[优秀毕业设计精品]火电机组不可控参数变化对热经济性分析的影响.doc
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1、电力学院毕业论文火电机组不可控参数变化对热经济性分析的影响 班 级:热能与动力工程学 生:指导教师: 教授 提交日期: 2010 年 10 月 14 日 摘要本文以热力学第一定律为基础,根据火电机组热经济性分析的统一物理模型和数学模型,建立了火电机组辅助汽水流量、加热器上、下端差和抽汽压损的耗差分析模型;并通过分析凝汽器端差变化对机组其它运行参数的影响,建立了凝汽器端差的耗差分析模型;最后以火电机组热经济性分析统一物理模型中的小汽轮机为研究对象,初步建立了汽轮机汽缸效率的耗差分析模型。通过实例计算,验证了上述各模型的正确性。为火电机组的热经济性分析提供了新方法,为工程界解决实际问题提供了新途径
2、。关键词:火电机组,统一物理模型,统一数学模型,不可控参数, 耗差分析ABSTRACTon the basis of first thermodynamic law,the energy-loss analysis models including auxilia -ry,steam-water flux,heater terminal temperature difference upside,heater terminal temperature difference underside and extraction steam pressure loss for coalfired po
3、wer units were establish -ed according to the unified physical model and the mathematic model of heat-economic analysis for the coal-fired power unitAnd the energy-loss analysis model of condenser terminal tempera -ture difference was established in this paper by analyzing the influences which the c
4、ondenser ter -minal temperature difference changing had on other operating parameters of the unitFinally by taking the small steam turbines in unified physical model of heateconomic analysis for the coal fired power unit as the research object the energy-loss analysis model of the effect of cylinder
5、 on steam turbines was established preliminarily The models mentioned above in this paper were proved to be correct by the checking calculationsThe models not only supply a new method to the analysis for the coalfired power unit,but also provide a new method for engineering circles to solve practica
6、l problemsKEY WORDS:coal-fired power unituni6ed physical model,uni6ed mathematic model,uncontrolled Parameters,energyloss analysis目 录中 文 摘 要1Abstract 1第一章引言3 1.1课题研究的背景31.2 课题研究的现状41.3 研究内容与目的6第二章火电机组热经济性分析统一模型及经济指标计算6 2.1火电机组热经济性分析的统一物理模型62.2火电机组热经济性分析的统一数学模型102.3火电机组发电标准煤耗率的计算12第三章火电机组辅助汽水流量对热经济性的
7、影响 143.1辅助汽水流量对热经济性影响的推导假设 143.2辅助汽水流量对各级抽汽系数的影响14 3.3辅助汽水流量对循环吸热量的影响17 3.4辅助汽水流量对循环内功的影响 183.5辅助汽水流量对机组热经济性影响的模型的建立183.6应用实例及计算结果分析19第四章加热器端差、抽汽压损对机组热经济性的影响 214.1加热器上端差变化对机组热经济性影响的计算模型21 4.2加热器下端差变化对机组热经济性影响的计算模23 4.3加热器抽汽压损变化对机组热经济性影响的计算模型25第五章凝汽器端差和汽缸效率对机组热经济性的影响 2751凝汽器端差变化对机组热经济性影响的计算模型2752汽缸效率
