3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书

上传人:a**** 文档编号:144639884 上传时间:2022-08-27 格式:DOC 页数:49 大小:2.04MB
收藏 版权申诉 举报 下载
3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书_第1页
第1页 / 共49页
3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书_第2页
第2页 / 共49页
3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书_第3页
第3页 / 共49页
资源描述:

《3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《3 200MW发电厂燃煤机组凝气式汽轮发电机组基本热力计算和主要动力设备的选择毕业设计说明书(49页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、目 录摘 要. .IAbstractII前 言- 1 -第一章 概 述- 2 -1.1 本设计的相关数据资料- 2 -第二章 原那么性热力系统的拟定和计算- 5 -2.1 原那么性热力系统的拟定- 5 -2.2 原那么性热力系统的计算- 7 -第三章 汽轮机辅助设备的选择- 22 -3.1 给水泵的选择- 22 -3.2 循环水泵的选择- 23 -3.3 凝结水泵的选择- 24 -第四章 锅炉燃烧系统的计算- 26 -4.1 燃料性质及锅炉各部件的重要参数- 26 -4.2 燃烧系统的计算- 26 -第五章 锅炉车间辅助设备的选择- 30 -5.1 磨煤机选择- 30 -5.2 送风机的选择-

2、 33 -5.3 引风机的选择- 34 -第六章 全面性热力系统的拟定- 36 -6.1 全面性热力系统的拟定依据- 36 -6.2 全面性热力系统拟定内容- 36 -总 结- 43 -参 考 资 料- 44 -摘 要最近几年,我国火电的装机容量越来越大,装机的机组单机容量也在逐渐提升,原来的小容量机组已经逐渐被大容量的机组所代替,如今600MW机组已成为主力机组,所以我们对其研究是必要的,也是势在必行的,这也是本次设计的目的和意图。本次设计的是600MW凝气式汽轮发电机组燃煤发电厂热力计算及主要辅助设备的校核,经过计算来验证是否符合要求。锅炉车间辅助设备主要是磨煤机,送风机,引风机的选择及其

3、计算等。汽轮机车间辅助设备主要是给水泵的选择,凝结水泵的选择,循环水泵的选择及其计算等。最终满足电厂的要求,符合其平安性,经济性和可靠性。关键词 汽轮发电机组;热力系统;辅助设备Abstract recent several years, our country thermal powers installed capacity is getting bigger and bigger, the installing equipment unit unit capacity gradually is also promoting, the low-power unit originally g

4、radually was already replaced by the large capacity unit, now the 600MW unit has become the main force unit, therefore we to its research are necessary, is also imperative, this is also this design goal and the intention. what this design is 600MW congeals was mad that the type turboset coal-burning

5、 power plant thermal design and base support equipments examination, after the computation confirms whether to meet the requirement. The Boiler shop supporting facility is mainly the pulverizer, the air feeder, drawing fans choice and the computation and so on. The steam turbine mill auxiliary is ma

6、inly feed pumps choice, condenser pumps choice, circulating water pumps choice and the computation and so on. Satisfies the power plant finally the request, conforms to its securi.Key Words turbo-generating set;thermodynamic system;auxiliary equipment 前 言此设计中的计算数据除了设计给定外,许多都是根据图书馆资料获得。由于是初步设计,所以在设计中

7、难免会使用了许多教材中的数据作为参考。为了使设计更加的直观,使系统更加明确,有些章节还配备了表格和简图,便于观看和理解。本次设计中,第一章主要详细列出本次设计的主要计算需要的数据;第二章是有关原那么性热力系统的拟定和计算;第三章是有关汽轮机辅助设备的选择,包括给水泵,循环水泵和凝结水泵;第四章是锅炉燃烧系统的计算;第五章是锅炉车间辅助设备的选择,包括磨煤机,送风机和引风机的选择。 设计者: 日 期:2021年5月30日第一章 概 述1.1 本设计的相关数据资料1.1.1 本次设计的主要内容包括:(1) 600MW火力发电机组原那么性热力系统的根本热力计算,进行热经济性的校核。(2) 600MW

8、火力发电机组锅炉热平衡计算,进行锅炉热效率的校核。(3) 600MW火力发电机组主要动力设备的选择计算,包括磨煤机、主要泵及风机等。1.1.2 本次设计涉及到的主要数据如下:(一)汽轮机组的型式及根本参数1. 机组型式:国产N20012.75/535/535型一次中间再热、反动凝汽式汽轮机。2. 机组参数 主蒸汽压力:p0=12.75MPa, 再热蒸汽参数:trh=535高压缸排汽(再热器冷端)MPa,trh=310中压缸进汽(再热器热端)2.18MPa, 排汽参数:pc MPa,xc给水温度:tfw3. 回热抽汽参数如表1-1表1-1八段抽汽参数表工程单位回 热 抽 汽 参 数一二三四五六七

