汽轮机设备及系统

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1、8 汽轮机设备及系统8.1 汽轮机设备8.1.1 发电厂的机组容量的选择,应符合下列要求:8.1.1.1 区域性凝汽式发电厂的机组容量,应根据地区电力系统规划容量、电力负荷增长的需要和 电网结构等因素,优先选择较高参数和较大容量的机组。8.1.1.2 孤立凝汽式发电厂的机组容量,当停用1 台机组时,其余机组应能满足基本电力负荷的需要8.1.1.3 供热式发电厂,应根据热负荷的大小,合理确定发电厂的规模和机组容量。条件许可时, 应优先选择较高参数、较大容量和经济效益更高的供热式机组。8.1.2 供热式汽轮机机型的最佳配置方案,应在调查核实热负荷的基础上,根据设计的热负荷曲线 特性,经技术经济比较

2、后确定。8.1.3 供热式汽轮机的选型,应按下列原则确定:8.1.3.1 具有常年持续稳定的热负荷的热电厂,应按全年基本热负荷选用背压式汽轮机。8.1.3.2 具有持续部分稳定热负荷的热电厂,可选用背压式汽轮机或抽汽背压式汽轮机承担基本稳 定的热负荷,另设置抽凝式汽轮机带变化波动的热负荷。区域性的热电厂的第一台机组,不宜设置背压式汽轮机。8.1.3.3 昼夜热负荷变化幅度较大,或近期热负荷总量较小,且无持续稳定的热负荷的热电厂,宜 选用抽凝式汽轮机。8.1.4 热电厂的热化系数,可按下列原则选取:8.1.4.1 热电厂的热化系数应小于 1。8.1.4.2 热化系数必须因地制宜、综合各种影响因素

3、经技术经济比较后确定,并宜符合下列要求:(1) 热化系数宜取0.50. 8;(2) 对以供常年工业用汽热负荷为主的热电厂,其热化系数宜取0.70. 8;(3) 对以供季节采暖为主的热电厂,其热化系数宜取0.50.6;(4) 在选取热化系数时,应对热负荷的性质进行分析。年利用小时数高、日负荷稳定的,取高 值;年利用小时数低、日负荷波动大的,取低值。8.1.5 对季节性热负荷差别较大或昼夜热负荷波动较大的地区,为满足尖峰热负荷,可采用下列方 式供热:8.1.5.1 利用热电厂的锅炉裕量,经减温减压装置补充供热。8.1.5.2 采用供热式汽轮机与兴建尖峰锅炉房协调供热。8.1.5.3 选留热用户中容

4、量较大、使用时间较短、热效率较高的燃煤锅炉补充供热。8.1.6 采暖尖峰锅炉房与热电厂采用并联供热系统或串联供热系统,应经技术经济比较后确定,并 宜符合下列要求:8.1.6.1 当采用并联供热时,采暖锅炉房,宜建在热电厂或热电厂附近。8.1.6.2 当采用串联供热时,采暖锅炉房,宜建在热负荷中心或热网的远端。8.2 主蒸汽及供热蒸汽系统8.2.1 主蒸汽管道,宜采用切换母管制系统。8.2.2 热电厂厂内应设供热集汽联箱。向厂外同一方向输送的供热蒸汽管道,宜采用单管制系统。 当符合下列情况时,可采用双管或多管制系统。8.2.2.1 当同一方向的各用户所需蒸汽参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷

5、比例较大,经技 术经济比较合理时,可采用双管或多管制系统。8.2.2.2 对特别重要而不允许停汽的热用户,需由两个热源供汽时,可设双管输送。每根管道的管 径,宜按最大流量的 60%设计。8.2.2.3 当热用户按规划分期建设,初期设单管不能满足规划容量参数要求或运行不经济时,可采 用双管或多管制系统。8.3 给水系统及给水泵8.3.1 给水管道应采用母管制系统,并应符合下列要求:8.3.1.1 给水泵吸水侧的低压给水母管,宜采用分段单母管制系统。其管径应比给水箱出水管径大12级。给水箱之间的水平衡管的设置,可根据机组的台数和给水箱间的距离等因素综合确定。8.3.1.2 给水泵出口的压力母管,当

