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热电厂总热耗量Qtp的分配 热电厂总热耗量Qtp与锅炉热负荷Qb机组热耗Q0有如下关系 Qtp(h)、Qtp(e)——热电厂供热、发电的热耗 ; Btp(h)、Btp(e)——热电厂供热、发电的煤耗 。 * 供热式机组关联式 物质平衡式,内功率平衡式,循环吸热量Q1、凝汽流的冷源热损失Q2为 : * 热量法 * 实际焓降法 联产供热抽汽汽流在汽轮机中的实际焓降不足,与新汽实际焓降的比例来分配总热耗量 * 净效益法 联产汽流在汽轮机中的实际焓降不足,为维持一定功率,需额外增加凝汽流量 净效益等于对外供热量减去额外冷源热损。 * 做功能力法 按照联产供热蒸汽与新蒸汽的做功能力的比例来分配热电厂总热耗量 式中 e0,eh,eamb—分别是新汽、供热蒸汽和环境温度的比用,kJ/kg; s0,sh,samb—分别是新汽、供热蒸汽和环境温度的比熵,kJ/(kg.K); * 小结 热量法的Qtp(h)值为最大,Qtp(h)为最小(即好处归电); 实际焓降法Qtp(e)值为最大,而Qtp(e)值为最小(即好处归热); 净效益分配方法,其Qtp(h)、Qtp(e)值均居前两类分配方法之间; 做功能力发与实际焓降法相近。 * 热电厂的分项热经济指标 发电热效率 ,发电热耗率 ,发电标准煤耗率 ;供热热效率 ,供热标准煤耗率 : * 热电厂的经济分析 热化系数?tp:供热式机组抽汽的每小时最大热化供热量Qh,t(M),与每小时最大热负荷Qh(M)之比 或全年热化供热量 与全年供热量 之比。 * 最佳热化系数 抽汽式供热机组的联产发电节煤量为供热汽流产电节煤量 减去疑汽流产电多耗煤 若?tp=1,在采暖期最冷的短时间内,热经济性较好。其余时间热经济性降低; 若?tp 1且不是太小时,Qh,t(M) Qh(M) 的不足部分以分产供热方式供应,热化发电量相对减少?Wh,较方案一多耗煤?Bh;而相应减少的凝汽发电?Wc部分,反较方案一节煤?Bc; 热化发电量减少过多的多耗煤?Bh远大于凝汽发电减少的节煤?Bc,该地区能量供应系统总煤耗量反而增大 。 * 最佳热化系数的意义 表示某一地区的凝汽式发电厂总容量和热电厂总容量的分配比例; 表示某一地区联产供热总容量与分产供热总容量的分配比例; 表示某一热电厂的锅炉总容量与汽轮机总容量的比例分配。 * 供热式机组的类型 背压式汽轮机(B型、CB型) :自由热负荷,强迫电负荷,所差的电容量需由电网补偿,即 抽汽凝汽式机组(C型、CC型) :热负荷、电负荷有一定的调整范围。热经济性主要取决于热化发电比X的大小。 凝汽—采暖两用机组[N(C)型] :在至低压缸的导汽管上装了蝶阀,在采暖期以减少电功率来增加对外供热。在非采暖期,仍为凝汽式机组,在采暖期,转为热电联产。两用机全年运行期间仍有较高的热经济性。 * 临界热化发电比 和临界年利用小时数 供热汽流、凝汽汽流和代替电站 比较:?ic ?i ?ih =1 , ,qe,cqcpqe,h 单抽凝汽式机组 背压式机组(补偿容量煤耗率以电网中火电机组的平均标准煤耗率 计) * 采暖—凝汽两用式机组 (Wc=W-Wh-Wcs ) 供热机组临界年利用小时数 [ ] 式中 Pr,—供热机组的额定功率和额定热化发电功率,kW, 设备年利用小时数和供热机组年利用小时数,h 。 * 发电厂安全管理的重要性 电网应有不小于最高负荷25%~30%的备用容量 ; 大电网的各个部分互相关联,任一环节发生事故,如不能及时消除,将会引起连锁反应,导致大面积长时间停电,甚至造成全网瓦解; 发电事故中锅炉事故最多,省煤器、过热器、再热器和水冷壁(统称“四管”)爆漏频繁,占锅炉事故的65% 。 * 安全工作规程制度 “两票”(操作票、工作票) ; “三制”(交接班制度、设备巡回检查制度、设备缺陷管理制度) ; 定期安全大检查,一般在每年春季雷雨季节前和秋后迎接高峰负荷前各进行一次; “三不放过”,即事故原因分析不清不放过,事故责任者和应受到教育者没受到教育不放过,没有防范措施不放过; 仿真机是现代化的运行培训工具 。 * 电力工业可靠性管理 从电力系统各个环节、各个方面研究电力系统失去功能的现象,提出定量的评价指标,寻求提高电力系统可靠性的途径和方法。 * 电力系统的可靠性指标 缺电时间概率LOLP :最大电力负荷超过有效发电容量的概率,又称电力不足的风险。 机组可用系数AF 非计划停运系数UOF 等效可用系数EAF 机组毛最大容量GMC 非计划停用次数。 * 寿命管理 物质寿命:是指物质磨损消耗决定的寿命,又称物质

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