9、八加热器编号H1H2H3H4(HD)H5H6H7H8抽汽压力MPa122抽汽温度310954.门杆漏汽、轴封漏汽参数如表1-2表1-2轴封汽量及其参数轴封漏汽编号数量(Kg)份额焓值(kJ/kg)去处主汽门门杆42303038至H2中压联合汽门门杆38743383至H3高压缸前后汽封109413220至H4(HD)低压缸汽封9882716至SG总计200335. 给水参数(1) 给水温度:;(2) 给水泵出口压力:MPa;(3) 除氧器定压运行:MPa,除氧器水箱距离给水泵高度:m;(或给水泵焓升kJ/kg)(4) 凝结水泵出口压力:MPa,凝汽器水井距离凝结水泵高度:m,(或凝结水泵焓升:k

10、J/kg)。1.1.3 热力系统相关参数1. 管道压损如表1-3表1-3 管道压损表管段名称主汽门和调节汽门再热器中压联合汽门抽汽管小汽轮机进汽管中低压管压损P(%)5115631-4 各加热器出口端差加热器编号H1H2H3H4(HD)H5H6H7H8端差()001.1.4 锅炉的型式及根本参数1. 锅炉型式:HG2. 锅炉根本参数 最大连续蒸发量:Db=1025t/h 过热蒸汽出口参数:pb=16.8MPa,tb=540 再热蒸汽出口参数:3.452MPa,trh=540 汽包压力:pst 锅炉效率:91.72%3.燃料特性如表1-5,表1-5煤种元素分析表煤种元素分析(%)低位发热量挥发分

11、可磨性系 数Kkm灰分碳氢氧氮硫淮南烟煤2430030表1-6相关参数表项 目数 值()冷风温度22空气预热器进口温度35排烟温度126第二章 原那么性热力系统的拟定和计算2.1 原那么性热力系统的拟定发电厂原那么性热力系统是以规定的符号说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联系线路图,原那么性热力系统只表示工质流过时的参数,参数起了变化的各种必须的热力设备,仅说明设备之间的主要联系,原那么性热力系统实际上说明了工质的能量转换及热能利用的过程,它反映了发电厂热工内容,即能量转换过程的技术完善程度和热经济性。,各加热器形式除一台高压除氧器为混合式外,其余均为间壁式加热器。2.

12、1.1 给水回热和除氧系统的拟定 给水回热加热系统是组成原那么性热力系统的主要局部,对电厂的平安、经济和电厂的投资都有一定的影响。系统的选择主要是拟定加热器的疏水方式。拟定的原那么是系统简单、运行可靠,在此根底上实现较高的经济性。 (1) 机组有八段不调整抽气,回热系统为“三高、四低、一除氧。主凝结水和给水在各加热器中的加热温度按“等温升分配。 (2) 1#、2#、3#高压加热器和4#低压加热器,由于抽汽过热度很大,设有内置式蒸汽冷却器。一方面提高三台“高加水温;另一方面减少1#“高加温差,使不可逆损失减少,以提高机组的热经济性。1# 、2# 、3#“高加疏水采用逐级自流进入除氧器,这样降低了

13、热经济性。同时,疏水温度高对水泵的运行也不利,会使平安性降低。在1#、2#“高加之间设外置式疏水冷却器,减少了对2段抽汽的排挤,使2段抽汽减少。5段抽汽(4#“低加)经再热后的蒸汽过热度很大,所以加装内置式蒸汽冷却器。2#、3#“高加间加疏水冷却器,减少冷源损失,防止高加疏水排挤低压抽汽。2.1.2 补充水系统的拟定鉴于目前化学除盐水的品质难以到达很高的标准,所以采用化学处理补充水的方法。目前,高参数机组的凝汽器中均装有真空除氧器,以真空除氧作为补充水除氧方式,所以本机组补充水送入凝汽器中。2.1.3 锅炉连续排污利用系统的拟定经过化学除盐处理的补充水品质相当高,从而使锅炉的连续排污量大为减少

14、,同时为了简化系统,因此采用高压级排污扩容水系统。通过该排污扩容水系统回收工质的热量,在扩容器的压力下,一局部工质汽化为蒸汽,因其含量较少,送入除氧器中回收工质和热量,而含盐量高的浓缩排污水在冬季送入热网,夏季降温到50以下后排入地沟。2.2 原那么性热力系统的计算2.2.1 汽轮机形式和参数 详见第一章第一节2.2.2 回热系统参数本设计机组为八级不调整抽汽,额定工况时其抽汽参数详见第一章表1-1八段抽汽参数表1. 锅炉型式:HG2. 锅炉根本参数 最大连续蒸发量:Db=1025t/h 过热蒸汽出口参数:pb=16.8MPa,tb=540 再热蒸汽出口参数:3.452MPa,trh=540

