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第四章 汽轮机的凝汽系统及设备; 要降低排汽焓值,就得降低排汽压力。一般来说,排汽压力每降低2 kpa,循环热效率就可以提高约3.5 %。所以,降低排汽压力对提高火电厂循环热效率是一个非常有效的措施。
降低排汽压力的最有效的办法是:使排汽在密封容器中、在温度较低的条件下受到冷却而凝结成水,体积突然缩小(如在0.0049Mpa下,蒸汽比水的容积大28000倍)而形成真空。同时再用抽气器或者真空泵将漏入空气不断地抽出,保持真空。在凝结中生成的凝结水,经汇集以后,又重新送入锅炉作为给水,反复循环使用。这就是凝汽设备的工作原理。;2、主要任务:
(1)建立并维持高度真空,即降低排汽焓值,提高理想焓降,使蒸汽中较多的热能转变为机械能。
(2)将蒸汽凝结成水,并将凝结水回收到锅炉作为给水。
(3)利用热力除氧原理真空除氧,提高凝结水品质。
(4)起到热力系统蓄水作用,是热力系统稳定调节的缓冲器。
为了完成上述任务,必须采用凝汽系统,保证以下几个平衡:
热量平衡-循环水泵;
质量平衡-凝结水泵;
空气平衡-抽气设备;;3、排汽压力的最佳值:
降低排汽焓值,提高理想焓降,可以提高效率。
但不是排汽压力越低越好。这是因为:
(1)当降低排汽压力,则比容v 增加,汽轮机排汽部分的尺寸增大,成本上升。而且制造困难,材料也受到限制。
(2)当降低排汽压力,则比容v 增加,凝汽器的冷却面积增大,冷却水量增大,厂用电增大。
因此,对排汽压力和其他几个方面要作技术经济对比而定。一般,最佳排汽压力为 ,通常取0.05atm。;水冷凝器系统;空冷凝器系统;(1)直接空气冷却系统:
用空气作为冷却工质的凝汽器称为空气直接冷却式凝汽系统,如图 。
汽轮机的排汽送到热交换器管束内直接凝结成水。热交换器管束外侧则利用强制通风带走蒸汽凝结时放出的汽化潜热。由于空气传热系数小、则要求冷却面积大。因此,这种空气直接冷却式凝汽器体积庞大,无法和普通凝汽器一样安装在汽轮机的下部,而是要远离汽轮机安装在厂房外面或厂房???部。因此,其汽轮机的排汽管道很长。这种空气直接冷却式凝汽系统,在世界各国已有较多采用,占空冷凝器系统发电机组的60%以上,目前最大机组已超过600MW。 采用的冷却单元有多排管、双排管、单排管。目前主要生产公司有德国GEA、美国SPX、国内哈空调、江苏双良等。;;(2)间接空气冷却系统:空气冷却式凝汽系统如图所示。其主要设备有:混合式凝汽器、凝结水泵、循环水泵、空气冷却塔、空气冷却器等。其中,空气冷却塔是一个巨大的建筑物,呈双曲旋转形,空气冷却器布置在空气冷却塔下部周围墙体上。利用高低压力差,将冷风通过空气冷却器吸入塔内,形成自然对流。由于流过空气冷却器的空气的自然对流,将循环水中的热量带走。循环水的温度在空气冷却器中得到降低之后,送入混合式凝汽器中去凝结汽轮机的排汽。
这种空气冷却式凝汽系统,设备、建筑费用高,但可以节约大量的水。 我国山西大同第二发电厂有两台200MW 汽轮发电机组用了 此系统 。;Hamon间接空冷系统;Heller 系统;空气冷却式凝汽系统;2、运行对凝汽设备的要求:
(1)凝汽器冷却管应具有较好的传热系数,保证良好的传热效果,获得较高的真空度,同时尽可能的减少换热面积。
(2)凝结水温度不应低于排汽压力对应的饱和温度,以免增加过冷度。这和供水方式、季节、地理位置有关;
(3)蒸汽在凝汽器内的流动阻力要小,以降低排汽口压力和减少凝结水过冷度。;第三节 凝汽器;二、表面式凝汽器 ;1、表面式凝汽器的结构 如图4-5所示,凝汽器的外壳通常钢板做成圆柱形、椭圆形或者方箱形。外壳两端连接着形成水室的端盖2和3,外壳内的两端又装有管板4,管板4上装有很多冷却管。凝汽器内部空间被冷却管分隔成两部分: 蒸汽空间(汽侧 )和冷却水空间( 水 侧 )。 ;5、减少汽侧阻力
为了使汽气混合物向抽气口流动,则抽气口的压力应比凝汽器的压力更低一些。压力差就是凝汽器的汽阻。汽阻大,会使凝汽器入口压力升高、凝结水的过冷度和含氧量增大。因此,应设法减小汽阻。
抽气口的位置不同,凝汽器中汽流流动方向就不一样,凝汽器的结构型式也不相同。常见的有如图3-85所示的四种,即汽流向下式、汽流向上式、汽流向心式、汽流向侧式四种。这些多用于中小型汽轮机组。 ; 由于汽轮机单机功率的增大,凝汽器的冷却面积也在增加,冷却管数目增多。大机组用多区域汽流向心式的凝汽器。这种凝汽器的管束分成若干区域,平行布置在箱体内。每个
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