8、变化对机组热经济性影响的计算模型31结 论34参考文献35致谢37第一章引言1.1课题研究的背景能源是人类活动的物质基础。在某种意义上讲,人类社会的发展离不开优质能源的出现和先进能源技术的使用。在当今世界,能源的发展,能源和环境,是全世界、全人类共同关心的问题,也是我国社会经济发展的重要问题。作为世界上最大的发展中国家,我国是一个能源生产和消费大国。能源生产量仅次于美国和俄罗斯,居世界第三位;基本能源消费占世界总消费量的l10,仅次于美国,居世界第二位。中国又是一个以煤炭为主要能源的国家。上个世纪90年代以来,中国经济的持续高速发展带动了能源消费量的急剧上升。自1993年起,中国由能源净出口国
9、变成净进口国,能源总消费已大于总供给,能源需求的对外依存度迅速增大。煤炭、电力、石油和天然气等能源在中国都存在缺口,由此引起的结构性矛盾日益成为我国能源安全所面临的最大难题。电力行业一直是我国的能耗大户,每年用于发电的煤耗量所占比例越来越大,2005年达到了全国总耗煤量的一半左右。而且,在我国电源结构中,火电设备容量占总装机的34左右(2006年底达78),在相当长的时期内,这种状况是难以改变的。最新统计数据显示,2006年全国发电装机突破6亿kW,预计到2050年我国装机容量将达到16亿kw,其中火电机组仍将占总装机容量的60以上。但是,我国电力行业总体煤耗水平不高,有资料表明,2003年底
10、,我国火电厂平均供电煤耗为363g/kwh,而国际同期先进水平仅为303 g/kwh,相差60 g/kwh 。因此,在能源同益紧张的今天,提高火电厂的经济性,既是火电企业自身降低成本的需要,也是全国一次能源生产、运输和节约的大事,更关系到整个国民经济的可持续发展。机组运行的经济性受许多因素影响,其中主要有设计水平、负荷、煤质、设备健康状况以及操作人员的运行水平等。事实上,机组经济性损失应包括三个层次:第一个层次称作运行可控损失,这部分损失是由于运行参数偏离最佳值所引起的,因而可以通过运行调整得到控制;第二个层次称作“维修可控损失”,这部分损失是由于设备缺陷所引起的,因而只能通过维修才能得到控制
11、;第三个层次称作“不可控损失”,这部分损失是由于外界负荷变化、设备老化、煤质下降、环境温度变化等客观因素所引起的,因而是人力所无法控制的。而对于运行人员来说,机组的运行指标可以分为可控参数和不可控参数两大类,可控参数包括主蒸汽温度和压力、过热蒸汽温度和压力、再热蒸汽温度以及凝汽器真空等;不可控参数包括加热器端差、辅助汽水流量、加热器抽汽压损、汽轮机汽缸效率等。因此,当机组的客观条件一定时,提高机组性能的唯一有效途径就是不断进行技术改造,加强运行与维修管理,充分发挥主观因素的作用。火电机组不可控参数变化对热经济性的影响分析课题,正是围绕火电机组运行中不可控参数变化对热经济性的影响这一中心展开的,
12、它以火电机组热经济性分析统一物理模型和数学模型为基础,建立各不可控参数变化对机组热经济性影响的计算模型,定量分析不可控参数变化后对热经济性的影响,用于指导工作人员进行必要的调整,使机组时刻处于最佳或接近最佳运行状态,从而提高机组的运行经济性,并且它还可以为制定维修计划和设备改造计划提供科学的依据。1.2课题研究的现状热力系统分析方法自诞生至今,经过国内外节能工作者的不断努力,无论在理论分析还是在实际应用上都取得了巨大的进展,这些方法总结起来可分两大类,即以热力学第一定律为主的分析方法和以热力学第二定率为基础的分析方法。其中,以第一定律为主的方法较突出的有代数运算法、矩阵分析法和偏微分分析法。以
13、热力学第二定律为基础的分析法则以火用分析法为代表。1.2.1代数运算法目前具有代表性的热力系统分析的“代数运算法有常规热平衡法、循环函数法和等效热降法。它们都属于热力学第一定律的分析范畴,中心是求解回热循环的各级抽汽量并对其进行简化处理。循环函数法和等效焓降法就属于简化处理的方法,具备局部定量的特性。1)常规热平衡方法常规热平衡法是最基本的热力系统分析计算方法,是伴随热力发电工程的出现而采用的最原始方法,基于加热器的热平衡计算汽轮机的各级抽汽量,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。50年代由前苏联引入我国后,应用较广。但由于其在定量分析计算中计算工作量很
14、大,在以手工计算为主要计算形式的时代,严重制约了其广泛应用。特别是当热力系统比较复杂或对热力系统进行多方案比较时,直接应用热平衡分析法往往很繁琐。因此在70年代以后逐渐被等效热降法或循环函数法等方法取代,一般仅用来检验其它方法的计算精度,而较少直接用于热力系统的分析计算。近几年来,在我国逐渐重视节能的大环境下,对火电机组节能要求的提高,客观上对火电机组热力系统分析计算方法的计算精度有了较高的要求。特别是随着火电机组单机容量和总体装机容量的增大,由于热力系统计算模型误差带来的煤耗计算偏差不容忽视,因此常规热平衡方法计算结果的高精度,越来越显示其适时的一种优势,以常规热平衡法为基础,结合矩阵思想逐
15、渐成为一种新的研究热点。2)循环函数法循环函数法是由我国原电力部电力建设研究所马芳礼高级工程师,根据美国Salisbury提出的“加热单元概念,积数十年在实际工程设计和理论教学上的经验所创立的,是一种新型的热力系统计算方法。该方法根据热力学第二定律,首次提出用循环不可逆性来定性分析、用循环函数式来定量计算蒸汽循环的经济性,不仅简化了电厂热力系统的整体计算,而且解决了辅助用汽用水的单项热经济指标。3)等效热降法等效热降法是一种新的热工理论,在60年代后期,它首先由原苏联学者库兹涅佐夫(AMKy)提出,并在70年代逐步完善、成熟,形成了完整的理论体系。在我国,由西安交通大学林万超教授等加以引进完善
