空调冷水机组制冷系统设计.doc
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1、华中科技大学文华学院毕业设计论文 目 录中文摘要.1Abstract.11.前言.31.1研究背景.3 1.2本文主要内容.3 1.3哈尔滨第三电厂600MW机组简介.42. 回热系统简述及其热经济性. . 52.1给水回热系统简述.52.2给水回热过程的热经济性.5 2.3影响回热过程的热经济性因素.53. 机组回热系统的热平衡计算. . 73.1计算的目的及理论基础.73.2计算的方法及步骤.83.3 根据已知条件进行热力计算.84.高压加热器简介及课题介绍.164.1高压加热器的作用.164.2 高压加热器的结构特点.175.高压加热器的热力设计.185.1加热器传热计算的理论基础.18
2、5.2加热器主要技术参数的选定及计算步骤.18 5.3编写加热器传热计算程序.22结论.22致谢.23 参考文献. 24附录一 近似热力过程曲线.25附录二 高压加热器剖面图.26附录三 600MW机组系统结构性示意图. 27中文摘要给水回热系统是发电厂热力系统的核心,它对电厂的热经济性起着决定性的作用。目前,火力发电厂普遍采用了回热抽汽来加热锅炉给水,提高吸热的平均温度,减少吸热的不可逆损失;同时还要尽可能的降低排汽参数,使蒸汽能够最大限度地在汽轮机中膨胀做功,减少冷源损失。因而,理想循环的热效率也增加了,于是在朗肯循环基础上采用回热循环,提高了电厂的热经济性。高压加热器是利用在汽轮机内已作
3、过一部分功的蒸汽来加热给水,以减少排汽在凝汽器中的热损失,从而提高循环热效率。高压加热器能否正常投入运行,对火力发电厂汽轮机组的经济性和出力有很大影响。因此,研究回热抽汽系统以及高压加热器的设计对提高电厂的热经济性具有重大的理论和实践意义。本文结合哈尔滨第三电厂600MW机组,对其回热系统进行热平衡计算,功率校核及8号高压加热器的设计,为回热系统和机组的安全经济运行及技术改造提供指导作用。关键词 汽轮机 回热系统 高压加热器 热经济性 600MW机组AbstractWater Heat System is the core of power plant thermal system,It pl
4、ays a decisive role in economy of thermal power plants. Currently, power plants using regenerative extraction steam to heat boiler feed water, raise the average temperature of endothermic to reduce the irreversible loss of endothermic. While also reducing exhaust parameters as much as possible, so t
5、hat the steam turbine to maximize the expansion of doing work in reducing the loss of cold source. Thus, the ideal cycle also increases the thermal efficiency. So based on the use of the Rankine cycle Regenerative cycle thermal power plant to improve.High-pressure heater is used in steam turbine pow
6、er,which has been made part of the steam to heat water to reduce the exhaust steam in the condenser of the heat loss and improve thermal efficiency. Can the operational pressure heater open in normal having a great impact on the economy of Power Plant Steam Turbine.Therefore, the study high-pressure
7、 heat recovery steam extraction system and heater design to improve the power plant heat economy is of great theoretical and practical significance. In this paper, the third of Harbin Power Plant 600MW units, heat recovery system to its heat balance, power check and design of high pressure heater 8.