15、汽包压力:pst 锅炉效率:91.72%2.2.4 计算中选用的数据1. 小汽水流量 制造厂提供的轴封蒸气量及其参数如表2-3所示。 锅炉连续排污量:DblDb 全厂汽水损失:DlDb 2. 其它有关数据 机组的机电效率: 选择回热加热器效率: 扩容器效率: 化学补充水温:20 给水泵组给水焓升kJ/kg,凝结水泵的焓升kJ/kg 表2-1 各加热器出口端差加热器编号H1H2H3H4(HD)H5H6H7H8端差()00表2-2 管道压损表管段名称主汽门和调节汽门再热器中压联合汽门抽汽管小汽轮机进汽管中低压管压损P(%)511563表23 轴封汽量及其参数轴封漏汽编号数量(kg)份额焓值(kJ/

16、kg)去处主汽门门42303038至H2 中压联合汽门门杆38743383至H3高压缸前后汽封109413220至H4(HD)低压缸汽封9882716至SG总计20033原那么性热力系统计算用图3383h0535t535t95t122p3136h3038h3383h03220h3100h2978h288422684h2437h1c8765423h Kj/kgS kJ/(kg.k)t, p,MPah,kJ/kg图22 汽轮机各段抽汽热力过程线3. 以上各条件得出计算点汽水焓值如下表2-4工程单位各计算点H1H2H3H4(HD)H5H6H7H8C回热抽汽抽汽压力pMPa抽汽温度t31095抽汽焓值

17、hkJ/kg313630383383322031002978288426842437抽汽压损p%666定压6666加热器压力pMPap压力下的饱和水温度p压力下的饱和水焓kJ/kg抽汽放热q=h-kJ/kg水侧传热端差t00加热器出口水温tj加热器出口水焓kJ/kg加热器进口水温tj+1加热器进口水焓kJ/kg给水焓升kJ/kg接上表2新蒸汽,再热蒸汽及排污扩容器计算点参数如表2-5表25新蒸汽,再热蒸汽及排污扩容器计算点参数汽水参数单位锅炉过热器(出口)汽轮机高压缸(入口)再热器锅炉汽包排污水连续排污扩容器入口出口压力MPa温度540535310535蒸汽焓kJ/kg水焓kJ/kg再热蒸汽焓

18、升kJ/kg4. 全厂的物质平衡汽轮机总耗汽量 那么 锅炉蒸发量 那么 即 锅炉给水量此工况应扣去过热器减温水量 即 锅炉连续排污量: 那么 扩容器蒸汽份额为取扩容效率 扩容后排污水份额 化学补充水量 即 排污冷却器的计算:补充水温,取排污冷却器端差为8,那么 由排污冷却器热平衡式 所以kJ/Kg5. 计算汽轮机各段抽汽量和凝汽量 (1)由高压加热器H1热平衡计算求如以下图 图2-3锅炉连续排污系统计算 H1的疏水 图2-4 计算 (2)由高压加热器H2热平衡计算求如以下图 H2的疏水再热蒸汽量 图2-5 的计算 (3)高压加热器H3热平衡计算求如以下图H3的疏水 图2-6 的计算(4)由除氧

19、器H4热平衡计算求 由右图所示, 除氧器的物质平衡,求凝结水进水量 除氧器出口水量 图2-7 除氧器的计算(5)低压加热器H5热平衡计算求如以下图 图2-8 的计算 (6) 低压加热器H6热平衡计算求如以下图 图2-9 的计算 H6的疏水 (7) 低压加热器H7热平衡计算求如以下图 H7的疏水 图2-10 的计算 (8) 由低压加热器H8,轴封冷却器SG和凝汽器热井共同构成一整体的热平衡计算求 图2-11 和的计算 整体热平衡式(忽略凝结水在凝结水泵中的焓升)那么凝汽器排汽量 6. 汽轮机汽耗量计算和流量的校核 1、作功缺乏系数的计算 由汽水参数边可知 各级抽汽份额及作功缺乏系数之乘积列表所示

20、,根据求得级抽汽量也列于表2-6中表2-6 和 (2 )汽轮机汽耗量的计算 根据,求得各级回热抽汽量,也列在表5中,并校核。 两者几乎是一致的。根据计算各项汽水流量列于表2-7中表2-7 各项汽水流量工程符号全厂汽水损失轴封用汽锅炉排污一级连排扩容蒸汽一级连排扩容排污水小汽轮机用气量化学补充水再热蒸汽量汽轮机总汽耗锅炉蒸发量锅炉给水量(3) 汽轮机功率的核算 根据汽轮机功率的方程式(其中第1 ,2段抽汽)KWKW 表示计算正确7. 热经济指标的计算:(1)机组热耗 热耗率 绝对电耗率 (2)锅炉热负荷和管道效率根据锅炉和汽轮机提供的新汽参数p,t查的过热器出口焓反而低于汽轮机入口新汽焓,这是不

