火力发电厂工艺系统简介-主系统.ppt
《火力发电厂工艺系统简介-主系统.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《火力发电厂工艺系统简介-主系统.ppt(246页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、热力系统燃料供应系统除灰系统化学水处理系统供水系统电气系统热工控制系统附属生产系统,锅 炉,汽轮机,发电机,火力发电厂主要的八大系统,火力发电厂主要的三大设备,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,汽轮机本体与锅炉本体之间由各种汽水管道、阀门及其辅助设备组成的整体。,主要热力系统,主蒸汽与再热蒸汽系统,再热机组的旁路系统,机组回热抽汽系统,主凝结水系统,除氧给水系统,回热加热器的疏水与放气系统,加热器(凝汽器)抽真空系统,汽轮机的轴封蒸汽系统,汽轮机本体疏水系统,小汽轮机热力系统,辅助蒸汽系统,锅炉的排污系统,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,联系热力设备的汽水管道有主蒸汽管道、主给水
2、管道、再热蒸汽管道、旁路蒸汽管道、主凝结水管道、抽汽管道、低压给水管道、辅助蒸汽管道、轴封及门杆漏汽管道、锅炉排污管道、加热器疏水管道、排汽管道等。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,疏水泵给水泵小汽轮机凝结水泵轴封加热器,火力发电厂除三大主机外的其它主要的热力设备包括:,锅炉排污扩容器辅助蒸汽联箱高(低)压加热器汽机本体疏水扩容器,制粉系统,输煤及燃运系统,接受燃料、储存、并向锅炉输送的工艺系统,有输煤系统和点火油系统,煤粉制备系统。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,煤的最主要的运输方式是火车,沿海、沿江电厂也多采用船运。当由铁路来煤时,卸煤机械大型电厂选用自卸式底开车、翻车机
3、,中、小型电厂选用螺旋卸煤机、装卸桥。贮煤设施除贮煤场外,尚有干煤棚和贮煤筒仓。煤场堆取设备一般选用悬臂式斗轮堆取料机或门式斗轮堆取料机。皮带机向锅炉房输煤是基本的上煤方式。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,炉渣,炉膛冷灰斗除渣装置冲灰沟灰渣泵输灰管灰场,飞灰,除尘器集灰斗除灰装置运灰车灰加工厂,是将煤燃烧后产生的灰、渣运出、堆放的系统。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,几种常用水处理工艺比较,为保证热力设备安全,防止热力设备结垢、腐蚀、积盐,用化学方法对不同品质的原水、热力系统循环用水进行处理的系统。,凝汽器的冷却水量约占总冷却水量的9
4、5以上。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,火电厂的供水一般分为三种形式:由大海、江河、湖泊取水冷却凝汽器后直接排放的直流供水系统,或称开式供水系统;具有冷却水池、喷水池或冷水塔的循环供水系统,或称闭式供水系统;有时也可将两种方式结合起来运行,叫做联合供水系统或混合供水系统。,向热力系统凝汽器提供冷却用循环水及补充水的系统。,1.3 火力发电厂的构成及工作过程概述,将发电机发出的电能升压以便远距离输送给用户,并提供可靠的厂用电的系统。,利用各种自动化仪表和电子计算机等装置对火力发电厂生产过程进行监视、控制和管理,使之安全、经济运行的系统。,如电厂起动用锅炉房,发电机冷却用氢气的制氢站,仪