8、It will supply important evidence for coalfire pomer plant on-line monitoring system and will be useful to direct the optimizing operation for the coalfired power plantKeyword Turbine Regenerative system High-pressure heater Heat economy 600MW Unit1 前言1.1研究背景节约能源是我国的一项基本国策。火电厂是消耗一次能源的大户,在当前电力需求大而能源供
9、应紧张的情况下,作为发电单位,其任务已不再是简单地完成年度发电任务指标,而是要致力于提供优质、低耗的电能,以满足社会的需要,这就要求发电厂对自身机组的性能有全面的了解,提高机组效率,降低能源消耗,以最少的投入获得最大的效益。电厂的热力系统中,为减少循环的冷源损失,设法从汽轮机的某些中间级引出部分做过功的蒸汽,用来加热锅炉的给水,减少了排汽在凝汽器中的热损失,使蒸汽的热量得到了充分的利用,提高了整个循环的热效率。给水回热加热系统是火力发电厂热力系统中的主要系统之一,它对全厂的安全经济运行影响很大。电厂回热系统中的热交换设备主要是给水加热器和除氧器,利用汽轮机不同段位抽出的蒸汽对主凝结水和给水进行
10、加热和除氧,最终达到锅炉所要求的给水温度和品质。给水温度的提高,一方面使循环的热经济性得到提高,使得燃料消耗量相对节省;另一方面,却使锅炉排烟温度升高并增加系统的投资。通过技术经济比较得到的给水温度为最佳给水温度,但长期以来,给水温度低于最佳给水温度,而高压加热器投入率不高是给水温度偏低的主要原因。经过对高加停运情况分析得出高加频繁停运的主要原因有:一是高加疏水管道及弯头经长期冲刷,经常泄漏;二是高加钢管频繁内漏。因此,对高压加热器进行优化设计,提高高压加热器的投入率,有利于提高循环的热经济性。1.2本文的主要内容本文以哈尔滨第三电厂600MW机组给水回热系统以及高压加热器为研究对象,研究方向
11、就是要保证机组的额定功率的条件下,确定各级回热抽汽量的分配,热经济性及高压加热器的技术参数的选择,最大限度地提高机组效率。本文共分两大部分,第一部分进行回热系统的热平衡计算;第二部分进行高压加热器的热力设计。第一部分热经济性计算分析常采用的方法主要分为两类:从能量的数量角度分析的“热力学第一定律分析法和从能量的质量角度分析的“热力学第二定律分析法”。第一定律分析法主要有热平衡法、循环函数法、等效热降法、矩阵法、偏微分理论的应用;第二定律分析法主要是热经济学法。本文从常规回热系统加热器热平衡计算方法出发,热平衡法是最原始、最基本的方法,属于定流量法,即计算时必须已知加热器内水流量或者将其假设为l
12、kg,其中心是求解各级回热抽汽量。由于计算时必须从高压加热器开始向低压加热器逐级求解,又被称为“串联解法”。热平衡法是发电厂设计、热力系统分析、汽轮机设计最基本的方法,也是分析热力系统的基础,至今仍在广泛应用。第二部分以给水回热系统高压加热器为研究对象,结合以前大容量机组高压加热器设计、运行中存在高故障率问题,从高压加热器的安全、经济性出发,研究回热循环系统主要参数的选择原则和热力计算特点,探讨高压加热器设计结构、设计特点及其优化。通过哈尔滨第三电厂600MW机组高压加热器运行中汽侧水位存在的缺陷进行试验调整原因分析,提出并现场进行水位测量系统的改造、完善和最佳水位调整:同时研究分析高压加热器
13、切除对机组安全经济性的影响。 1.3哈尔滨第三电厂600MW机组简介该机组是哈尔滨汽轮机厂制造的亚临界压力、一次中间再热、单轴、反动式、四缸四排汽机组。该机组适用于大型电网中承担调峰负荷。机组采用高压缸启动,也可以用中压缸启动。汽缸由高压缸、双流程中压缸、2个双流程低压缸组成。高、中压缸均采用内、外双层形式,由铸造制成。低压缸为三层结构(外缸、内缸A、内缸B),由钢板焊接制成。汽轮机高、中低压转子均为有中心孔的整锻转子。四台低压加热器为表面式,卧式布置,三台高压加热器也均为表面式,卧式布置。除氧器为滑压运行。凝结水精处理采用低压系统。汽轮机共有8段用于回热系统加热的非调整抽汽,分别置于高压缸第
14、8级后(用于8号高压加热器)、第11级后(高压缸排汽,用于7号高压加热器)、中压缸第16级后(用于6号高压加热器)、第20级后(即中压缸排汽,用于除氧器和给水泵小汽轮机),以及低压缸A/B第22、24、25、26级后(分别用于4、3、2、1号低压加热器)。2回热系统简述及其热经济性2.1给水回热系统简述 给水回热系统是火力发电机组的重要组成部分,属于循环经济。其能否正常工作将直接影响机组的安全性和经济性。给水回热加热是指在汽轮机某些中间级抽出部分蒸汽,送入回热加热器对锅炉给水进行加热的过程;与之相应的热力循环叫回热循环。目的是减少冷源热损失,提高电厂的热经济性。给水回热加热系统意义在于采用给水
