天然气发电机组课件

上传人:阳*** 文档编号:82428190 上传时间:2022-04-29 格式:PPT 页数:37 大小:4.71MB
收藏 版权申诉 举报 下载
天然气发电机组课件_第1页
第1页 / 共37页
天然气发电机组课件_第2页
第2页 / 共37页
天然气发电机组课件_第3页
第3页 / 共37页
资源描述:

《天然气发电机组课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天然气发电机组课件(37页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、天然气发电机组天然气发电机组简介 天然气发电机组1、概况2、与柴油机的区别 (1)关键部件 (2)进气部分 (3)点火系统 (4)气门间隙 (5)控制部分3、结论天然气发电机组 我厂的我厂的500kW500kW增压燃气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料增压燃气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料的点火式气体机,主要与西门子技术发电机配套。其发动机部分是在的点火式气体机,主要与西门子技术发电机配套。其发动机部分是在T12V190T12V190型燃气机基础上开发的新产品,两种机型的通用化程度很高型燃气机基础上开发的新产品,两种机型的通用化程度很高。此发动机在。此发动机在T12V190T12V19

2、0型非增压机型的基础上增加了增压系统和中冷型非增压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。进气方式上采用美国器。进气方式上采用美国IMPCOIMPCO公司生产的公司生产的200T-1200T-1型混合器,属于自型混合器,属于自然吸气型。然吸气型。概况天然气发电机组 柴油机采用的是柴油机采用的是型活塞。型活塞。关键(活塞)关键(活塞)与柴油机的区别与柴油机的区别

3、天然气发电机组采用的是盆天然气发电机组采用的是盆型结构。型结构。天然气发电机组关键部件(活塞)关键部件(活塞)与柴油机的区别与柴油机的区别 天然气发电机组采用盆型结构有两个原因。天然气发电机组采用盆型结构有两个原因。 1 1、可以减小压缩比。天然气发电机组的压缩比不能太大,否、可以减小压缩比。天然气发电机组的压缩比不能太大,否则容易爆燃。天然气发动机采用则容易爆燃。天然气发动机采用8.38.3:1 1的压缩比,而柴油机压缩的压缩比,而柴油机压缩比为比为1414:1 1。 3 3、天然气发动机没有像柴油机那样要求油空气在燃烧室内、天然气发动机没有像柴油机那样要求油空气在燃烧室内形成气相混合物,因

4、此其活塞顶部为平形的,而且由于天然气发形成气相混合物,因此其活塞顶部为平形的,而且由于天然气发动机燃烧室温度比柴油机高许多,若做成各种形状,则边缘、底动机燃烧室温度比柴油机高许多,若做成各种形状,则边缘、底台和口缘处将因持续高温而烧坏。台和口缘处将因持续高温而烧坏。天然气发电机组关键部件(凸轮轴)关键部件(凸轮轴)与柴油机的区别与柴油机的区别 天然气发动机天然气发动机凸轮轴凸轮轴与柴油机线型不同。柴油机气门重叠角与柴油机线型不同。柴油机气门重叠角是是128128,这样可以有较充足的扫气时间,能够将气缸、气门、气,这样可以有较充足的扫气时间,能够将气缸、气门、气缸盖等高温部件的温度降下来。而天然

5、气发动机的气门重叠角是缸盖等高温部件的温度降下来。而天然气发动机的气门重叠角是2222,扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。这也是燃气机,扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。这也是燃气机排温比柴油机高许多的原因之一。排温比柴油机高许多的原因之一。 天然气发电机组关键部件(凸轮轴)关键部件(凸轮轴)与柴油机的区别与柴油机的区别天然气发电机组 天然气发动机采用双增压器结天然气发动机采用双增压器结构,属于变压系统,即脉冲系统,构,属于变压系统,即脉冲系统,使排气管中压力造成尽可能大的压使排气管中压力造成尽可能大的压力变动。分支排气管所连各缸排气力变动。分支排气管所连各缸排气必须不相重叠,一般排气

