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发电厂蒸汽动力循环示意图
发电厂远景图 火电厂生产过程简介 表11.2 超临界参数机组(锅炉出口参数) 注:临界压力:22.12 MPa, 临界温度:374.15 ℃ 第一台试验性超临界125MW机组(31 MPa,621/566/538℃),1957年在美国投运。 第二台超临界325MW机组(34.4 MPa,649/566/566℃),1959年在美国投运。 表11.4 部分超临界机组经济性举例 三、再热循环分析 机组循环系统总图示意图 燃气轮机联合循环技术 效率高:E级联合循环效率51-52% F级55-57%,H级达到60%以上 污染少: 可将NOx排放控制在50mg/Nm3以内 启动快、适合调峰: 燃机单循环可以在20分钟内带满负荷 联合循环可以在60分钟内带满负荷 可以实现黑启动、提高电网安全性 自动化程度高、人员配置少 提高进气初温的效果 燃气初温决定了燃气轮机的效率和比功,计算和实践表明,燃气初温提高100℃,可使燃机效率增加2%-3%,进一步提高燃气初温将是未来燃气轮机发展的方向,这就需要发展以下技术: ①高温材料技术。 ②蒸汽冷却技术。 ③热涂层技术。 ④陶瓷燃气轮机。 本章结束 Ⅱ Ⅰ 分级(二级)抽汽回热循环系统示意图 kg (1-α1)kg α2kg α1kg 1kg h02’ h02 h2’ h2 h01 h01’ 1kg Turbine Condenser qin qout Generator Electricity Boiler Pump Pump Pump Open FWH Open FWH h1 01 02 2 1 5 T s p1 p01 p02 p2 第一、二级回热器的能量分析模型 Open FWHⅠ Open FWHⅡ 1 2 3 4 背压式汽轮机热电联产循环 User Boiler Turbine Pump qin qout Generator Electricity Heat exchanger 11-4 热电合供循环 抽汽调节式热电联产设备系统图 Turbine Boiler Pump Pump Generator Electricity Open FWH Condenser qin qout Regulator valve Heat exchanger User 11.33MPa,536.4℃ 2.10MPa,537.5℃ 0.50MPa,346℃ 254.5℃ 35.7℃ 401.0℃ 0.47MPa,349.6℃ 6.53kP 5.52kP 11-5 燃气—蒸汽联合循环 表11.5 当代先进燃气轮机及联合循环性能 58.1 58.5 60 61 联合循环效率,% 359 396 400 426 联合循环净出力,MW 38 38.5 41 简单循环效率,% 240 265 290 简单循环净出力,MW 16.6 30 23 28 压 比 1190 1260 1430 1510 燃气初温,℃ 西门子KWU ABB GT26 GE-MS7001H 西屋501-ATS 机型 项目 * 第十一章 蒸汽动力循环装置 教学目标:使学生掌握蒸汽动力循环及其计算方法。 知识点:蒸汽动力基本循环;朗肯循环;回热循环与再热循环;热电循环;蒸汽—燃气联合循环。 重 点:回热循环、再热循环以及热电循环的组成、热效率计算及提高热效率的方法和途径。 难 点:回热循环与再热循环计算,提高循环热效率的途径和计算方法。 汽包锅炉,开式循环系统 1 1 2 2 3 3 4 4 p s v T 饱和蒸汽的卡诺循环 饱和蒸汽的卡诺循环 11-1 简单蒸汽动力装置循环─朗肯循环 一、工质为水蒸汽的卡诺循环 1、朗肯循环的组成 定压吸热、定熵膨胀、定压放热、定熵压缩 二、朗肯循环及其热效率 1 2 3 4 Pump Condenser Boiler Turbine Wturb,out qout qin Wpump,in 简单蒸汽动力装置流程图 朗肯循环在T-S图和p-v图中的表示 s T 1 2 3 4 p v 1 2 3 4 h s 朗肯循环在h-s图上的表示 s T 2、朗肯循环的计算 吸 热 量 放 热 量 循环热效率 吸热平均温度 放热平均温度 循环热效率 汽 耗 率 汽耗率:每生产1kW.h (3600kJ)的功 所消耗的蒸汽量。 1 2 3 4 例1 已知朗肯循环的初压p1=5MPa,初温t1=500℃,乏汽压力 p2=5kPa,试求该循环的平均吸热温度、循环热效率及乏 汽干度。 解
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