21、可能的,为此在计算中取= 3全厂热经济指标全厂热效率 全厂热耗率 发电标准煤耗率 kg/(KWh)第三章 汽轮机辅助设备的选择3.1 给水泵的选择 根据?火力发电厂设计技术规程?第8.3.2条,第8.3.3条,第8.3.4条规定,在给水系统中,每一台给水泵出口的总流量(即最大给水消耗量,不包括备用给水泵)均应保证供应其所连接的系统的全部,锅炉在最大连续蒸发量时所需的给水量,即汽包锅炉最大连续蒸发量的110%,对于中间再热机组,给水泵入口的总流量还应加上供再热蒸汽调温用的从泵的中间级抽出的流量以及漏出和注入给水泵轴封的流量差,前置给水泵出口的总流量应为给水泵入口的总流量,即前置泵和给水泵之间的抽

22、出流量之和。每一给水泵系统应设备用泵一台,其容量应根据给水泵的可用率及电网对该给水泵所连接的机组的要求,经比拟论证确定给水泵的扬程。1. 给水泵压力的计算 入口压力 MPa 出口压头 MPa2. 压力校核 根据给水泵入口压力查热力性质表,利用差值法求得 所以 MPa3. 扬程计算 扬程 m 理论扬程 m (裕量范围为10%15%,此处取10%)4. 容积流量 因为 kg/h 所以 m/h 那么理论体积流量 m/h (裕量为5%10%,此处取10%) 每台容积流量 m/h 根据给水泵的容积流量和扬程选择适宜的给水泵。3.2 循环水泵的选择根据?火力发电厂设计规程?可知,对单员制供水系统,每台汽轮

23、机宜装设2台循环水泵,其总出力等于该机组的最大计算用水量。 因为 所以 其中式中 全厂最大用水量,t/h A其它辅助设备用水量占凝汽器所需冷却水量的百分比取8% Dn机组排汽量 m冷却倍率,取60 每台循环水泵的压头H0取110mH2O. 理论扬程 m根据其流量和扬程选择适宜的凝结水泵型号。3.3 凝结水泵的选择3.3.1 凝结水泵台数、容量的选择 根据?火力发电厂设计规程?第8.5.1条规定,凝汽式机组的凝结水泵台数、容量按以下要求选择: 1 每台凝汽式机组宜装设2台凝结水泵,每台容量为最大凝结水量的110,大容量机组也可装设3台凝结水泵,每台容量为最大凝结水量的55。 2最大凝结水量应为以

24、下各项之和 a 汽轮机最大进汽工况时的凝汽量 b 进入凝汽器的疏水量 c 当低压加热器疏水泵无备用时,可能进入的凝汽器的事故放水量3.3.2 凝结水泵量程的选择 根据?火力发电厂设计规程?第8.5.4条规定,凝汽式机组的凝结水泵量程按以下要求选择: 1无凝结水除盐设备时,凝结水泵的量程应为以下各项之和a 从凝汽器热井到除氧器、凝结水泵的介质流动阻力,另加1020%的裕量 b 除氧器凝结水处入口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压差 c 除氧器最大的工作压力,另加15%的富裕量 d 凝汽器最高真空 2 有凝结水除盐装置时,凝结水泵和凝结水升压泵的扬程参考以上原那么,并计入除盐设备的阻力。1. 凝结水

25、泵压力计算 入口压力 出口压头 2. 压力校核 根据凝结水泵入口压力查热力性质表,由差值法求得 m/kg所以3. 扬程计算 扬程 m理论扬程 m(裕量10%15%,取10%) kg/h 所以 m/h 那么理论体积流量 m/h (裕量5%10%,取8%) 每台容积流量 m/h 根据扬程和容量选择适宜的凝结水泵。第四章 锅炉燃烧系统的计算4.1 燃料性质及锅炉各部件的重要参数1 .设计煤种:淮南烟煤2. 燃料特性参数: = 20.96%, =64.6% , =4.25% = 8.2% , =1.17% , =0.74% =24300kJ/kg =30% , Kkm =3. 锅炉主要技术参数: 过热

26、蒸汽出口温度:=540 给水温度: 再热蒸汽进口温度:=323 汽包压力:18.913MPa 再热蒸汽出口温度:=540 锅炉效率:%4. 锅炉型式: HG5. 锅炉过量空气系数及漏风系数 炉膛出口过量空气系数:=120 空气预热器漏风系数: 制粉系统漏风系数: 除尘器漏风系数:4.2 燃烧系统的计算表4-1名称符号单位公式结果燃料低位发热量前面计算24300预热器出口空气比值采用预热器空气进口温度采用35空气预热器进口焓温焓表冷风温度采用22冷风焓温焓表空气炉外加热量燃料物理显热不考虑燃料支配热量=+排烟温度假设126排烟焓温焓表排烟热损失=机械未完全燃烧热损失给定化学未完全燃烧热损失给定锅

