汽轮机热力系统及辅助设备.ppt
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1、汽轮机热力系统及辅助设备,一汽轮机的热力系统二汽轮机辅助设备,一汽轮机的热力系统,(一)汽轮机热力系统的概念在汽轮机装置的生产过程中,锅炉和汽轮机是主要的热力设备,除此之外,还必须有各种辅助设备及把主、辅设备连接起来的各种热力系统。这些辅助设备及热力系统对装置运行的安全性和经济性有一定程度的影响。根据厂热力循环的特征,将热力部分主、辅设备及其管道附件连成一整体的线路图称为热力系统图。热力系统图根据作用的不同又可分为原则性热力系统图和全面性热力系统图。,(二)汽轮机的主要热力系统,连接锅炉和汽轮机的主蒸汽系统;供给各回热加热器和除氧器用汽的抽汽系统;抽出凝汽器中的凝结水并送往各低压回热加热器和除
2、氧器去的主凝结水系统;把除氧器中的给水升压送至各高压加热器和锅炉的给水系统;补充汽水循环中工质损失的补充水系统;,汽轮机本体疏水和其他热力设备疏水、放水的疏、放水系统;向凝汽器供应冷却水的冷却水系统(又称循环水系统);向润滑油冷却器及其他冷却设备供应冷却水的工业水系统。对于供热汽轮机,还有热力网加热器、热力网水泵和向热用户供热水或蒸汽的热力网系统。对中间再热机组,还有再热蒸汽系统和适应机组启动、停机要求的旁路系统。,(三)汽轮机原则性热力系统,1原则性热力系统的概念原则性热力系统就是把主要热力设备和辅助设备按工质热力循环的顺序连接起来的简化系统。,2原则性热力系统的特点:同类型、同参数的设备在
3、图上只表示一个。仅表示没备间的主要联系,主设备内部联系、备用的设备及其管路附件均不表示。除额定工况运行时所必须的附件(如在定压运行除氧器进汽管路上的调节阀)外,一般附件不表示。原则性热力系统图的作用在于表明工质的能量转换及能量利用过程。它反映了能量转换过程的技术完善程度和经济性,是对机组的设计、运行管理利经济性水平进行定量分析的依据。,国产N100-8.826/535型汽轮机原则性热力系统1凝结水泵 2轴封加热器 3低压加热器 4疏水泵5除氧器 6给水泵 7高压加热器 8排污扩容器 9疏水冷却器 10地沟,(四)汽轮机全面性热力系统,1全面性热力系统的概念用规定的符号表明全厂性所有热力设备及其
4、汽、水联系的热力系统图称为全面性热力系统图。其特点是:按设备的实际数量(包括运行和备用的全部主、辅热力设备及系统)来绘制;标明一切必须的连接管道及其一切附件。,2全面性热力系统图的作用全面性热力系统图的作用在于表明全厂热力设备的配置情况以及各种运行工况的切换方式,是厂制订规程、组织运行的重要依据。全面性热力系统有全厂的、机组的和局部的之分。全厂的机组的全面性热力系统应包括锅炉、汽轮发电机组、各种热交换器、减温减压器、各种泵类和箱类等全部汽水热力主、辅设备。局部的全面性热力系统是运行、检修相关人员所使用的技术图册,通常分锅炉和汽轮机两本。它应包括小至水龙头的所有现场能找到的设备和管道。,二汽轮机
5、辅助设备,(一)汽轮机凝汽设备1汽轮机凝汽设备的组成和任务降低汽轮机的背压可以提高蒸汽动力装置循环的热效率,降低背压的有效方法是使汽轮机的排汽凝结成水。凝汽设备的任务是:在汽轮机的排汽口建立并保持高度的真空;回收汽轮机排汽凝结的水,作为锅炉的给水。凝汽设备主要包括:凝汽器、循环水泵、凝结水泵和抽气器等。,2凝汽器的类型和特点凝汽器按照排汽凝结方式不同可分为混合式凝汽器和表面式凝汽器两大类。混合式凝汽器采用排汽与冷却水直接混合接触的方法来使蒸汽凝结,具有结构简单、制造成本低的优点,但对冷却水质要求甚高,否则凝结水不能回收作为锅炉给水,故一般都不采用这种凝汽器。,3凝汽器抽汽设备作用、类型抽气器的
6、作用是把由蒸汽带入的空气或由于处在真空系统下工作的没备、管道等结合不严密处漏入的空气从凝汽器中抽出,以保持凝汽器的高真空。抽气器的工作正常与否对凝汽器压力的影响很大。抽气设备很多,应用较多的有射汽抽气器、射水抽气器和水环式真空泵等。水环式真空泵属于机械式抽气器,具有性能稳定效率高等优点,广泛用于大型汽轮机的凝汽设备上,但它的结构复杂,维护费用较高。,4射水抽气器射水抽气器的作用原理与射汽抽气器类似。由射水泵来的工作水,经喷嘴将压力能转变为速度能,以一定速度喷出,使混合室中形成高度真空,将凝汽器中的蒸汽、空气混合物吸入,混合后进入扩压管,经扩压后在略高于大气压力的情况排出。当水泵发生故障时,逆止
7、门自动关闭,防止水和空气倒流入凝汽器。射水抽气器同样具有结构简单,运行可靠的优点,而且不消耗新蒸汽,运行费用低。但需装设专用水泵,投资较大。,射水抽气器1扩压管 2混合室 3喷嘴 4逆止门,(二)汽轮机回热加热设备,1回热加热器的作用、类型加热器的作用就是利用汽轮机做了一部分功的蒸汽来加热凝结水和给水,减少锅炉的燃料消耗量,以提高机组的热经济性。,加热器按汽、水传热方式的不同,可分为表面式和混合式两种型式。蒸汽与水直接接触混合,汽、水在直接接触混合过程中交换热量的加热器为混合式加热器。蒸汽和水分别在固体壁面的两侧流动,蒸汽与水间的热量交换通过固体壁面进行的加热器为表面式加热器。蒸汽动力装置热力
8、系统中除了除氧器采用混合式加热器外,其他均为表面式加热器。,根据加热器在系统中的位置和压力不同,加热器又可分为高压加热器和低压加热器两类。在承受给水泵出口压力下工作,置于给水泵与锅炉之间的加热器称为高压加热器。在凝结水泵出口压力下工作,置于凝结水泵与除氧器之间的加热器称为低压加热器。,2混合式加热器的特点混合式加热器是利用蒸汽与给水直接混合来加热给水的。在加热器内蒸汽和温度较低的给水接触,蒸汽放热凝结,将热量传给给水,使给水温度提高。因此混合式加热器的给水温度可以达到加热蒸汽压力下的饱和温度,没有传热端差,热经济性较高。,所谓加热器的传热端差是指加热器压力下的饱和水温与加热器出水温度之差。加热
9、器端差减小可使其后压力较高加热器的抽汽减少而本级加热器抽汽量增多,使蒸汽在汽轮机内多做功,提高经济性。混合式加热器有金属耗量少、结构简单、造价低。其本身可靠性高,且便于汇集系统中不同参数的工质等优点。但其系统连接可靠性差,运行费用高。,3表面式加热器的特点在表面式加热器中,冷、热工质通过金属壁面实现热量传递,冷、热工质不混合。由于金属热阻及传热温差的存在,一般不能将水加热到该级加热蒸汽压力下的饱和温度,即存在传热端差。因此,与混合式加热器相比,表面式加热器的热经济性通常较低,且金属消耗量大、结构复杂、造价高,需要增加与其配合的疏水设备等。但由于其组成的回热系统简单、运行灵活可靠等,表面式加热器
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