6、脉冲波延必须不相重叠,一般排气脉冲波延续时间为续时间为240240曲轴转角。另外由于曲轴转角。另外由于甲烷燃烧后体积保持不变,而柴油甲烷燃烧后体积保持不变,而柴油燃烧后体积变大,所以选择增压器燃烧后体积变大,所以选择增压器时也要注意,燃气机的增压器压气时也要注意,燃气机的增压器压气轮相比要小一些。轮相比要小一些。与柴油机的区别与柴油机的区别654321121011987气缸增压器增压器关键部件(增压器)关键部件(增压器)天然气发电机组 变压系统相对于恒压系统在废气能量利用和扫气过程组织方面有着明显的变压系统相对于恒压系统在废气能量利用和扫气过程组织方面有着明显的优点,但是随着增压压力优点,但是

7、随着增压压力p pk k的提高,在废气能量利用方面的优越性就逐渐损失。的提高,在废气能量利用方面的优越性就逐渐损失。在低增压时(在低增压时(p pk k0.15MPa0.15MPa)恒压系统中的)恒压系统中的p pT T甚低,当排气阀刚打开时,压力甚低,当排气阀刚打开时,压力p pb b远高于远高于p pT T,随着气体自气缸中排除,气缸中的压力不断下降,在气缸压力下降至,随着气体自气缸中排除,气缸中的压力不断下降,在气缸压力下降至p pT T以前,气流通过排气阀将产生强烈的节流作用,这是能量损失的主要原因。另以前,气流通过排气阀将产生强烈的节流作用,这是能量损失的主要原因。另外,流出排气阀时

8、的高速气流进入排气管后,由于排气总管较粗,流速大大降低外,流出排气阀时的高速气流进入排气管后,由于排气总管较粗,流速大大降低,大量的动能通过气体分子相互撞击、摩擦和形成涡流而损失。相反,在高增压,大量的动能通过气体分子相互撞击、摩擦和形成涡流而损失。相反,在高增压时(时(p pk k0.25MPa0.25MPa),恒压系统中可以建立的),恒压系统中可以建立的p pT T就较高,这时节流损失就相应减就较高,这时节流损失就相应减少。进入排气总管中的流速也相应降低,动能损失也减小。恒压系统涡轮前压力少。进入排气总管中的流速也相应降低,动能损失也减小。恒压系统涡轮前压力恒定,涡轮喷嘴环全进气,涡轮的效

9、率较高,所以应采用恒压系统。我厂燃气机恒定,涡轮喷嘴环全进气,涡轮的效率较高,所以应采用恒压系统。我厂燃气机或柴油机的增压压力一般都低于或柴油机的增压压力一般都低于0.2MPa0.2MPa,所以一般采用变压系统。,所以一般采用变压系统。与柴油机的区别与柴油机的区别关键部件(增压器)关键部件(增压器)天然气发电机组进气部分(空气)与柴油机的区别与柴油机的区别空气流程图空气流程图空气 两个增压器混合器 中冷器 蝶门 进气管 气缸气缸 气缸盖天然气发电机组进气部分(燃气)与柴油机的区别与柴油机的区别燃气流程图燃气流程图燃气 调压阀 进气管 混合器 蝶门 气缸盖气缸盖 气缸天然气发电机组进气部分与柴油

10、机的区别与柴油机的区别调节阀平衡管天然气发电机组进气部分与柴油机的区别与柴油机的区别接平衡管接平衡管调压阀外形调压阀外形天然气发电机组进气部分与柴油机的区别与柴油机的区别锥形阀锥形阀接调压阀接调压阀混合器外形混合器外形 这是美国这是美国IMPCO公司生产的公司生产的200T-1型混合型混合器。器。天然气发电机组进气部分与柴油机的区别与柴油机的区别 随发动机随发动机负荷的变化,混合器受调速器的控制与调节,以增减混合负荷的变化,混合器受调速器的控制与调节,以增减混合气的供给量,适应发动机功率的需要。该混合器利用混合器前后的空气气的供给量,适应发动机功率的需要。该混合器利用混合器前后的空气压差来控制

11、燃料气锥形阀的开度。当进入混合器的燃料气压力保持定值压差来控制燃料气锥形阀的开度。当进入混合器的燃料气压力保持定值时,可使所形成的混合气中空气与燃气的体积比不变,使空燃比不因负时,可使所形成的混合气中空气与燃气的体积比不变,使空燃比不因负荷不同而变。这对发动机的工况至关重要。图中空气从荷不同而变。这对发动机的工况至关重要。图中空气从1进入混合器,可进入混合器,可燃气从混合器内一根两端有锥形阀的横管进入混合器。该横管两端的两燃气从混合器内一根两端有锥形阀的横管进入混合器。该横管两端的两个锥形阀装在膜片总成个锥形阀装在膜片总成4中,模片上有弹簧中,模片上有弹簧3。当混合器不工作时,两边。当混合器不