27、炉机组散热损失查表得灰渣物理热损失忽略不计总热损失=+续表锅炉机组效率=相对效率保热系数效率的相对误差=过热蒸汽出口焓水蒸汽表给水焓水蒸汽表再热汽出口焓水蒸汽表再热汽进口焓水蒸汽表过热汽流量给定再热汽流量给定锅炉机组吸热量=-+-1. 锅炉每小时燃料消耗量式中 -锅炉蒸发量 -过热蒸汽出口焓 -给水焓 -再热蒸汽流量 -再热蒸汽出口焓 -低位发热量 -锅炉效率2. 锅炉计算燃料消耗量式中 -机械未完全燃烧热损失,查取 () 式中 所以 第五章 锅炉车间辅助设备的选择5.1 磨煤机选择目前有关磨煤机的选择大体是这样的,对于煤质较硬的无烟煤、贫煤以及杂质较多的劣质煤可以考虑采用筒式钢球磨;对于可磨

28、性系数,或灰份以及水分的烟煤和贫煤可以考虑采用中速磨煤机;对于多水分的褐煤,以及可磨性系数的烟煤可以考虑采用风扇磨。在选用磨煤机的时候还必须结合制粉系统一起考虑。可以参照?锅炉原理?进行选择。MPS磨煤机是一种新型中速磨煤机,它的主要工作部件是磨辊磨环内有三个磨辊,它们相互间的位置成120角。每个磨辊由于其辊轴位置固定,故只能在原地转动。电动机通过减速器带动磨环转动,磨环又带动磨辊沿自身的轴转动。碾磨过程中磨辊对磨环的压力来自磨辊、支架等的自重和弹簧紧力。弹簧紧力靠作用在上压盘的液压缸加压系统来实现。原煤就在磨辊与磨环之间被碾压成煤粉。枯燥及输送过程同其它中速磨一样。热空气从风环流入磨环上部空

29、间,既对燃料起到枯燥作用,又将制成的煤粉带到别离器。不合格的煤粉被别离出来飞落回到磨环内重磨。而煤中不易磨碎的铁块、石块、歼石等杂物那么从风环处落入磨煤机下部由杂物刮板刮至废物箱内。该型磨煤机与其他类型中速磨相比,其主要优点是: 1. 由于辊子外形凸出近于球状,其滚动阻力较小;由于辊子尺寸大,燃料进入辊下的条件也较好。这些因素有利于使磨煤出力增大和使磨煤单位电耗降低。 2. 由于辊子外形凸出近于球状,比起平盘磨和碗式磨的锥形辊子,磨损均匀性得到了改善。 3. MPS磨无上磨环,因而也就不存在像E型磨中上磨环磨损严重而又难以处理。 4. MPS 磨在容量大型化方面比其他中速磨优越。例如要增大单机

30、出力,E型磨钢球直径需随磨环直径一道增大而使整个磨煤机的横向尺寸变大,而 MPS 磨在增大辊子直径时往往可以根本保持原来的横向尺寸,这对于缩小占地面积,便于大型锅炉机组多台磨的合理布置是很有利的 。 5. 碾磨压力通过弹簧和三根拉紧钢丝绳直接传递到根底上,可以在轻型机壳的条件下对碾磨部件施加高压。 MPS磨是近二、三十年开展起来的一种中速磨,由于上述各方面的优越性,因此在世界不少国家中已广泛采用。在我国山西神头发电厂引进的捷克200MW汽轮发电机组采用的磨煤机即为西德拔柏葛公司提供的MPS190型中速磨机型号中的数字为磨环滚道中心直径,单位为cm。所以我们这里采用的就是中速磨煤机MPS 磨。磨

31、煤机出力的校核每台磨煤机的磨煤量 t/h 式中 台数,取2台磨煤机的最正确转速 r/min出力按以下经验公式计算 式中 磨环滚道的中心直径,在此取1980 mm 原煤质量换算系数(待计算) 煤粉细度,查表得=35%计算如下 式中 实验室测得可磨性系数, 水分修正系数 原煤粒度的修正系数查?锅炉原理?图513和?发电厂设计技术规程?5.6.1可得:发电厂采用还击式碎煤机后一般可使煤快尺寸调节到2530mm,又规定:经筛、碎后的煤块大小应适应磨煤机的需要,粒度不宜大于30mm。取 ,查得:=1.0。其中的计算如下 式中 工作基最大水分,可取 煤的分析基水分,=3.6% 煤的平均水分,计算如下 式中

