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第十六章 发电厂的热力系统
第十六章 发电厂的热力系统;第一节 给水回热加热系统;图16-1 混合式加热器示意图;二、回热加热器的连接系统与其分析
现代电厂的回热系统主要是采用表面式的回热加热器,而混合式加热器虽然有很多优点,但只作为除氧器而被采用,关于这种加热器的连接与除氧原理我们在后面还要分析,这里要分析的回热加热器的连接主要是讨论面式加热器及其疏水的处理方式,图16-4列出几种可能的疏水处理方式。;三、采用回热系统的经济性分析
与无回热的热力系统相比,采用合理设计的回热系统,在其它各技术参数与条件相同的情况,一般可使循环热效率提高8%~15%。但是取得这样可观的热经济效益也不是无代价的,除要增加回热加热器及其连接管道和附件外,汽轮机本体、凝汽器与锅炉受热面等都将发生相应的变化。;四、影响回热系统经济效益的因素
回热系统的经济效益主要取决于其热经济性,因此,我们主要分析影响其热经济性的主要因素,
1.加热器的型式及其组合
(1)混合式加热器也叫接触式加热器
(2)带疏水泵的面式加热器
(3)带疏水冷却器的加热器组合
(4)单纯的疏水逐级回流的加热器
;2.回热级数与给水加热最终温度
给水回热级数、加热量在各级之间的分配以及给水加热的最终温度是给水回热加热基本参数,这在工程热力学中已经讨论。本节将在基础上再进一步讨论。这三个基本参数是相互关联的,首先要确定的是回热级数,级数一旦决定,给水加热最终温度也就可以定下来。图16-5为给水回热的经济效益,正反映着回热级数与给水加热最终温度之间的关系。
;3.加热器的运行监视、调节和保护
为保证回热加热器正常运行,应加强对其运行状态的监视。主要监视参数有回热抽汽压力和温度、给水流量和加热器进、出口水温和加热器汽侧的水位。 ;第二节 给水除氧系统
1.给水除氧的目的和要求
当水和气体接触时,一部分气体会溶于其中。根据气体在液体中溶解的亨利定律:在平衡状态下,单位体积水中溶解的气体质量与水面上该气体的分压力成正比,随水温升高,水蒸汽的分压力加大,其它气体的分压降低,水中溶解的气??也减小。由于内部为负压状态的热力设备(汽轮机的排汽缸、凝汽器、个别低压加热器及其连接管路)结合面并非绝对严密,空气会从间隙漏入,一部分溶解于凝结水中,另外化学补充水取自天然水,其中溶解的空气达40mg/L,虽经化学处理仍然溶解有一定量的空气,因此由主凝结水和化学补充水组成的锅炉给水也必然溶解一定量的空气。
为了保证发电厂安全经济运行,必须不断的除掉给水中溶解的气体,特别是其中溶解的氧气。习惯上将给水除气过程称为给水除氧,而除气的设备称除氧器。;2.给水除氧的原理和方法
给水除氧的方法有化学除氧和物理除氧两种。
化学除氧是利用易于和氧起化学反应的药剂(如亚硫酸钠Na2SO3和联胺N2H4等)与水中的溶解氧化和,达到除氧的目的。
发电厂中广泛采用物理方法(即热力除氧)进行除氧。这种除氧方法的原理是建立在亨利定律和道尔顿定律的基础上的。
根据亨利定律,某种气体在单位体积水中的溶解量(溶解度)为:; 若水面上某种气体的实际分压力小于该状态对应的平衡压力,则单位时间内该气体溶于水的分子数小于从水中逸出的分子数,相当于该气体的分子从水中逸出,使水中该气体的溶解量减小。因此只要采取适当措施提高该气体的平衡压力或降低水面上该气体的分压力,就可以实现除掉该气体的目的。若能使水面上该气体的分压力等于零,则该气体的溶解度即降至零。; 采用热力除氧必须做到以下两点:首先必须将给水加热至除氧器内压力相应的饱和温度,即使只差几分之一度,也将使给水中残存的溶解氧达不到允许的程度(见图16-9);其次必须有气体逸出的空间,并及时将水中逸出的氧气从除氧器中排出,只有混合式加热器才能满足上述两项要求,故用它作为除氧器。;3.除氧器的种类和结构
除氧器按工作压力的高低可分为:真空式(p0.1Mpa)、大气式(p≈0.12Mpa)和高压式(p=0.3-1.0Mpa)三大类。;图16-12 除氧器供汽系统的连接方式
(a)单独为一级加热器;(b)前置式连接;(c)调节抽汽供汽;5.除氧器的运行和监视
除氧器的运行和监视主要是为了保证良好的除氧效果和水泵的安全。
无论是滑压运行还是定压运行的除氧器,在机组甩负荷时都应迅速关闭抽汽逆止门,防止蒸汽倒流入汽轮机。;第三节 发电厂的汽水损失与补充;2.减少汽水损失的措施
减少发电厂汽水损失的主要措施有:
(1)改进安装工艺,提高安装质量,减少设备和管道泄漏。例如以焊接代替法兰连接。
(2)设置起动旁路系统、疏水回收系统、锅炉连续排污的回收利用系统和轴封漏汽回收系统等。
(3)将
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