12、工作时,两边的膜片在弹簧的作用下与混合器体的膜片在弹簧的作用下与混合器体5的侧壁紧贴,并带动上述锥形阀堵住的侧壁紧贴,并带动上述锥形阀堵住横管的两端横管的两端口口而阻止可燃气的通过,使发动机停机。当发动机开始而阻止可燃气的通过,使发动机停机。当发动机开始工作工作时,时,活塞吸气所造成的负压传到膜片处,并通过膜片座上的小孔将负压活塞吸气所造成的负压传到膜片处,并通过膜片座上的小孔将负压传到膜片弹簧的一侧,使传到膜片弹簧的一侧,使盖盖2空间的压力降低,从而在空气管内的压力作空间的压力降低,从而在空气管内的压力作用下将膜片向两侧推开,用下将膜片向两侧推开,空气就按箭头方向进入混合器。同时膜片带动空气

13、就按箭头方向进入混合器。同时膜片带动锥形阀向两侧拉开,可燃气锥形阀向两侧拉开,可燃气进入混合器。从而形成可燃气进入混合器。从而形成可燃气空气混合气空气混合气而而进入气缸。进入气缸。 天然气发电机组进气部分与柴油机的区别与柴油机的区别 柴油机混合气的浓度范围较宽,柴油机混合气的浓度范围较宽,过量空气系数过量空气系数达到达到1.63.0。其中小。其中小值用于冷启动时,大值用于经济负荷时。而气体发动机不存在在进气过值用于冷启动时,大值用于经济负荷时。而气体发动机不存在在进气过程中燃料由液态变为气态的问题,因而也没有未参加燃烧的液态剩余燃程中燃料由液态变为气态的问题,因而也没有未参加燃烧的液态剩余燃料

14、。所以,气体燃料发动机混合气浓度的变化范围很小,一般料。所以,气体燃料发动机混合气浓度的变化范围很小,一般af 1.051.15 ,即只有,即只有515的过量空气。的过量空气。 液体燃料发动机的液体燃料进入气缸时,占气缸体积很小;而气体液体燃料发动机的液体燃料进入气缸时,占气缸体积很小;而气体燃料发动机的气体燃料进入气缸内要占其相当大的体积。所以气体燃料燃料发动机的气体燃料进入气缸内要占其相当大的体积。所以气体燃料发动机用增加混合气浓度的方法来增加发动机输出功率,就不如液体燃发动机用增加混合气浓度的方法来增加发动机输出功率,就不如液体燃料发动机那样显著而有效。料发动机那样显著而有效。 液体燃料

15、进入气缸有一个气化吸热过程,其进气门和排气门因吸热液体燃料进入气缸有一个气化吸热过程,其进气门和排气门因吸热过程而降温。气体燃料发动机的气门无此过程。所以,如果气体燃料发过程而降温。气体燃料发动机的气门无此过程。所以,如果气体燃料发动机的混合气过浓,势必动机的混合气过浓,势必加重过后燃烧,造成排气温度和排气门的温度加重过后燃烧,造成排气温度和排气门的温度增加。这也是燃气机排温较高的原因之一。增加。这也是燃气机排温较高的原因之一。 天然气发电机组进气部分与柴油机的区别与柴油机的区别采用新概念预燃技术放大点火能量,实现多采用新概念预燃技术放大点火能量,实现多点点火,提高混合气燃烧速度。燃气在气缸内

16、充点点火,提高混合气燃烧速度。燃气在气缸内充分燃烧,提高了热效率。此预燃技术与传统预燃分燃烧,提高了热效率。此预燃技术与传统预燃技术有质的区别,属于低容积预燃室,废气排出技术有质的区别,属于低容积预燃室,废气排出更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。功更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。功率也相应的提高率也相应的提高1010,使发动机的性价比更具有,使发动机的性价比更具有优势。该技术为开发大功率、大缸径燃气机提供优势。该技术为开发大功率、大缸径燃气机提供了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、沼气、煤层气等领域的应用水平。此技术获国家沼气、煤层

