还需要根据具体情况进行参数的调整和计算。
风力发电站发电量的计算方法

风力发电站发电量的计算方法
1. 计算公式
风力发电站的发电量可以通过以下公式进行计算:
发电量 = 风能转换效率 x 风速 x 风速 x 风速 x 风轮面积 x 发电
机效率
其中:
- 风能转换效率是风力发电机组将风能转换为电能的效率,取
值范围通常为0.3-0.5;
- 风速是指风力发电站所处位置的平均风速,单位为米/秒;
- 风轮面积是指风力发电机组中风轮的面积,单位为平方米;
- 发电机效率是指将机械能转换为电能的效率,通常为0.9-0.95。
2. 示例计算
假设一个风力发电站的风能转换效率为0.4,所处位置的平均
风速为10米/秒,风轮面积为100平方米,发电机效率为0.92,我
们可以使用上述公式计算其发电量:
发电量 = 0.4 x 10 x 10 x 10 x 100 x 0.92 = 368,000 瓦特
因此,该风力发电站的发电量为368,000瓦特,或者说368千瓦。
3. 其他注意事项
- 在实际计算中,可以根据具体情况调整风能转换效率和发电
机效率的数值,以更准确地计算发电量。
- 风速是影响发电量的重要因素,可以通过风速测量数据或相
关气象数据来获取。
- 发电量还受到风力发电机组的负载和运行时间等因素的影响,需要综合考虑。
- 发电量的计算结果可以用于评估风力发电站的运行情况、制
定发电计划等。
以上是风力发电站发电量的计算方法的简要介绍。
计算发电量时,可以根据实际情况调整参数,并注意考虑其他因素的影响。
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.
机组计算公式总结
1、综合指标计算
1.1 供电煤耗率
g
b
=)-1(308.29ennqgdbl
其中:gb——供电煤耗率,)./(hkWg;
q
——汽轮机热耗率,)./(hkWkJ;
29.308——标煤发热量的29308kgkJ/的1/1000;
bl
n
——锅炉效率,%;
gd
n
——管道效率,%;
e
——厂用电率,%。
1.2 发电煤耗率
f
b
=gdblnnq308.29
其中:fb——发电煤耗率,)./(hkWg。
1.3电厂效率
cpn=nnnblgd
其中:cpn——电厂效率,%;
n
——汽机热效率,%
1.4发电厂用电率
e
=fcyWW
cy
W
——计算期内厂用电量,hkW.;
f
W
——计算期内计量的发电量,hkW.。
2、锅炉性能计算
按照《电站锅炉性能试验规程》(GB10184-88)的规定计算,是用煤质的元素分析数据
进行反平衡锅炉效率的计算,煤质分析一般为工业分析数据,采用简化经验公式计算。如下:
2.1锅炉效率
锅炉机组的损失包括:排烟损失、化学未完全燃烧损失、固体未完全燃烧损失、散热
.
.
损失和灰渣损失。即
bln=100% -(2q+3q+4q+5q+6
q
)
其中:2q——排烟损失,%;
3
q
——化学未完全燃烧损失,%;
4
q
——固体未完全燃烧损失,%;
5
q
——散热损失,%;
6
q
——灰渣损失,%.
2.1.1排烟损失
基准温度一般采取环境温度。
2q=(1kpya+2
k
)(%)100t-opyt
其中:21,kk——根据燃料种类选取;
py
a
——排烟过量空气系数;
py
t
——排烟温度,℃;
o
t
——基准温度,℃;
21
,kk
为经验系数,取值见下表
煤种
1k 2
k
无烟煤、贫煤
3.55 0.44
烟煤
3.54 0.44
Mar>15%洗中煤
3.57 0.62
褐煤
3.62 0.90
2.1.2化学未完全燃烧损失
对于煤粉炉而言,一般该项损失≤0.5%,一般可以忽略不计。
2.1.3固体未完全燃烧损失
固体未完全燃烧损失主要是由烟气飞灰和炉底炉渣中含有可燃物组成,对于煤粉炉而言主要
是灰渣和飞灰两项损失,以及中速磨煤机排除石子煤的热量损失。如只考虑前两项损失,算
法如下:
3
q
=arnetarQA.27.337)-100[(fhfhfhCCa+%100*)]-100(lzlzlzCCa
.
.
其中:arA——收到基灰分,%;
arnetQ.
——煤低位发热量,kgkJ/;
fhlz
aa,
——灰渣、飞灰占燃料总灰分的份额,%;
lzlz
CC,
——灰渣、飞灰中可燃物含量百分率,%;
对于固态排渣煤粉炉而言,lza=90%,fha=10%。
2.1.4锅炉散热损失
散热损失主要是指锅炉炉墙、金属结构及锅炉范围内的管道等向环境散失的热量,算法
如下:
5
q
=)(**82.5378.0_oeeDDD
其中:eD——锅炉额定蒸发量,t/h;
O
D
——锅炉实际蒸发量,t/h。
2.1.5灰渣物理热损失
灰渣物理热损失是指炉渣、飞灰排除锅炉设备时所带走的显热占输入热量的百分率,算
法如下:
6
q
=lzlzolzlzarnetarCcttaQA_100)_(*[.+%100*]_100*)_(*fhfhopyfhCctta
其中:lzt——对于固态排渣煤粉锅炉,炉渣温度可以取800℃;
fhlzcc,——炉渣的比热容可以取096,飞灰的比热容一般可以取0.82;
py
t
——锅炉排烟温度,℃。
2.2空预器漏风率
2.2.1 过量空气系数
a
≈2_2121O
其中:a——过量空气系数;
2O——烟气含氧量。
2.2.2漏风系数
△a='''_aa
.