16、并推广应用。作为一种新的热工理论,其前提是主蒸汽流量不变,循环的初终参数和汽态线不变,而以内功率的变化(等效热降H)来分析热力系统的热经济效益。对于确定的热力系统,汽水诸参数均为已知时,等效热降H和抽汽效率均随之确定,成为一次性参数给出。等效热降法既可用于整体热力系统的计算,也适用于热力系统局部定量分析。它摒弃了热平衡法的缺点,不需要全盘重新计算就能查明系统变化的经济效益。即用简捷的局部运算代替整个系统的复杂运算。另外,在考虑了附加成份后,该方法可单独求出这些附加成份对整个系统热效率的影响。这样运用等效热降法提出的小指标耗差分析计算模型,可节省大量的复杂运算,基本满足现场热经济性分析的要求,对
17、火电厂深入开展运行热经济性分析和节能降耗工作具有实用价值。此外,热力系统分析的“代数运算法”还有等效抽汽法和等效排汽法。等效抽汽法把各级抽汽假想成一股抽汽,简化了热系统模型。等效排汽法十分类似于等效焓降法,某加热器的等效排汽指的是,在热量的作用下,1kg抽汽从该处最终能够返回汽轮机的份额。另一个重要的参数是等效排汽效率,也即.它在处理系统局部变化时十分有用。1.2.2矩阵分析法矩阵分析法只是一个泛称,并不特指某种具体的分析方法。一般而言,只要计算方法采用矩阵形式表达,即可划为这一范畴。电厂热力系统的矩阵分析是联立各级加热器的热平衡方程式,通过求解一组包含各级抽汽量的线性方程组完成对热力系统的计
18、算。矩阵分析法也属于传统的分析方法,其特点是一次能计算几个或几十个未知的参数,同时求出各级抽汽。矩阵法在国内最早是郭丙然和陈国年先生在20世纪90年代初提出的。当时提出的矩阵形式只包含对回热循环部分的详细分析,对辅助流量的考虑是通过对方程右侧进行补充完善,最后解出各级抽汽量。这类分析方法的共性在于模型均采用矩阵形式表达,突出特点是“数与“形的结合,即:矩阵结构与热力系统结构一一对应,矩阵中元素数值与热力系统中相关热力参数一一对应。当热力系统结构或参数发生改变时,只需调整矩阵的结构和矩阵元素数值即可,使热力系统的计算通用性更佳,非常适合于编制通用计算程序。随着计算机的普及及计算技术的发展,这类分
19、析方法是当前热力系统分析计算方法的主流研究方向,研究较为活跃。12.3 偏微分分析法偏微分理论在发电厂热力系统分析中的应用,最初是用来对等效焓降和抽汽效率进行定义和推导。这一方法刚提出时称为“小扰动理论”,1994年又专门对再热回热机组的偏微分分析方法进行了论证。至此偏微分方法得到建立,应用于热力系统的2个重要参量“等效焓降和“抽汽效率”也用偏微分方法定义和导出,使得这2个概念建立在更严谨的数学推导上。偏微分方法的应用,是对电厂热力系统参数变化的线性化处理,使发电厂热力系统简化分析的概念更加清晰,易于接受,给等效焓降法赋予了新的生命力。12.4火用分析法20世纪30年代初火用的诞生及以后几十年
20、的研究,使火用分析法逐渐成熟。此种方法先计算出热力系统各节点火用值,然后再进行火用平衡计算。该方法不仅考虑热功转化过程中量的方面,而且也考虑了质的方面,着重能量转化过程中的不可逆损失即能量在质的方面的差别,可进一步评价热力系统能量转化和利用的完善程度。在此基础上,20世纪60年代发展的一门新学科火用经济学,在热力系统分析中也得到了一定程度的应用。近年来,又出现了一些新的热力系统分析理论,如热经济性功能分析法等,这些方法在各自的节能领域中发挥自己的作用。随着计算机技术的飞速发展,便于编程计算的热力系统分析方法也表现出前所未有的活力,而以矩阵方程式为基础的热力系统分析方法恰恰满足了这一要求。13.
21、研究内容及目的本课题在研究分析相关技术文献的基础上,着眼于火电机组不可控参数变化对热经济性影响的耗差分析模型的研究。以通用性、精确度和适应计算机编程计算为研究宗旨,以热力学第一定律为基础,根据火电机组热经济性分析的统一物理模型和数学模型,建立了火电机组不可控参数变化对热经济性影响的计算模型。论文主要研究内容如下:13.1建立辅助汽水流量变化对机组热经济性影响的计算模型对火电机组通流部分和回热系统的辅助汽水进行分类,以火电机组热经济性分析的统一物理模型和数学模型为基础,通过严密的数学推导,建立定流量条件下辅助汽水流量变化对热经济性影响的通用计算式。为方便、快捷地计算火电机组辅助汽水流量变化对发电
22、标准煤耗的影响提供新方法。1.3.2建立加热器上、下端差和抽汽压损变化对机组热经济性影响的计算模型对火电机组给水回热加热系统的工作原理和影响因素进行研究,以火电机组热经济性分析的统一物理模型和数学模型为基础,利用偏微分理论推导出加热器上、下端差和加热器抽汽压损变化对热经济性影响的通用计算模型。为准确而快速地评价各级加热器端差以及抽汽压损的运行热经济性提供一种新的工具。13.3建立凝汽器端差变化对机组热经济性影响的计算模型凝汽器端差的变化会使汽轮机排汽压力发生变化,根据相关参考文献得出背压变化对机组做功的影响可以从两方面考虑:由于排汽焓变化而引起机组有效焓降做功的变化;由于凝结水温度改变而引起最
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