17、气等领域的应用水平。此技术获国家专利。专利。预燃室天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别 气体燃料发动机点火系统与柴油机明显不同,与汽油机相比也有明显区别。柴油机采用压燃,无需点火系统,因此柴油机压缩比相对比较大。与汽油机相比一般天然气发动机比较大,缸径大,压缩比也比汽油机高,因此需要大点火能量的点火系统,点火电压也比汽油机高,一般为1.24104。另外,气体燃料发动机点火系统还有电容器蓄能的能量高,可控硅的开关迅速,电压上升快,点火线圈瞬时电压高,火花强,点火成功率高,火花塞寿命长等特点。 天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别磁电机点火系统天然气发电机组点火系统与柴

18、油机的区别与柴油机的区别数字点火系统 天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别数字点火系统安装图 天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别 安装传感器时,将发动机手动盘车至第一缸压缩上止点,即:安装传感器时,将发动机手动盘车至第一缸压缩上止点,即:第一缸进排气门均关闭,零刻度指针对准飞轮刻度盘零刻度位置;第一缸进排气门均关闭,零刻度指针对准飞轮刻度盘零刻度位置; 按上述位置,在飞轮刻度盘上对准零位传感器处,安装零位螺按上述位置,在飞轮刻度盘上对准零位传感器处,安装零位螺栓,传感器与零位螺栓间隙为栓,传感器与零位螺栓间隙为0.30.30.5mm0.5mm; 凸轮传感器对准凸轮

19、磁块,间隙为凸轮传感器对准凸轮磁块,间隙为l l2mm2mm; 齿位传感器对准齿圈齿顶,传感器与齿圈齿顶间隙为齿位传感器对准齿圈齿顶,传感器与齿圈齿顶间隙为 0.30.30.5mm0.5mm。 检验标准:将发动机盘车到第一缸压缩上止点时,三个传感器检验标准:将发动机盘车到第一缸压缩上止点时,三个传感器同时正对相应检测部位,安装牢固,用塞规检测间隙符合要求。同时正对相应检测部位,安装牢固,用塞规检测间隙符合要求。天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别 严格的说,发动机每一工况都存在一个最佳点火提前角。为简单起严格的说,发动机每一工况都存在一个最佳点火提前角。为简单起见,在最大工况和最

20、低气耗之间折衷地选一常用工况作为整机最佳点火见,在最大工况和最低气耗之间折衷地选一常用工况作为整机最佳点火提前角。气体发动机燃用的天然气或石油伴生气在不同的井口和不同的提前角。气体发动机燃用的天然气或石油伴生气在不同的井口和不同的开采期往往有一定差异,所以气体发动机也要定期调整点火提前角至最开采期往往有一定差异,所以气体发动机也要定期调整点火提前角至最佳位置。气体发动机过早点火,会增加爆燃倾向,而过迟点火,又会增佳位置。气体发动机过早点火,会增加爆燃倾向,而过迟点火,又会增加过后燃烧的量,从而也降低热量利用率,增加排气温度和排气门温度加过后燃烧的量,从而也降低热量利用率,增加排气温度和排气门温

21、度,使排气门容易损坏。,使排气门容易损坏。(点火提前角的调整)天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别 上止点指针对准第一缸压缩终点的飞轮刻度上止点指针对准第一缸压缩终点的飞轮刻度“0 0”,飞轮上,飞轮上“0 0”刻度刻度前后各约前后各约6060范围内贴上示波器纸,并在纸上标注和飞轮刻度同样的度数范围内贴上示波器纸,并在纸上标注和飞轮刻度同样的度数,把加长的第一缸高压电缆之一端插入点火线圈输出端,另一端则放在飞,把加长的第一缸高压电缆之一端插入点火线圈输出端,另一端则放在飞轮指针的尖端处,外露的电线与示波器纸距离为轮指针的尖端处,外露的电线与示波器纸距离为2 24mm4mm,然后使

22、用起动马,然后使用起动马达拖动发动机运转,这时高压电缆外露的电线与示波器纸之间出现火花,达拖动发动机运转,这时高压电缆外露的电线与示波器纸之间出现火花,并把示波器纸击穿。停止起动马达,取下示波器纸,按火花击穿位置,即并把示波器纸击穿。停止起动马达,取下示波器纸,按火花击穿位置,即可确定提前角。可确定提前角。 如发现点火提前角与规定值不符,可进行精确调整,方法为:松开磁如发现点火提前角与规定值不符,可进行精确调整,方法为:松开磁电机与传动装置的两个螺钉,磁电机可沿传动轴线转动。磁电机中间位置电机与传动装置的两个螺钉,磁电机可沿传动轴线转动。磁电机中间位置向自由端方向转动至最大位置时,点火提前角滞