5、用及检修用空压机站等。,1.4 火力发电厂动力循环,朗肯循环是火力发电厂最基本的蒸汽动力循环,以水蒸气为工作物质,由锅炉、汽轮机、冷凝器和水泵组成蒸汽动力装置的基本设备来实现的。,当忽略不可逆因素时,朗肯循环可认为是由个可逆过程组成,朗肯循环的-图,如图2所示。,4-1 定压吸热过程,1.4 火力发电厂动力循环,1-2 绝热膨胀过程,2-3 定压放热过程,3-4 绝热压缩过程,可以采用在循环中对蒸汽中间再加热的方法。,随着蒸汽机组容量的增大,蒸汽参数不断地提高,伴随蒸汽初压的提高蒸汽乏汽干度下降,从而不能达到汽轮机安全工作的要求,,为解决,这个矛盾,1.4 火力发电厂动力循环,再热循环要求汽轮
6、机分缸,蒸汽在汽轮机的高压缸膨胀到某一中间压力时被全部引出,送入锅炉的再热器中再次吸热,直至与初状态温度相同(或更高),然后返回汽轮机的中低压缸继续做功。再热后,蒸汽膨胀终态的干度有明显的提高。,1.4 火力发电厂动力循环,1.4 火力发电厂动力循环,4-1 定压吸热过程,1-2 绝热膨胀过程,2-3 定压放热过程,3-4 绝热压缩过程,水冷壁内吸热,再热器内吸热,抽出汽轮机中做了部分功的蒸汽加热给水,使给水温度提高,从而可以减少水在锅炉内的吸热量,使平均吸热温度有较大的提高。这部分热交换与循环的高温热源、低温热源无关,是循环内部的回热,这种方法称为给水回热,有给水回热的蒸汽动力循环称为蒸汽回
7、热循环。,1.4 火力发电厂动力循环,提高蒸汽的初温,目的,提高循环热效率,提高循环的平均吸热温度,思考:为什么要提高循环的平均吸热温度,又如何去提高?,从图5可以看出,朗肯循环平均吸热温度不高的主要原因是水的预热阶段温度太低,因锅炉给水的温度就是汽轮机排汽压力对应的饱和温度(一般为左右),此种状态的水在锅炉内与高温燃气热交换温差引起的不可逆损失也很大。,工作过程,1.4 火力发电厂动力循环,如果采用温度与给水温度比较接近的蒸汽实现这个阶段的加热则可明显改变这种状况。抽汽回热是提高蒸汽动力装置循环热效率的切实可行和行之有效的方法。几乎所有火力发电厂中的蒸汽动力装置都采用了这种抽汽回热循环,不同
8、容量的机组抽汽级数不同,小机组级,大机组级,甚至更多。,1.4 火力发电厂动力循环,利用发电厂中作了一定数量功的蒸汽作供热热源,可大大提高燃料利用率,这种为了供热,需装设背压式或调节抽气式汽轮机既发电又供热的动力循环称为热电循环。因此,相应地有两种热电循环,即背压式热电循环与调节抽气式热电循环。,1.4 火力发电厂动力循环,1.4 火力发电厂动力循环,显著提高热经济性减少环境污染广泛适用于缺水地区可改造中小型汽轮机组,将燃气轮机排出温度较高的废热,用以加热蒸汽循环。,1.4 火力发电厂动力循环,主要特点,燃气-蒸汽联合循环主要分为以下四类:,(1)余热锅炉联合循环,特点:以燃气轮机为主,汽轮机
9、容量约为燃气轮机的1/3左右;适用于旧、小蒸汽动力厂的改造;若燃气轮机的进气温度为1000,其热效率可以达到40%45%;汽轮机不能单独运行;,1.4 火力发电厂动力循环,(2)补燃余热锅炉联合循环,特点:除燃气轮机排气进入锅炉外,还可补充部分燃料;随着补充燃料增加,汽轮机容量可增加;补充燃料可以是煤或其他廉价燃料;随着补燃量增加,冷却水量增加;汽轮机不能单独运行;,1.4 火力发电厂动力循环,(3)助燃锅炉联合循环,特点:燃气轮机的排气引入普通锅炉做助燃空气用;汽轮机容量比例可达80%90%;燃气轮机排气含氧量少,需补充空气;随着补燃量增加,冷却水量增加;汽轮机可单独运行;,1.4 火力发电
10、厂动力循环,(4)正压锅炉联合循环,特点:以压气机代替锅炉的送风机;锅炉与燃烧室合二为一;锅炉体积可减小;锅炉启动只需78min;汽轮机不能单独运行;,1.4 火力发电厂动力循环,(1)PFBC-CC 把8mm以下的煤粒和脱硫剂石灰石,加入燃烧室床层上,在通过布置在炉底的布风板送出的高速气流作用下,形成流态化翻滚的悬浮层,进行流化燃烧,同时完成脱硫,这种燃烧技术叫流化床燃烧技术。按燃烧室运行压力的不同,分为常压流化床AFBC和增压流化床PFBC;按流化速度和床料流化状态不同,二者又可分为鼓泡床BFBC和循环流化床CFBC。,1.4 火力发电厂动力循环,(2)IGCC(整体煤气化燃气-蒸汽联合循