32、 煤粉水分,取工作基内在水分为=1.2% 磨煤机入口的燃料水分 所以 所以选择适宜。5.2 送风机的选择5.2.1 送风机的选择原那么 根据?规程?6.3.1和6.3.2,送风机的台数、风量和压头按以下要求确定: (1)每台锅炉应装设有2台送风机。 (2)送风机的风量的富裕量510%取8%,压头的富裕量1015%取12%。5.2.2 送风机容量的计算式中 送风机容量储藏系数,按?规程?取计算燃料量. 理论空气量.炉膛出口过量空气系数,炉膛漏风系数,制粉系统漏风系数,空气预热器漏风系数, 冷空气温度,=22当地大气压,=735mmHg送风机台数,=2 5.2.3 送风机压头计算式中 冷空气温度,

33、=22 当地大气压,=735 mmHg 压头储藏系数,取=110% 风道总阻力,=3200 出厂条件下的流体温度,=20根据送风机的容量和压头选择适宜的送风机类型。5.3 引风机的选择5.3.1 引风机台数确实定根据?规程?6.3.1和6.3.2,引风机台数与送风机台数相同为2台。引风机的型号风量和压头的裕量按以下要求选择:1 中选用高效风机时,应使风机在高效区运行,经技术经济比拟后确认。大容量锅炉的离心式送风机可配用双速电动机或其它可靠的调速方式。2 当离心式送风机配用双速电动机时,其低速档时的风量与压头的选择,应根据机组的运行方式,通过技术经济比拟后确定。5.3.2 引风机入口实际烟气量实

34、际烟气容积 式中 理论空气量 理论烟气容积 炉膛出口过量空气系数, 式中 容量储藏系数, 引风机台数,=2 计算煤耗量 实际烟气容积,Nm/Kg 空气预热器至引风机一段烟道的漏风系数烟道漏风系数加除尘器的漏风系数 1kg燃料燃烧时的理论空气需要量,Nm 引风机处的烟气温度,5.3.3 引风机的压头计算式中 压力储藏系数, 烟道总阻力,=2500Pa 排烟温度,155 理论排烟温度,200 当地大气压,735 mmHg.Pa 根据引风机流量和压头选择适宜的引风机。第六章 全面性热力系统的拟定6.1 全面性热力系统的拟定依据一、拟定依据l已拟订的原那么性助系统;2已选择的辅助设备;3参考同型式同容

35、量同参数的发电厂有关设计资料;4参考教材全面性热力系统。6.2 全面性热力系统拟定内容一、主蒸汽管道及再热蒸汽管道旁路系统 根据?火力发电厂设计技术规程?第8.2.l规定主蒸汽系统应按以下原那么选择:1对装有高压凝汽式机组的发电厂可采用单元制式母管制系统;2对装有中间再热凝汽式或中间再热供热式机组的发电厂应采用单元制系统。二、主蒸汽管道系统1型式:简单经济平安运行要求采用单元制系统2特点:1优点:此系统最简单管道最短管道附件少投资最省而该系统本身事故的可能性也最小,便于机、炉、电的集中控制;2缺点:主要是任一主要设备发生事故时整个单元都要被迫停止运行而相邻单元之间不能互相支援,机炉之间也不能切

36、换运行;3再热机组单元制的主蒸汽(包括再热蒸汽)管路又可分为单管、双管两种系统,为了防止因管壁厚、直径大的主蒸汽管和再热蒸汽,又要求管道压力损失小,我国再热式机组的主蒸汽管路多采用双管系统,即从过热器引出两根主蒸汽管道分左右两侧进入高压缸两侧的自动主汽门,高压缸排汽也分两路进入再热器,再热后的蒸汽仍分左右两侧沿四根管子经中压缸两侧的中压联合汽门进入中压缸;4为了防止两根蒸汽管温度偏差太大可在靠近主汽门处的两根蒸汽管之间装联络。三、再热蒸汽管道系统1蒸汽中间再热方式采用锅炉再循环在汽轮机高压缸作功后的排汽进入锅炉再热后进入中压缸作功。2特点:1优点:采用合理的再热压力有可能使总经济性相对提高6-

37、8;2缺点: 蒸汽在管路中流动产尘压力降使再热经济效益减少10-15; 再热蒸汽管道的重量和价格都相当高,由于再热器和再热管道中存有大量蒸汽,因此,当山负荷意外中断时,这局部蒸汽有引起汽轮发电机超速的危险,为了保证平安汽轮机必须配备灵敏度高和可靠性大的调节系统,并且增设必要的旁路系统; 采用再热蒸汽系统是为了提高发电厂的热经济性和适应大机组开展的需要,另外也使排汽温度不超过允许的限度,改善末级叶片的工作条件。四、再热机组旁路系统 根据?火力发电厂设计技术规程?第8.8.2条规定:中间再热机组旁路的设置及其型式内容和控制水平应根据汽轮机及锅炉的型式、结构、性能及电网对机组运行方式的要求确定,其容