6、给水泵的出力与锅炉容量不匹配时,宜采用分段单母管制系统; 当给水泵的出力与锅炉容量匹配时,宜采用切换母管制系统。8.3.1.3 给水泵的出口处,应设有给水再循环管和再循环母管。8.3.1.4 备用给水泵的吸水管,宜位于低压给水母管两个分段阀门之间;出口的压力管,宜位于分 段压力母管两个分段阀门之间或接至切换母管上。8.3.1.5 高压加热器后的锅炉给水母管,当高加出力与锅炉容量不匹配时,宜采用分段单母管制系 统;当高加出力与锅炉容量匹配时,宜采用切换母管制系统。8.3.2 发电厂的给水泵的台数和容量,应按下列要求确定:8.3.2.1 发电厂应设置 1 台备用给水泵。8.3.2.2 给水泵的总容

7、量及台数,应保证在任何一台给水泵停用时,其余给水泵的总出力,仍能满 足所连系统的全部锅炉额定蒸发量的110%。8.3.2.3 每台给水泵的容量,宜按其对应的锅炉额定蒸发量的110%给水量来选择。8.3.3 采用汽动给水泵,宜符合下列要求:8.3.3.1 不与电网连接或电网供电不可靠的发电厂,宜设置1 台汽动给水泵。8.3.3.2 厂用低压蒸汽需常年经减温减压器供给的热电厂,经供热量平衡和技术经济比较后,可采 用12台经常运行的汽动给水泵。8.3.4 给水泵的扬程,应为下列各项之和:8.3.4.1 锅炉额定蒸发量时的给水流量,从除氧给水箱出口到省煤器进口给水流动的总阻力,另加 20%的裕量。8.

8、3.4.2 汽包正常水位与除氧器给水箱正常水位间的水柱静压差。当锅炉本体总阻力中包括其静压 差时,应为省煤器进口与除氧器正常水位间的水柱静压差。8.3.4.3 锅炉额定蒸发量时,省煤器入口的进水压力。8.3.4.4 除氧器额定工作压力(取负值)。8.4 除氧器及给水箱8.4.1 除氧器的总出力,应按全部锅炉额定蒸发量的给水量确定。当利用除氧器作热网补水定压设 备时,应另加热网补水量。每台机组宜设置1台除氧器。8.4.2 给水箱的总容量,宜符合下列要求:8.4.2.1给水箱的总容量,对35t/h及以下的锅炉,宜为2030min全部锅炉额定蒸发量时的给水 消耗量。8.4.2.2对65t/h及以上的

9、锅炉,宜为1015min全部锅炉额定蒸发量时的给水消耗量。8.4.3 凝汽式发电厂及补水量少的供热式发电厂,补水宜进入凝汽器进行初级真空除氧。8.4.4 对补给水量大的供热式发电厂,当有合适的热源时,可在除氧器前装设补给水加热器。当无 合适的热源时,可采用常温补水的除氧器。8.4.5 对以供采暖为主的热电厂,热网加热器的疏水,有条件时,可直接进入除氧器;当无条件时, 应装设疏水冷却器,降温后再进入除氧器。当采用高温疏水直接进入除氧器,且技术经济比较合理 时,可选用0.250.412MPa(绝对压力)、120145C的中压除氧器。8.4.6 多台相同参数的除氧器的有关汽、水管道,宜采用母管制系统

10、。8.4.7 除氧器给水箱的最低水位面到给水泵中心线间的水柱所产生的压不力应,小于下列各项的代数和8.4.7.1 给水泵进口处水的汽化压力和除氧器的工作压力之差。8.4.7.2 给水泵的汽蚀余量。8.4.7.3 给水泵进水管的流动阻力。& 4.7.4给水泵安全运行必需的富裕量35kPa。8.4.8 除氧器及给水箱,应设有防止过压爆炸的安全阀及排汽管道。8.5 凝结水系统及凝结水泵8.5.1 发电厂的凝结水,宜采用母管制系统。8.5.2 凝汽式机组的凝结水泵的台数、容量,宜按下列要求确定:8.5.2.1 每台凝汽式机组,宜装设 2 台凝结水泵,每台容量为最大凝结水量的 110%。8.5.2.2

11、最大凝结水量,应为下列各项之和:(1) 汽轮机最大进汽工况时的凝汽量;(2) 进入凝汽器的经常补水量和经常疏水量;(3) 当低压加热器疏水泵无备用时,可能进入凝汽器的事故疏水量。8.5.3 供热式机组的凝结水泵的台数、容量,宜按下列要求确定:8.5.3.1 工业抽汽式机组或工业、采暖双抽汽式机组,每台机组宜装设 2 台或 3 台凝结水泵。(1) 当机组投产后即对外供热时,宜装设2台凝结水泵。每台容量宜为设计热负荷工况下的凝 结水量,另加 10%的裕量。设计热负荷工况下的凝结水量不足最大凝结水量50%的,每台容量按最大凝结水量的50%确定。(2) 当机组投产后需作较长时间纯凝汽工况或低热负荷工况

