N600-16.67537537反动式汽轮机热力系统热平衡计算、8号高压加热器设计毕业论文

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1、N600-16.67/537/537反动式汽轮机热力系统热平衡计算、8号高压加热器设计目 录中文摘要.1Abstract.1.3.3.3.42. 回热系统简述及其热经济性. . 5.5.5 .53. 机组回热系统的热平衡计算. . 73.1计算的目的及理论基础.7.83.3 根据已知条件进行热力计算.84.高压加热器简介及课题介绍.16.164.2 高压加热器的结构特点.17.18.185.2加热器主要技术参数的选定及计算步骤.18 5.3编写加热器传热计算程序.22结论.22致谢.23 参考文献. 24附录一 近似热力过程曲线.25附录二 高压加热器剖面图.26附录三 600MW机组系统结构

2、性示意图. 27中文摘要给水回热系统是发电厂热力系统的核心,它对电厂的热经济性起着决定性的作用。目前,火力发电厂普遍采用了回热抽汽来加热锅炉给水,提高吸热的平均温度,减少吸热的不可逆损失;同时还要尽可能的降低排汽参数,使蒸汽能够最大限度地在汽轮机中膨胀做功,减少冷源损失。因而,理想循环的热效率也增加了,于是在朗肯循环基础上采用回热循环,提高了电厂的热经济性。高压加热器是利用在汽轮机内已作过一部分功的蒸汽来加热给水,以减少排汽在凝汽器中的热损失,从而提高循环热效率。高压加热器能否正常投入运行,对火力发电厂汽轮机组的经济性和出力有很大影响。因此,研究回热抽汽系统以及高压加热器的设计对提高电厂的热经

3、济性具有重大的理论和实践意义。本文结合哈尔滨第三电厂600MW机组,对其回热系统进行热平衡计算,功率校核及8号高压加热器的设计,为回热系统和机组的安全经济运行及技术改造提供指导作用。关键词 汽轮机 回热系统 高压加热器 热经济性 600MW机组AbstractWater Heat System is the core of power plant thermal system,It plays a decisive role in economy of thermal power plants. Currently, power plants using regenerative extrac

4、tion steam to heat boiler feed water, raise the average temperature of endothermic to reduce the irreversible loss of endothermic. While also reducing exhaust parameters as much as possible, so that the steam turbine to maximize the expansion of doing work in reducing the loss of cold source. Thus,

5、the ideal cycle also increases the thermal efficiency. So based on the use of the Rankine cycle Regenerative cycle thermal power plant to improve.High-pressure heater is used in steam turbine power,which has been made part of the steam to heat water to reduce the exhaust steam in the condenser of th

6、e heat loss and improve thermal efficiency. Can the operational pressure heater open in normal having a great impact on the economy of Power Plant Steam Turbine.Therefore, the study high-pressure heat recovery steam extraction system and heater design to improve the power plant heat economy is of gr

7、eat theoretical and practical significance. In this paper, the third of Harbin Power Plant 600MW units, heat recovery system to its heat balance, power check and design of high pressure heater 8.It will supply important evidence for coalfire pomer plant on-line monitoring system and will be useful t

8、o direct the optimizing operation for the coalfired power plantKeyword Turbine Regenerative system High-pressure heater Heat economy 600MW Unit1 前言研究背景节约能源是我国的一项基本国策。火电厂是消耗一次能源的大户,在当前电力需求大而能源供应紧张的情况下,作为发电单位,其任务已不再是简单地完成年度发电任务指标,而是要致力于提供优质、低耗的电能,以满足社会的需要,这就要求发电厂对自身机组的性能有全面的了解,提高机组效率,降低能源消耗,以最少的投入获得最大