38、量宜为锅炉最大连续蒸发量的30如设备条件具备,经设计任务书明确说明机组必须具备两班制运行甩负荷带厂用电或停机不停炉的功能时,旁路容量可加大到锅炉最大连续蒸发量的40-50。1型式采用二级串联旁路系统; 2作用适应滑参数启停需要加快升速保护再热器回收工质与热量降低噪音;3特点:与三级旁路比拟较简鞋且容量大,当机组将多余蒸汽排入凝汽器时,回收工质,I级旁路减温水来自凝结水泵出口,为方便于启停时暖管安装时应使用旁路尽可能靠近汽机。五、给水管道系统 根据?火力发电厂设计技术规程?第8.3.1条规定:给水系统按以下原那么选择:1对装有高压供热式机组的发电厂应采用母管制2对装有高压凝汽式机组的发电厂可采用

39、单元制,扩大单元制和母管制系统3对装有中间再热凝汽式或中间再热式机组的发电厂应采用单元制系统4给水操作台的路数容量应根据锅炉进水路数及调节阀性能研究确定;当采用给水泵时给水操作台应根据锅炉和给水泵性能适当简化.从除氧器给水箱经给水泵,高加到锅炉省煤器的全部管路系统为给水管道系统.锅炉给水管道系统必须保证发电厂在任何运行条件下和任何事故条件下都能不断的向锅炉进水,因此保证锅炉给水的 可靠性就显得更为重要.本设计采用的是单元给水系统,其特点是系统简单,管路短,阀门少,投资少,便于机炉集中控制管理和维修方便,特别是给水泵采用改变给水泵的转速来调节给水量.本机设置给水泵,机组在额定负荷下两台运行一台备

40、用,备用容量大在每台给水泵出口压力侧按水流方向装设一个逆止阀和一个截止阀,装设逆止阀是防止给水泵停止运行时压力低,水倒流入给水泵,给水泵倒转并冲击低压给水管道;截止阀的作用是当给水泵停止运行时切断与高压侧的联系,给水泵入口装设闸阀运行时全开减少给水泵进口阻力。给水泵与逆止阀之间装设再循环管,其作用是保护给水泵的平安,当给水泵空转或低负荷时需要有一定的水量通过给水泵通过再循环管将局部水返回到除氧器给水箱,以防止给水泵空转或低负荷时流量低于最小流量时,造成叶轮与给水摩擦以致水温升高产尘汽化,甚至找成泵振动和断水事故,每根再循环管上装有两个截止阀(其中一个电动)两者并列连接去除氧器侧装有一个总门,当

41、给水泵需要放水检修时,用宋各段再循环管的压力水。 为了保证高转速主给水泵不汽化,本设计采用在主给水泵前另设低转速的前置泵,与给水泵连接方式为分别用各自的电动机来驱动 。 锅炉过热器的减温水及I级旁路的减温水由给水泵出口母管直接供应;再热器减温水山给水泵三级抽汽接出。 给水泵出口压力水可以通过高加也可以饶过冷隙送往锅炉。六、给水回热系统 回热加热系统包括:抽汽管路系统、高加给水管路系统、主凝结管道系统除氧器及给水箱管道系统、补水管道系统、疏水箱管道系统、锅炉排污扩容器管道系统、轴封管道系统、真空及空气管道系统、低位水箱管道系统。1抽汽管路系统 本机组共有八段不调整抽汽一段抽汽在高压缸后第九级抽出

42、流经高压缸的 内外夹层之间,从外缸引到#3高加二段抽汽从高压缸排汽管引出供#2高加用汽;三段抽汽供#1高加用汽,四段供汽供除氧器用汽;五段抽汽引到#4低加,六段抽汽供#3低加用汽;七段抽汽供#2低加用汽;八段抽汽高中压缸轴封加热器,同时引到#4低加。 另外轴封冷却器有导入八段抽汽的备用管道,当汽封加热器漏泄不能工作时,可将轴端汽封用汽暂时导入八段抽汽,汽封加热器装有两台轴封排汽风机,作用在于汽封量最大时,排除汽气混合物以提该汽封加热器的负压。除8段抽汽外,各抽汽管道均装设电动截止门和液压逆上门,八段抽汽管路未装截止门和液压逆止门的原因是该段抽汽压力已低于lata,蒸汽比容较大关径交粗,无论截止

43、门或逆止门都不易执照,另外该抽汽是从汽轮机最末二级前抽出的压力很低,压降小,焓降也小,作功能力小,即使突然甩负荷或自动主汽门关闭时,蒸汽倒流入汽轮机内也不能使汽轮机超速,但是当批低加管系漏时,机组有进水的危险,此时必须停机处理。电动截止门和水压逆止门作用是汽轮机甩负荷时,自动主汽门关闭后,水压逆止门和截止门关闭时发生事故。2高加给水管路系统 高加的水侧是在给水泵的全压力下工作的,当水管破裂漏水时,水可能从抽汽管反冲入汽轮机,引出冲击造成事故,所以高加水侧管路中装有自动旁路借助加热器疏水水位信号而动作,一旦加热器故障停用时,给水通过自动旁路门及旁路管道进入锅炉而不影响给水间断 为了防止高加故障时