15、回热以后,一方面,回热使汽轮机进入凝汽器的蒸汽量减少了。由热量法可知,汽轮机冷源损失降低了;另一方面,回热提高了锅炉的给水温度,使工质在锅炉内的平均吸热温度提高,使锅炉的传热温差降低。同时,汽轮机抽汽加热给水的传热温差比水在锅炉中利用烟气所进行加热时的温差小得多,因而由熵分析法可知,做功能力损失减少了。2.2给水回热加热的热经济性给水回热加热的热经济性主要是以回热循环汽轮机绝对内效率来衡量。在其他条件相同的情况下,采用给水回热加热,可以是汽轮机组的绝对内效率提高,且回热抽汽动力系数愈大,绝对内效率愈高。对于多级回热循环,压力较低的回热抽汽做功大于压力较高的回热抽汽做功大于压力较高的回热抽汽做功
16、。因此,尽可能利用低压回热抽汽,将会获得更好的效益。所以,在蒸汽初、终参数相同的情况下,采用回热循环的机组热经济性比朗肯循环机组热经济性有显著提高。2.3影响回热过程的热经济性的因素 在采用回热循环的发电厂,影响回热过程热经济性的主要因素有:多级回热给水总焓升(温升)在各加热器间的加热分配;锅炉最佳给水温度;回热加热级数z。三者紧密联系, 互有影响。2.3.1多级回热给水总焓升(温升)在各加热器间的加热分配 在汽轮机回热系统中,各个加热器给水焓升大小对回热系统运行经济性产生很大的影响。因此,在汽轮机热力系统设计过程中,加热器给水焓升的选择一直是设计和运行部门普遍重视的一个问题。目前,加热器给水
17、焓升分配方法主要有:平均分配、等焓降分配、几何级数分配、等效热降法以及循环函数法等,这些方法由于各自的假定条件不同,所得到的结果也不相同,实际应用中尚没有一种人们普遍公认的加热器焓升分配方法。 同一回热系统中,每个加热器的焓升分配差别较大,各机组焓升分配并没有恪守某种规律,而是以系统最高的经济效率为目标分配的。工程上一般采用了最简单的平均分配法,平均分配法是各级加热器内水焓升相等的最佳回热分配法,但还必须考虑到汽轮机本身的结构特点。 现有的几种比较成熟的加热器给水焓升分配方法,均是在理想回热循环的基础上得到的,即假定全部为混合式加热器、加热器端差为零、不计新蒸汽、抽汽压损和给水泵耗功、忽略加热
18、器的散热损失。同时也不考虑中间再热及汽轮机轴封漏汽。则得到理想回热循环绝对内效率为: 式中,为汽轮机凝汽份额, 为单位质量排汽在表示单位质量排气在凝汽器中的放热量,、为抽汽在各加热器中的放热量, 为主蒸汽比焓,、分别分别表示单位质量给水或凝结水在各级加热器中的焓升,kJkg。 使为最大的回热分配为最佳回热分配,即按照下列条件对求极值: ,2.3.2最佳给水温度 回热循环汽轮机的绝对内效率为最大值时对应的给水温度称为热力学上的最佳给水温度。随着给水温度的的提高,一方面,与之对应的回热抽汽压力随之增加。这样,抽汽在汽轮机中做功减少,做功不足系数增加。另一方面,随着给水温度的提高,工质在锅炉中的吸热
19、量将会减少,汽轮机热耗率以及绝对电耗率也会受双重影响,反之亦然。因此,理论上存在着最佳给水温度。单级回热汽轮机的绝对内效率达到最大值时回热的给水温度为=(其中为新蒸汽压力下的饱和水温度,为凝汽器压力下的饱和水温度),此温度为回热的最佳给水温度。多级抽汽回热循环的最佳给水温度与回热级数、回热加热在各级之间的分配有关。经济上的最佳给水温度与整个装置的综合技术经济性有关。给水温度的提高,将使锅炉设备投资增加,或使锅炉排烟温度升高从而降低了锅炉效率。因此,经济上最有利的给水温度的确定,应在保证系统简单、工作可靠、回热的收益足以补偿和超过设备费用的增加时,才是合理的。实际给水温度要低于理论上的最佳值,通
20、常可以取为。2.3.3给水回热加热级数当给水温度一定时,随着回热级数z的增加冷源损失将减小,汽轮机绝对内效率将增加。由热量法可知,随着回热级数的增加,能更充分地利用较低压抽汽,从而使回热抽汽做功增加,因此,回热循环的效率也提高了。当给水温度一定时,回热加热的级数z越多,循环热效率越高。在选择回热加热级数时,应该考虑到每增加一级加热器就要增加设备投资费用,所增加的费用应当从节约燃料的收益中得到补偿。同时还要尽量避免发电厂的热力系统过于复杂,以保证运行的可靠性。因此,小机组一般1-3级,大机组7-9级。目前,600MW机组都是采用三高四低一除氧外加轴封抽汽。高压加热器均设置蒸汽冷却段和疏水冷却段,
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