23、后约向自由端方向转动至最大位置时,点火提前角滞后约1010曲轴转角。反之曲轴转角。反之,向输出端转动至最大位置时,点火提前角提前约,向输出端转动至最大位置时,点火提前角提前约1010曲轴转角。根据实曲轴转角。根据实际测出提前角的大小,按一定方向进行调整,调整后再使用拖动法,重复际测出提前角的大小,按一定方向进行调整,调整后再使用拖动法,重复检查点火提前角,直到调整到规定值。检查点火提前角,直到调整到规定值。 在进行拖动法检查点火提前角时,应关闭燃气阀,保证发动机在起动在进行拖动法检查点火提前角时,应关闭燃气阀,保证发动机在起动马达拖动时不着火运转。马达拖动时不着火运转。(磁电机点火提前角的调整

24、)天然气发电机组点火系统与柴油机的区别与柴油机的区别 发动机点火控制参数存储在点火控制器内,基本参数包括发动机缸发动机点火控制参数存储在点火控制器内,基本参数包括发动机缸数、点火顺序、点火夹角、点火提前角、点火能量等。在发动机运转时数、点火顺序、点火夹角、点火提前角、点火能量等。在发动机运转时,微处理器根据这些参数可实现发动机点火的精确控制。一般情况下,微处理器根据这些参数可实现发动机点火的精确控制。一般情况下,用户无需作任何调整。用户无需作任何调整。 点火控制器内置的点火控制器内置的EEPROMEEPROM存储器可记录发动机的运行情况,并可存存储器可记录发动机的运行情况,并可存储用户在使用现

25、场设定的参数,如点火提前角、点火能量等。储用户在使用现场设定的参数,如点火提前角、点火能量等。 系统具有自我保护及对发动机的保护功能。当系统部件发生故障时系统具有自我保护及对发动机的保护功能。当系统部件发生故障时,可避免误点火:当发动机超速时,可对发动机实施熄火停机保护。,可避免误点火:当发动机超速时,可对发动机实施熄火停机保护。 系统具有扩充其它功能的灵活性,如根据用户需要设定系统具有扩充其它功能的灵活性,如根据用户需要设定“点火提前点火提前角转速角转速”曲线功能、实现防爆震闭环控制功能等。曲线功能、实现防爆震闭环控制功能等。 (数字式点火提前角的调整)天然气发电机组 随着发动机工作中的气门

26、磨损,原定的气门间隙将不断缩小。随着发动机工作中的气门磨损,原定的气门间隙将不断缩小。这就意味着气门开启时间的不断提前。排气门提前开启,既会减少这就意味着气门开启时间的不断提前。排气门提前开启,既会减少工质的作功能,又会使排气门受到高温燃气的冲刷和侵蚀,从而明工质的作功能,又会使排气门受到高温燃气的冲刷和侵蚀,从而明显降低其寿命。对涡轮增压燃气机来说,提前排气还使进入涡轮的显降低其寿命。对涡轮增压燃气机来说,提前排气还使进入涡轮的燃气温度提高,这对涡轮承温能力也是不利的。燃气温度提高,这对涡轮承温能力也是不利的。 中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机

27、的区别天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别 根据第一缸所处工作状态,若处于工作行程上止点则从第一缸开始调整,若处于吸气行程上止点则从第六缸开始调整,根据发火顺序依次调整。详见下表。发火顺序185103761129412曲轴转角060120180240300060120180240300天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别 检测气门间隙。方法是:用塞尺塞入摇臂调整螺钉与摇臂横桥顶端间隙处。当塞尺能略感手涩的塞入,而能顺利通过时,则此塞尺厚度即为所测气门间隙值。 若实测气门间隙超出规定值时,应进行调整,方法是:先松开锁紧螺母,按规定的间隙值选好塞尺,将其插入摇臂调整螺钉

