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开 题 报 告
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参考资料
开题报告
论文题目: N600MW机组
热力系统初步设计
学生姓名:
学院名称: 能源与动力工程学院
专业名称: 热能与动力工程专业
班级名称: 热动
学 号:
指导教师:
教师职称: 副教授
学 历: 本 科
2012年
一.选题依据
1.设计目的及意义
近年来,我国电力工业发展迅速,电力供应能力显著增强。 但是,中国电力工业的发展同样面临资源和环境两个瓶颈,电力工业结构 不合理的矛盾仍十分突出,特别是能耗高、污染重的小火电机组比重过高,从而造成我国电力行业能源消耗和主要污染物排放总量较大。纵观世界上的先进国家,已经普遍采用大容量和超临界的机组,这不仅能有效提高发电机组的经济型,也能为建设低消耗、低污染的节约型社会做出贡献。从国家“十五”建设后期至今,伴随着国民经济的高速发展,我国的电力负荷出现了前所未有的高速增长,电力供应不足的现象更加显现。近年来,水电来水偏枯,火电装机不足,局部电网被“卡脖子”,有点送不出,加剧了电力供需矛盾。随着我国电力工业技术实力的增强,近年来,我国电力工业的装机容量大幅增长, 以 300MW 和 600MW 机组为主的发电机组陆续上马。发展亚临界和超临界机组是火力发电领域中提高发电效率、节约能源、改善环境影响、降低发电成本的必然趋势。针对目前我国煤炭资源储量相对丰富,以及水电建设周期长、投资大、涉及因素多、风险高,而其他发电方法技术不完善,前期投入较大等一系列问题,火力发电在相当长的时期内将一直居于主导地位。
发电厂的任务是将燃料中的热能转变为电能,这种转化是由已给定的热力设备按照热力循环的顺序来完成的。发电厂热力部分的主、辅设备按照热力循环的顺序用管道和附件连接起来的整体线路图,称为发电厂的热力系统图。系统图中除锅炉和汽轮发电机组外,还有凝汽没备、回热加热器、除氧器、轴封冷却器、锅炉连续排污扩容器、生水加热器及各种水泵等,热电厂还包括热网加热器、蒸发器及返回水泵等。整个热力系统可以视作一部庞大而复杂的机器。其中的任何一台设备均可以看作是大机器中的一个零件,任何设备发生故障或事故停用都会影响整个电厂的安全和经济运行[1]。
在生产实践中,按其应用的目的和编制方法不同,热力系统有两种不同的基本型式,即原则性热力系统和全面性热力系统。其中以规定的符号来表示工质按某种热力循环顺序流经的各种热力设备之间联系的线路图,称为发电厂的原则性热力系统。原则性热力系统图
的实质是用来表明工质的能量转换及其热量利用的过程,它反映了发电厂能量转换过程的技术完善程度和发电厂热经济性的好坏。由于原则性热力系统只表示工质流过时状态参数发生变化的各种热力备。故图中同类型同参数的设备只用一个来表示,它仅表明设备之间的主要联系,备用设备、管道及附件一般不画出。原则性热力系统的作用是用来计算和确定各设备、管道的汽水流量、发电厂的热经济指标等,故又称为计算热力系统。
原则性热力系统主要由下列局部系统组成:锅炉、汽轮机、主蒸汽及再热蒸汽管道和凝汽设备的连接系统;给水回热加热系统;除氧器和给水箱系统;补充水系统;连续排污及热量利用系统;如供热机组还包括对外供热系统等。由于各发电厂具体情况不同,即使是主要热力设备的类型和容量相同时,原则性热力系统也可能不尽相同,不同的连接方式所获得的经济效果也不同。因此正确地拟定、分析和论证合理的原则性热力系统,在不同的连接方案中选择最优方案,是发电厂设计和技术改进节能工作的重要环节[2]。
发电厂的全面性热力系统是以规定的符号表明全厂主辅热力设备,包括运行的和备用的,以及按照电能生产过程连接这些热力设备的汽水管道和附件整体系统图。
发电厂全面性热力系统是根据原则性热力系统拟定的。原则性热力系统只考虑了电厂能量转换及热量利用的基本过程。而全面性热力系统同时又考虑了怎样连续实现电厂的能量转换,当设备或管路停运或检修时,不影响主机乃至整个电厂的连续生产,必须装置备用设备及其备用管路,如备用给水泵、备用疏水管路等。为适应启动、低负荷运行、变工况、正常运行、事故或停止运行时各种运行方式变化的需要,装置了各种不同作用的操作部件和安全保护部件,如截止阀、调节阀、减压阀、逆止阀、安全阀、水位调节阀、疏水器、减温装置、高压加热器的自动旁路、流量测量孔板等。
全面性热力系统图是按发电厂设
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