发电厂的热力系统培训教材.ppt

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* 2、旁路系统的作用 (1)协调启动参数和流量,缩短启动时间,延长汽轮机寿命 (2)保护再热器:高压旁路; (3)回收工质,降低噪声:锅炉负荷大于汽机; (4)防止锅炉超压:带有安全功能的旁路系统 * 二、旁路系统的型式 1、三级旁路系统 路,使锅炉维持最低稳燃负荷,多余蒸汽经整机旁路排至凝汽器。 高、低压两级旁路串联,可满足汽轮机启动过程不同阶段对蒸汽参数和流量的要求,并保证了再热器的最低冷却流量。 三级旁路系统的功能齐备,但系统最为复杂,设备、附件多,投资大,布置困难,运行不便,现已很少采用。 国产第一台200MW机组为三级旁路系统,即整机旁路和高、低压两级旁路串联系统。 汽轮机负荷低于额定负荷50%时,通过整机旁 * 各种工况下,通过高压旁路能保护再热器。通过两级旁路串联系统的协调,能满足启动性能好的要求。 例如,机组冷、热态启动 2、两级旁路串联系统 时可加热主蒸汽和再热蒸汽管道;调节再热蒸汽温度以适应中压缸的温度要求;调节中压缸的进汽参数和流量,以适应高、中压缸同时冲转或中压缸冲转方式等等,既适用于基本负荷机组,也适用于调峰机组。 这种旁路系统并不复杂,能适应较多的运行工况。国产125、200MW、300、600MW机组,都采用这种旁路系统 * 3、两级旁路并联系统 我国第一台国产300MW机组配1000t/h直流锅炉,采用高压旁路和整机旁路两级并联系统,其容量分别为锅炉额定蒸发量的10%和20% 高压旁路用以保护再热器,在机组启动时用以暖管,此时蒸汽通过疏水管至凝汽器,热态启动时,用以迅速提高再热汽温使接近中压缸温度,但热再热管段上的向空排汽阀要打开。 整机旁路用以在各种工况时将剩余蒸汽排入凝汽器。主蒸汽超压时,使锅炉安全阀少动作或不动作。 早期国产机组上采用这种旁路系统,现已很少采用。 * 4、整机旁路系统 这种系统较为简单,操作简便,投资最少,还不到两级系统的一半。 可用以加热过热蒸汽管,调节过热蒸汽温度。 却不适用于调峰机组,也不能保护再热器,为此要另采取技术措施,如将再热器布置在锅炉内的低烟温区,或再热器用耐高温材料,并允许短时间干烧,配有烟温调节保护系统等。 * 三、两级旁路串联系统设计 原则: 1、通流能力应根据机组可能的运行情况予以选定 2、动作响应时间则应越快越好:要求在1-2s完成旁路开通动作,在2-3s内完成关闭动作 旁路系统由旁路阀、旁路管道、暖管设施及其相应的控制装置和必要的隔音设施组成 * 1、旁路系统的容量 指额定参数下旁路阀通过的蒸汽流量Dby与锅炉最大蒸发量Db,max的比值,看表4-13 DL5000-2000设计技术规程规定:中间再热机组旁路系统的设置及其型式、容量和控制水平,应根据汽轮机和锅炉的型式、结构、性能及电网对机组运行方式的要求确定,其容量宜为锅炉最大连续蒸发量的30%。 * 2、机组启动模式与旁路系统功能 现代大容量再热式汽轮机组均采用滑参数启动。 按高、中压进汽情况不同,机组的启动模式有两种方式: 1.高压缸启动(高、中缸同时进汽) ;一级大旁路 2.中压缸启动:两极旁路串联系统 旁路系统功能的设置有两类: 1.仅有启动功能,以适应机组冷、热态等各种条件下的启动要求; 2.兼有溢流功能(即兼带安全功能)和启动功能。 * 超临界压力单采暖抽汽T-250/300-23.54-2热电厂原则性热力系统 * 四、单轴1200MW凝汽式机组发电厂原则性热力系统 * 双轴凝汽式机组(1300WM)的发电厂原则性热力系统 蒸汽发生器E产生的蒸馏水做补充水 * §4-4 发电厂原则性热力系统的计算 一、计算目的 确定在不同负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供电量及全厂性的热经济指标,由此可衡量热力设备的完善性,热力系统的合理性,运行的安全性和全厂的经济性 二、计算的原始资料 1)发电厂原则性热力系统图 2)给定的电厂计算工况 3)汽轮机、锅炉及热力系统的主要技术数据 4)给定工况下辅助热力系统的有关数据 * 二、基本计算公式和步骤 1、基本公式:热平衡式、物质平衡式和汽轮机功率方程 2、全厂热力系统计算与机组回热系统计算的不同之处主要有 1)计算范围和结果不同 2)计算内容上不同 3)计算步骤也不完全一样 (1)整理原始资料 (2)先计算锅炉连续排污利用系统,再进行回热系统的计算 (3)热经济指标的计算 * §4-5 发电厂的管道阀门 发电厂的管道包括:管子、管件(异径管、弯管及弯 头、三通、法兰、封头和堵头、堵板和孔板)、阀件及其远距离操纵机构、测试装置、管道支吊

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