28、与横桥之间。用螺钉旋具向下旋转调节螺钉,使螺钉轻轻压住塞尺,然后用手捻转挺杆,当挺杆能转动而又有涩感时,即可用螺钉旋具固定调整螺钉位置,将锁紧螺母固紧。 天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别 500GF型燃气发电机组调速系统选用美国进口的WOODWARD调节器公司生产的电子调速系统。该系统由2301A型转速控制器、PROACT 型电动执行器及驱动器、转速传感器、转速调整电位器、怠速额定转速转换开关、24V直流电源及连接电缆组成。其中2301A型转速控制器安装在控制屏内,驱动器安装在发电机支撑底座斜面板上,执行器输出轴安装摆杆,通过杠杆与混合器蝶阀相连,以控制混合器的进气量。控制器

29、采用模拟控制系统。 天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别 来自转速传感器的交变脉冲电压信号,经控制器内频率电压转换器转换成与发动机转速成正比的直流电压信号,此信号值与由转速调整电位器设定的电压信号比较,差值经比例(P)、积分(I)、微分(D)控制及衰减与快速修正,放大后输出0200mA的电流信号到驱动器,驱动器将上述电流信号转换成特定的执行器位置信号。如果转速传感器检测的速度信号电压低于或高于转速电位器设定的给定电压,控制放大器就会发出信号以增大或减少转速,直到转速信号电压与参照电压相等。发动机转速稳定于设定转速。 天然气发电机组中国石化与柴油机的区别与柴油机的区别天然气发电机组

30、结论结论 天然气发电机组作为我厂燃气机的定型产品,已经天然气发电机组作为我厂燃气机的定型产品,已经达到国内领先水平,发电效率达到国内领先水平,发电效率3535,目前我厂正在试,目前我厂正在试制制600kW600kW发电机组,主导机型发电机组,主导机型500GF-RT500GF-RT能够稳定运行在能够稳定运行在450kW450kW以上,特别适合油井伴生气等闲散气的应用。随着以上,特别适合油井伴生气等闲散气的应用。随着增压技术和混合技术的深入研究,天然气发电机组会越增压技术和混合技术的深入研究,天然气发电机组会越来越可靠,功率也会提高到新的台阶。来越可靠,功率也会提高到新的台阶。天然气发电机组电站

31、小知识电站小知识一、燃气发电量的简单计算一、燃气发电量的简单计算根据燃气热值可粗略的计算出发电量,公式为:根据燃气热值可粗略的计算出发电量,公式为:Q/A=D(kWh/mQ/A=D(kWh/m3 3) );其中其中Q Q:燃气热值,:燃气热值,MJ/mMJ/m3 3;A:A:我厂燃气机热耗率,一般取我厂燃气机热耗率,一般取11MJ/kWh11MJ/kWh;D D:即为每方气所发电量,:即为每方气所发电量,kWh/mkWh/m3 3; :为计算系数,一般天然气取:为计算系数,一般天然气取1 1,其他气体取,其他气体取0.80.81.01.0,热值越低,取值越低。,热值越低,取值越低。 天然气发电

32、机组二、冷却水的计算二、冷却水的计算根据电站装机容量可以粗略计算出所需外循环冷却水的流量,公式为:根据电站装机容量可以粗略计算出所需外循环冷却水的流量,公式为:C CP PS S(m m3 3/h/h););其中其中C C:常数,:常数,0.15m0.15m3 3/kWh/kWh;P P:电站容量,:电站容量,kWkW;S S:冷却水流量,:冷却水流量,m m3 3/h/h。 如:四台如:四台500kW500kW机组组成的电站,燃用焦炉尾气,燃气热值为机组组成的电站,燃用焦炉尾气,燃气热值为4000kcal/m4000kcal/m3 3,则每方焦炉尾气发电量为,则每方焦炉尾气发电量为0.90.

33、94 44.18/114.18/111.37 kWh/m1.37 kWh/m3 3,冷却水的流量为冷却水的流量为4 45005000.150.15300 m300 m3 3/h/h,高温、低温循环各,高温、低温循环各150 m150 m3 3/h/h即可。即可。 电站小知识电站小知识天然气发电机组三、热交换器的连接三、热交换器的连接 面对机器自由端,即热交换器端,右端法兰面为进水口,左端法面对机器自由端,即热交换器端,右端法兰面为进水口,左端法兰面为出水口,高温循环热交换器在上面,低温热交换器在下面。兰面为出水口,高温循环热交换器在上面,低温热交换器在下面。 电站小知识电站小知识天然气发电机组

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!