12、运行时,宜装设3台凝结水泵,每 台容量宜为设计热负荷工况下的凝结水量,另加10%的裕量。设计热负荷工况下的凝结水量不足最大凝结水量50%的,每台容量按最大凝结水量的50%确定。8.5.3.2米暖抽汽式机组,宜装设3台凝结水泵,每台容量宜为最大凝结水量的55%。8.5.3.3 设计热负荷工况下的凝结水量,应为下列各项之和:(1) 机组在设计热负荷工况下运行时的凝汽量;(2) 进入凝汽器的经常疏水量;(3) 当设有低压加热器疏水泵而不设备用泵时,可能进入凝汽器的事故疏水量。8.5.3.4 最大的凝结水量,应为下列各项之和:(1) 抽凝式机组按纯凝汽工况运行时,在最大进汽工况下的凝汽量;(2) 进入

13、凝汽器的经常补水量和经常疏水量;(3) 当设有低压加热器疏水泵而不设备用泵时,可能进入凝汽器的事故疏水量。8.5.4 凝结水泵的扬程,应为下列各项之和:8.5.4.1 从凝汽器热井到除氧器凝结水入口的凝结水管道流动阻力,另加20%的裕量。低压加热器的疏水,经疏水泵并入主凝结水管道的,在并入点前,应按最大凝结水量计算;在 并入点后,应加上低压加热器疏水量计算。8.5.4.2 除氧器凝结水入口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压差。8.5.4.3 除氧器入口凝结水管喷雾头所需的喷雾压力。8.5.4.4 除氧器最大工作压力,另加 15%的裕量。8.5.4.5 凝汽器的最高真空。8.6 低压加热器疏水泵&

14、 6.1容量为25MW的机组,应设低压加热器疏水泵容量为25MW以下的机组,不应设低压加热器疏水泵。8.6.2 低压加热器疏水泵的容量及台数,应按下列要求确定:8.6.2.1 低压加热器的疏水泵容量,应按汽轮机最大进汽工况时,接入该泵的低压加热器的疏水量, 另加 10%的裕量确定。8.6.2.2 低压加热器的疏水泵,宜设1 台,不设备用。但低压加热器的疏水,应设有回流至凝汽器 的旁路管路。8.6.3 低压加热器的疏水泵扬程,应为下列各项之和:8.6.3.1 从低压加热器到除氧器凝结水入口的介质流动阻力,另加20%裕量。8.6.3.2 除氧器凝结水入口与低压加热器最低水位间的水柱静压差。8.6.

15、3.3 除氧器入口喷雾头所需的喷雾压力。8.6.3.4 除氧器最大工作压力,另加 15%裕量。8.6.3.5 对应最大凝结水量工况下低压加热器内的真空。加热器为正压力时,取负值。8.7 疏水扩容器、疏水箱、疏水泵与低位水箱、低位水泵8.7.1 疏水扩容器、疏水箱和疏水泵的容量和台数的选择,应符合下列要求:8.7.1.1疏水扩容器的容量,对3MW及以下的机组,宜为0.5m3;对612MW机组,宜为0.75lm3; 对25MW机组宜为1.5m3。疏水扩容器的数量宜设置1台。8.7.1.2发电厂设置20t/h锅炉时,宜设置1个10m3的疏水箱;发电厂设置35t/h锅炉时,宜设置 1个20m3的疏水箱。疏水泵宜设置1台,其容量宜按在1h内将疏水箱内的存水打至除氧器给水箱的要求确定。其扬 程应按相应的静压差、流动阻力及除氧器工作压力,另加20%裕量确定。8.7.1.3发电厂设置65t/h及以上锅炉时,疏水箱可装设2个,其总容量为3040m3。疏水泵采用2台。每台疏水泵的容量,宜按在0.5h内将1个疏水箱的存水打至除氧器给水箱的 要求确定。其扬程应按相应的静压差、流动阻力及除氧器工作压力,另加20%裕量确定。& 7.2当低位疏放水量较大、水质好可供利用时,可装设1台容量为5m3的低位水箱和1台低位水 泵。低

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