11、环)IGCC是先将煤在23MPa压力下气化成可燃粗煤气,气化用的压缩空气引自压气机,气化用的蒸汽从汽轮机抽汽而来。粗煤气经净化(除尘、脱硫)后供燃气轮机用,其排气引至余热锅炉产生蒸汽,供汽轮机用。以煤气化设备和燃气轮机余热锅炉取代锅炉,将煤的气化、蒸汽、燃气的发电过程组成整体,故称为IGCC。,1.4 火力发电厂动力循环,其原理图如下:,IGCC工作原理图,核燃料在反应堆中进行可控链式裂变反应,将裂变产生的大量热量带出反应堆的物质称为冷却剂(水或气体),再通过蒸汽发生器将热量传给水,水被加热成蒸汽供汽轮机拖动发电机转变为电能。冷却剂释热后,通过冷却剂循环主泵送回反应堆去吸热,不断地将反应堆中核
12、裂变释放的热能引导出来,其压力靠稳压器维持稳定。核电站的反应堆和蒸汽发生器相当于火电厂的锅炉,有人称为原子锅炉。,1.4 火力发电厂动力循环,核电站工作原理图,火力发电厂的类型,1.5 发电厂的类型,1.按产品分,发电厂 只生产电能,在汽轮机做完功的蒸汽,排入凝汽器凝结成水,所以又称凝气式电厂。,热电厂 既生产电能又对外供热,供热是利用汽轮机较高压力的排汽或可调节抽汽送给热用户。,2.按使用的能源分,火力发电厂 以煤、油、天然气为燃料的电厂称为火力发电厂,简称火电厂。,水力发电厂 以水作为动力发电的电厂。其生产过程是由拦河坝维持的高水位的水,经压力水管,进入水轮机推动转子旋转,将水能转变成机械
13、能,水轮机带动发电机旋转,从而使机械能变为电能,在水轮机做完功后的水流经尾水管排入下游,其生产流程如图11正向(绿色)所示。,1.5 发电厂的类型,1.5 发电厂的类型,原子能发电厂,与火力发电相比较,水力发电具有发电成本低、效率高、环境污染小、启停快、事故应变能力强等优点,但需要修筑大坝,投资大,工期长。我国水力资源丰富,从长远利益看,发展水电将取得很好的综合效益。因此,国家把开发水力资源放在重要的位置。,3.按汽轮机的进汽参数,中低压机组(进汽压力3.43MPa),高压机组(进汽压力为8.83MPa),超高压机组(进汽压力为),亚临界机组(进汽压力约为16.17MPa),超临界机组(进汽压
14、力24.2MPa),1.5 发电厂的类型,超超临界机组(进汽压力30MPa),1.5 发电厂的类型,4.其他类型的发电厂,燃气蒸汽轮机发电厂。利用燃气蒸汽联合循环动力装置,能充分利用燃气轮机的余热发电,因此热效率高,净效率可达43.2%。,抽水蓄能电厂。将电力系统负荷处于低谷时的多余电能转换为水的势能,如图11反向(红色)所示。在电力系统负荷处于高峰时又将水的势能转换为电能的电厂。,1.5 发电厂的类型,太阳能发电厂。一种是将太阳光聚集到一个容器上,加热水或其他低沸点液体产生蒸汽,带动汽轮发电机组发电;另一种是用光电池直接发电。,地热发电厂。利用地下热水经扩容器降压产生蒸汽,或通过热交换器使低
15、沸点液体产生蒸汽,通过汽轮发电机组发电。,风力发电厂。利用高速流动的空气驱动风车转动,从而带动发电机发电。,1.5 发电厂的类型,垃圾电厂。将燃烧垃圾产生的热能转换成电能,既环保又节能。,火力发电厂主要包括火力发电厂、原子能发电厂、太阳能发电厂和地热发电厂等。,截至2008年底,中国发电装机容量达到71329万kW,居世界第二位,仅次于美国。其中,火电55400万kW,占77.66。从历史的发展过程来看,蒸汽动力装置的进步一直是沿着提高参数的方向前进的。提高蒸汽参数与扩大机组容量相结合是提高常规火电厂效率及降低单位容量造价最有效的途径。根据能源资源状况和电力技术发展的水平,发展高效、节能、环保