.
其中:——空气预热器漏风系数;
''a——空气预热器出口烟气的过量空气系数;
'a——空气预热器进口烟气的过量空气系数;
2.2.3空预器漏风率
LA='△aa *90
L
A
——空气预热器漏风率。
3、汽轮机性能计算
汽轮机性能计算参照下列标准:
1)ASME PTC6-1996汽轮机性能试验规程;
2)GB 8117-87电站汽轮机热力性能验收试验规程;
3)GB3344-93凝汽器性能试验规程;
4)DL/T904-2004火力发电技术经济指标计算方法;
5)IAPWS-IF97水和水蒸气性质方程。
3.1汽轮机效率
n=q3600
其中:3600——电的热当量;
q——汽机热耗率,kgkJ/。
3.2汽轮机热耗率
3.2.1主蒸汽流量
大型机组考虑节流损失,一般都未安装主汽流量的测量装置。在线计算主汽流量及汽机
热耗率的关键是选取合适的基准流量。试验研究院是以凝结水流量或给水流量为基准。DCS
上的主汽流量一般以汽轮机厂家提供的调节级压力和主蒸汽流量的数据进行差值计算得到,
同时考虑蒸汽温度的修正,随着汽机运行时间的增加,通流部分和汽封间隙发生变化会直接
影响数据的准确性。推荐采用变工况热力试验的数据拟合出主汽流量和调节级压力的关系,
在线计算变工况时的主汽流量。
3.2.2汽轮机热耗量
对于典型的汽机热力系统,如过热器减温水流量从给水泵出口引出,再热减温水流量从
给水泵中间抽头引出的再热式机组,机轮机热耗量的计算公式如下:
oQ=msohG*+rhrrhrhG*-rhlrhlhG*+mama
hG*
+rsrsssssfwfwffhGhGhGhG*_*_*_*
a△
.
.
其中:oQ——汽轮机热耗量,hkJ/;
oG——进入汽轮机的主汽流量,hkJ/;
msh——进入汽轮机的主蒸汽焓,kgkJ/;
rhrG——进入汽轮机的热再热蒸汽流量,hkJ/;
rhrh——进入汽轮机的热再热蒸汽焓,kgkJ/;
rhlG——高压缸排气流量,hkJ/;
rhlh——高压缸冷再热蒸汽焓,kgkJ/;
fG——扩容蒸汽进入汽机热力系统的流量,hkJ/;
fh——扩容蒸汽进入汽机热力系统的焓,kgkJ/;
maG——补充水流量,hkJ/;
mah——补充水焓,kgkJ/;
fwG——最终给水流量,hkJ/;
fwh——最终给水焓,kgkJ/;
rsssGG,——过热减温水、再热减温水流量,hkJ/;
rssshh,——过热减温水、再热减温水焓,kgkJ/;
3.2.3汽轮机热耗率
q=NoPQ
其中:oQ——汽轮机热耗量,hkJ/;
NP——计算期内发电功率,kW。
3.3汽缸相对内效率
in=△hh
其中:in——汽缸相对内效率,%;
.
.
h——汽缸的实际焓降,kgkJ/;
△h——汽缸的实际焓降,kgkJ/;
3.4凝汽器性能计算
3.4.1凝汽器真空度
zkn=dqbypp_1
其中:zkn——凝汽器真空度,%;
byp——汽轮机背压(绝对压力),kPa;
dqp——当地大气压力,kPa;
3.4.2凝结水过冷度
gl△t =rjbbhtt_
其中:gl△t——凝结水过冷度,℃;
——汽轮机背压对应的饱和温度,℃;
——凝汽器热井出口温度,℃。
3.4.3凝汽器端差
k
△t
=xhcbbhtt_
其中:k△t——凝汽器端差,℃;
bbht——汽轮机背压对应的饱和温度,℃;
xhct——凝汽器循环水出口温度,℃。
3.4.4加热器上端差
△t
=csbhtt_
其中:△t——
加热器上端差,℃;
bht——加热蒸汽压力对应的饱和温度,℃;
cst——加热器出口温度,℃。
3.4.5加热器下端差
△xdt=jssstt_
bbh
t
rj
t
.
.
其中:△xdt——加热器下端差,℃;
sst——加热器疏水温度,℃;
jst——加热器进水温度,℃。
3.4.6加热器温升
△nst=jscstt_
其中:△nst——加热器温升,℃;
cst——加热器出口温度,℃;
jst——加热器进水温度,℃。