44、压力升高,在汽侧装有平安阀 抽汽在外表式加热器中放热后的凝结水称为加热器的疏水,本机组高加疏水采用逐级自流方式即#3高加疏水,借助于压力差自流入#2高加,#2高加疏水经过疏水冷却器后,自流入扒高加疏水自流除氧器为此装有自Gl至#4低加的疏水管道 为了减少疏水逐级自流所引起的冷源损失,减少2段抽汽,提高热经济性在#2高加和机高加之间装有一台疏水冷却器,用给水冷却#3#2和轧高加疏水,减少冷源损失3主凝结水管道系统 凝结水有凝结水泵从凝汽器中吸出,依次流入凝结水泵、轴封加热器、#1低加、轴封冷却器及#2G4低加,最后进入除氧器,凝结水泵吸入侧装有闸阀,压力侧装有开闭调节阀和逆止阀,逆止阀的作用是防

45、止凝结水倒流入凝汽器中。汽轮机在第一次启动和大修后,凝汽器内无水为此设有经过化学处理的补充水管道,机组启动运转正常后化验,凝结水的质量是否合格,假设不合格,将凝结水山放水管放掉,待水质合格后,关闭放水门,开启去凝汽器的阀门。疏水采用逐级自流自流入#2低加用疏水泵送入#2低加出口的主凝结水管道,#1低加的疏水山于疏水量很大,自流入凝汽器会造成很大的冷源损失,所以#1低加的疏水用疏水泵打入到机低加的出口主凝结水管道中,假设#2、#3低加不同时,#4低加疏水也可以直接疏到凝汽器中,当疏水泵故障停用时燃#2低加疏水也直接疏到凝汽器中,轴封冷却器的疏水直接疏到凝汽器,轴封加热器的疏水经处理后疏到凝汽器。

46、 为了防止低加故障时造成凝结水中断,因此各台低加都设有备用旁路系统,其中山于#2#3低加抽汽压力低,故障可能性小,所以#2#3设一个大旁路,节省了阀门减少了投资,当有一个加热器故障时,两个加热器必须同时停用。 为了便于凝结水泵在启动或低负荷运行时,不致因为凝结水的流量过小,使凝结水与叶轮发尘摩擦,导致水温升高,而产生汽蚀,在轴封加热器出口的主凝结水管至凝汽器之间装一根再循环管,使局部凝结水返回凝汽器里以保证凝结水泵的平安工作和保持凝汽器中水位在#4低加阀门装有一个旁路门,在低负荷时用来调整凝汽器的水位启动放水门,在机组启动中放掉不合格的凝结水。 4除氧器及给水箱管道系统 汽轮机的主凝结水和锅炉

47、疏水泵来水接到除氧器上方,在主凝结水管道上装有逆止门,防止凝结水泵下常工作时,除氧器内蒸汽倒流发生汽水冲击。 高压加热器的疏水接到除氧器上方。汽轮机自动主汽门和调速汽门和门杆漏汽锅炉连续排污扩容器产生的蒸汽以及给水泵的再循环水管均从水箱底部接入,而汽轮机的汽封供汽从除氧器水箱汽空间接出,低位水箱的水也从除氧器顶部接入,除氧器的给水箱有三根降水管与给给水泵连接,给水箱下部装有疏放水母管,为了防止水箱水过多,在水箱最高处装疏放水溢水管与放水管相通。在除氧器水箱内设有再沸腾管装置,汽源来自老厂蒸汽母管加热器,管从顶部插入在水箱四分之三的水平面位置在水平管段开有三排小孔蒸汽从小孔向 外喷射运行中投入时

48、,对水箱中的水进行再加热使水始终保持沸腾状态,防止工况变化时影响除氧效果,机组启动前投入时是为了提高水温以满足锅炉上水的要求。 除氧器还装有高位放水保护装置,当水位高出极限值时,通过电动截门将水放到疏水箱5补水管道系统本机组为超高压凝汽器式发电机组在凝汽器下部装有真空除氧器装置,可对补充水进行低真空除氧,因此补充水补入凝汽器中这样只需一台高压除氧器,增加了汽轮机内的焓降,减少低真空除氧对主给水管道的腐蚀,节省了投资提高了经济性。补充水管道系统除热水泵,补充水箱及连接管道阀门附件等组成。补充水箱设有溢流管水位超过一定高度自动排入地沟,为保证补充水的可靠性,设置了两条补水母管,一个补充水箱,发生故障可由除盐水泵经旁路直接把补充水送入凝汽器中,所以可来满足锅炉负荷。6锅炉排污扩容器管道系统 锅炉排污利用系统山连续排污扩容器,定期排污扩容器及连接管道阀们附件等组成

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!