16、的超(超)临界火力发电机组势在必行。,1.6 火力发电厂的发展趋势,1.继续提高超临界火电机组效率,1.6 火力发电厂的发展趋势,(1)采用高初参数,大容量的超超临界机组,世界第一台,1959年(美国),125MW,31MPa,621/566/566。目前单机容量最大(美国)1300MW,26.5MPa,538/538,共有六台,第一台1969投产。目前参数最高的是(美国西屋公司制造)325MW,34.3MPa,649/566/566,二次再热,1959年投产。欧洲几大发电集团正合作攻关蒸汽温度为700 的燃煤机组,2015达到40MPa/700/720。,(2)采用高性能汽轮机,1.6 火力
17、发电厂的发展趋势,2.采用先进的高效低污染技术与动力循环,洁净煤技术是指煤炭从开发到利用全过程中,旨在减少污染排放和提高利用效率的加工、转化、燃烧和污染控制等高新技术的总称,按其生产和利用过程,可分为:a.燃烧前处理:以物理方法为主对其进行加工的各类技术,主要包括洗选、型煤、水煤浆技术。煤炭转化技术是指在燃烧之前对煤进行改质反应,包括煤气化和液化两种。,(1)洁净煤发电技术的应用,1.6 火力发电厂的发展趋势,b.燃烧中清洁利用:主要指流化床燃烧技术(FBC)、整体煤气化蒸汽燃气联合循环(IGCC)、整体煤气化燃料电池(IGFC)、磁流体发电技术、炉内脱硫、炉内脱硝、低 NOx 燃烧器、低温燃
18、烧、整体分级燃烧、回气再循环、再燃烧技术等。,c.燃烧后清洁处理:包括除尘、脱硫、脱硝、废水处理及零排放,废水资源化和干除渣、灰渣分除及综合利用。,1.6 火力发电厂的发展趋势,1.6 火力发电厂的发展趋势,2空冷发电技术,发电厂采用翅片管式的空冷散热器,直接或间接用环境空气来冷凝汽轮机的排汽,称为发电厂空冷。采用空冷技术的冷却系统称为空冷系统(或称干冷系统)。采用空冷系统的汽轮发电机组称为空冷机组。采用空冷系统的发电厂称为空冷电厂。根据汽轮机排汽凝结方式的不同,用于发电厂的空冷系统可分为直接空冷系统和间接空冷系统两种方式。,1.6 火力发电厂的发展趋势,直接空冷 汽轮机排汽进入空冷散热器,用
19、空气直接冷却排汽。,1.6 火力发电厂的发展趋势,空冷岛,1.6 火力发电厂的发展趋势,空冷管束,1.6 火力发电厂的发展趋势,间接空冷 用空气来冷却循环凝结水,再用冷却后的循环凝结水与排汽直接接触冷凝排汽。,1.6 火力发电厂的发展趋势,1.6 火力发电厂的发展趋势,阳城电厂间接空冷塔,1.6 火力发电厂的发展趋势,间冷塔内高位膨胀水箱,间冷塔X型柱后垂直布置的空冷散热器,1.7 火力发电厂的技术经济指标及环保指标,1.火力发电厂技术经济指标,1)全厂热效率火电厂与发电量相当的总热量占发电 耗用热量的百分比。,2)发电厂成本,3)发电厂的可靠性,采用机组可靠性综合评价系数(GRCF)作为评价
20、指标。,某发电厂燃料成本项目计划完成情况,1.7 火力发电厂的技术经济指标及环保指标,2.火力发电厂的环保指标,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。,通常把空气动力学当量直径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒或飘尘。,哥本哈根世界气候大会,1.7 火力发电厂的技术经济指标及环保指标,1.7 火力发电厂的技术经济指标及环保指标,在哥本哈根协议中各主要国家承诺的减排目标为:美国:承诺2020年温室气体比2005年减排17%,仅相当于在1990年基础上减排温室气体4%左右。欧盟:将在2050年前削减高达95%的温室气体排放,在2020年前较19