9、的效益。电厂的热力系统中,为减少循环的冷源损失,设法从汽轮机的某些中间级引出部分做过功的蒸汽,用来加热锅炉的给水,减少了排汽在凝汽器中的热损失,使蒸汽的热量得到了充分的利用,提高了整个循环的热效率。给水回热加热系统是火力发电厂热力系统中的主要系统之一,它对全厂的安全经济运行影响很大。电厂回热系统中的热交换设备主要是给水加热器和除氧器,利用汽轮机不同段位抽出的蒸汽对主凝结水和给水进行加热和除氧,最终达到锅炉所要求的给水温度和品质。给水温度的提高,一方面使循环的热经济性得到提高,使得燃料消耗量相对节省;另一方面,却使锅炉排烟温度升高并增加系统的投资。通过技术经济比较得到的给水温度为最佳给水温度,但

10、长期以来,给水温度低于最佳给水温度,而高压加热器投入率不高是给水温度偏低的主要原因。经过对高加停运情况分析得出高加频繁停运的主要原因有:一是高加疏水管道及弯头经长期冲刷,经常泄漏;二是高加钢管频繁内漏。因此,对高压加热器进行优化设计,提高高压加热器的投入率,有利于提高循环的热经济性。本文的主要内容本文以哈尔滨第三电厂600MW机组给水回热系统以及高压加热器为研究对象,研究方向就是要保证机组的额定功率的条件下,确定各级回热抽汽量的分配,热经济性及高压加热器的技术参数的选择,最大限度地提高机组效率。本文共分两大部分,第一部分进行回热系统的热平衡计算;第二部分进行高压加热器的热力设计。第一部分热经济

11、性计算分析常采用的方法主要分为两类:从能量的数量角度分析的“热力学第一定律分析法和从能量的质量角度分析的“热力学第二定律分析法”。第一定律分析法主要有热平衡法、循环函数法、等效热降法、矩阵法、偏微分理论的应用;第二定律分析法主要是热经济学法。本文从常规回热系统加热器热平衡计算方法出发,热平衡法是最原始、最基本的方法,属于定流量法,即计算时必须已知加热器内水流量或者将其假设为lkg,其中心是求解各级回热抽汽量。由于计算时必须从高压加热器开始向低压加热器逐级求解,又被称为“串联解法”。热平衡法是发电厂设计、热力系统分析、汽轮机设计最基本的方法,也是分析热力系统的基础,至今仍在广泛应用。第二部分以给

12、水回热系统高压加热器为研究对象,结合以前大容量机组高压加热器设计、运行中存在高故障率问题,从高压加热器的安全、经济性出发,研究回热循环系统主要参数的选择原则和热力计算特点,探讨高压加热器设计结构、设计特点及其优化。通过哈尔滨第三电厂600MW机组高压加热器运行中汽侧水位存在的缺陷进行试验调整原因分析,提出并现场进行水位测量系统的改造、完善和最佳水位调整:同时研究分析高压加热器切除对机组安全经济性的影响。 该机组是哈尔滨汽轮机厂制造的亚临界压力、一次中间再热、单轴、反动式、四缸四排汽机组。该机组适用于大型电网中承担调峰负荷。机组采用高压缸启动,也可以用中压缸启动。汽缸由高压缸、双流程中压缸、2个

13、双流程低压缸组成。高、中压缸均采用内、外双层形式,由铸造制成。低压缸为三层结构(外缸、内缸A、内缸B),由钢板焊接制成。汽轮机高、中低压转子均为有中心孔的整锻转子。四台低压加热器为表面式,卧式布置,三台高压加热器也均为表面式,卧式布置。除氧器为滑压运行。凝结水精处理采用低压系统。汽轮机共有8段用于回热系统加热的非调整抽汽,分别置于高压缸第8级后(用于8号高压加热器)、第11级后(高压缸排汽,用于7号高压加热器)、中压缸第16级后(用于6号高压加热器)、第20级后(即中压缸排汽,用于除氧器和给水泵小汽轮机),以及低压缸A/B第22、24、25、26级后(分别用于4、3、2、1号低压加热器)。2回热系统简述及其热经济性 给水回热系统是火力发电机组的重要

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