21、90年减少30%。日本:到2020年在1990年的基础上减排25%。澳大利亚:比2000年减排25%。加拿大:比2006年减排20%。俄罗斯:到2020年在1990年的基础上减排15%-25%。,1.7 火力发电厂的发展趋势,在哥本哈根协议中各主要国家承诺的减排目标为:挪威:承诺到2020年要减少温室气体排放量至该国1990年排放量水平的40%,成为发达国家里首个承诺减排数字到达这一标准的国家。中国:到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。印度:承诺比2005年减排20%25%。巴西:环境部提案在2020年时,在不影响年均国内生产总值保持4%的增长率的情况下,使
22、温室气体排放达到2005年的水平;到2020年,巴西森林砍伐减少80%。,1.7 火力发电厂的发展趋势,在哥本哈根协议中各主要国家承诺的减排目标为:南非:到2025年消减42%(都将在得到支援的情况下实现)。非洲:要求37个发达国家承诺在2012年以后,更大幅度地减排温室气体。它们拒绝讨论碳排放权交易市场、衡量温室气体排放量的新标准等边缘性议题。马尔代夫等全球气候变化中11个“最脆弱”的岛国组成岛国联盟:联合呼吁希望发达国家将2020年的减排目标提升至45%,以使他们的国土不至于被洪水淹没。墨西哥:到2050年在2000水平上消减排放50%。,第二章 火力发电厂经济性评价方法与指标,第六章 火
23、力发电厂其他主要辅助系统,第四章 火力发电厂全面性热力系统,第五章 火力发电厂优化运行与调整,第三章 火力发电厂原则性热力系统,第一章 绪论,课程内容,第三章 火力发电厂原则性热力系统,主要内容,3.1 热力系统及主设备选择原则,3.2 机组回热原则性热力系统,3.3 火力发电厂的辅助热力系统,3.4 火力发电厂原则性热力系统拟定,3.5 发电厂原则性热力系统的计算,3.1 热力系统及主设备选择原则,1)热力系统与热力系统图 热力系统是火电厂实现热功转换的热力部分工艺系统。根据热力循环的特征,以安全和经济为原则,通过热力管道及阀门将汽轮机本体与锅炉本体、辅助热力设备有机地连接起来,在各种工况下
24、能安全、经济、连续地将燃料的能量转换成机械能最终转变为电能,从而有机地组成了发电厂的热力系统。用特定的符号、线条等将热力系统绘制成图,称为热力系统图。,2)热力系统的分类,以范围划分,热力系统可分为全厂和局部热力系统。,各种局部 功能系统,以汽轮机回热系统为核心,将锅炉、汽轮机和其他所有局部热力系统有机组合而成的。,锅炉本体汽轮机本体,主要热力 设备的系统,主蒸汽系统、给水系统、主凝结水系统、回热系统、供热系统、抽空气系统和冷却水系统等,分 为,3.1 热力系统及主设备选择原则,按照应用与绘制的详略程度、用途来划分,热力系统分可为原则性热力系统和全面性热力系统。,原理性图,它主要表明热力循环中
25、工质能量转换及热量利用的过程,反映了发电厂热功转换过程中的技术完善程度和热经济性。,全面反映了电厂的生产过程和设备组成,它表示机组在额定工况下和非额定工况下系统的状况,包括了电厂热力部分的所有管道及设备。,3.1 热力系统及主设备选择原则,火力发电厂原则性热力系统是在机组回热原则性热力系统的基础上,加上辅助原则性热力系统所组成。,3.1 热力系统及主设备选择原则,特点:简捷、清晰,无相同或备用设备,应用:决定系统组成、发电厂的热经济性,汽轮机组的选择需要确定的项目:,1)汽轮机单机容量 单台汽轮机的额定电功率,2)汽轮机种类,3)汽轮机参数 主蒸汽参数、再热蒸汽参数和背压,4)汽轮机台数,3.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 火力发电厂 工艺 系统 简介

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6389491.html