热力发电厂 Thermal Power Plant 主讲:学习情景学习情景2 2:发电厂主要热力辅助设备:发电厂主要热力辅助设备课题二:除氧器教学任务教学任务1 1 1掌握热力除氧器的原理掌握热力除氧器的原理2 2 2掌握除氧器的结构掌握除氧器的结构3 3 3了解除氧器的工作过程及运行知识了解除氧器的工作过程及运行知识教学重点与难点重点重点难点难点掌握热力除氧器原理,除氧器结构除氧器工作原理给水除氧的任务和方法给水除氧的任务和方法123教学内容教学内容除氧器的类型和结构除氧器的类型和结构热力除氧原理热力除氧原理4除氧器运行除氧器运行除氧器视频介绍除氧器视频介绍除氧器.flv给水除氧的任务和方法给水除氧的任务和方法 气体来源:气体来源: 1 1、补充水带入空气;、补充水带入空气; 2 2、凝汽器、部分低压加热器及其管道、凝汽器、部分低压加热器及其管道附件处于真空状态下工作,空气从不严附件处于真空状态下工作,空气从不严密处漏入主凝结水中密处漏入主凝结水中。
一、气体的来源及为何要除氧一、气体的来源及为何要除氧给水中含有氧气和空气的危害:给水中含有氧气和空气的危害: O2会对钢铁构成的热力设备及汽水管道产生强烈的腐蚀作会对钢铁构成的热力设备及汽水管道产生强烈的腐蚀作用;用; CO2的存在会加速氧腐蚀,这种氧腐蚀通常发生在给水管道的存在会加速氧腐蚀,这种氧腐蚀通常发生在给水管道和省煤器内;和省煤器内; N2妨碍热交换设备的传热,降低传热效果妨碍热交换设备的传热,降低传热效果 ∴∴气体会引起腐蚀和影响传热气体会引起腐蚀和影响传热 工质里有腐蚀气体和惰性气体工质里有腐蚀气体和惰性气体工质里有腐蚀气体和惰性气体工质里有腐蚀气体和惰性气体::O2、、CO2、、N2给水除氧的任务和方法给水除氧的任务和方法 给水除氧的方法:给水除氧的方法: 化学除氧化学除氧化学除氧化学除氧和和物理除氧物理除氧物理除氧物理除氧两种 化学除氧是利用易和氧发生化学反应的药剂,如亚硫酸钠化学除氧是利用易和氧发生化学反应的药剂,如亚硫酸钠Na2SO3 (用于中参数电厂)或联胺(用于中参数电厂)或联胺N2H4,使之和水中溶解,使之和水中溶解的氧产生化学变化,达到除氧的目的。
的氧产生化学变化,达到除氧的目的 化学除氧能彻底除去水中的氧,但不能除去其它气体,所生化学除氧能彻底除去水中的氧,但不能除去其它气体,所生成的氧化物还会增加给水中可溶性盐类的含量,且药剂价格成的氧化物还会增加给水中可溶性盐类的含量,且药剂价格昂贵,中小型电厂不采用;在要求彻底除氧的亚监界和超临昂贵,中小型电厂不采用;在要求彻底除氧的亚监界和超临界参数电厂,在热力除氧后一般再用联胺补充除氧界参数电厂,在热力除氧后一般再用联胺补充除氧给水除氧的任务和方法给水除氧的任务和方法 物理除氧物理除氧是发电厂广泛应用的是发电厂广泛应用的热力除氧法热力除氧法,它的价,它的价格便宜,既能除氧又能除去给水中的其它气体,使格便宜,既能除氧又能除去给水中的其它气体,使给水中不存在任何残留物质,故发电厂均采用热力给水中不存在任何残留物质,故发电厂均采用热力除氧法,在亚临界和超临界参数电厂中,热力除氧除氧法,在亚临界和超临界参数电厂中,热力除氧法亦是主要的除氧方法,化学除氧只作为辅助除氧法亦是主要的除氧方法,化学除氧只作为辅助除氧和提高给水和提高给水pH值的手段。
值的手段给水除氧的方法:给水除氧的方法:给水除氧的任务和方法给水除氧的任务和方法 亨利定律(气体溶解定律)亨利定律(气体溶解定律) 道尔顿定律(气体分压定律)道尔顿定律(气体分压定律) 传热方程传热方程 传质方程传质方程 热力除氧的原理热力除氧的原理 亨利定律反映了气体在水溶液中溶解的规律,亨利定律反映了气体在水溶液中溶解的规律,道尔顿定律确定了混合气体的全压力与各组成气体道尔顿定律确定了混合气体的全压力与各组成气体的分压力之间的关系它们提供了加热方法除去水的分压力之间的关系它们提供了加热方法除去水中溶解气体的理论基础中溶解气体的理论基础热力除氧原理热力除氧原理 亨利定律指出:亨利定律指出:亨利定律指出:亨利定律指出:在一定温度条件下,当溶于水在一定温度条件下,当溶于水中的气体与自水中逸出的气体处于动态平衡时,单中的气体与自水中逸出的气体处于动态平衡时,单位体积中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成位体积中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成正比亨利定律的数学表达式为:正比。
亨利定律的数学表达式为:式中:式中:pb--在平衡状态下水面上该气体的分压力在平衡状态下水面上该气体的分压力, MPa;; p0--除氧器内水面上气体的全压力,除氧器内水面上气体的全压力,MPa;; Kd--该气体的重量溶解度系数该气体的重量溶解度系数,它的大小随气体它的大小随气体 的种类和温度而定的种类和温度而定热力除氧的原理热力除氧的原理显然:显然:如如PbPf时,时,ΔP >0,气体继续溶于水中,,气体继续溶于水中, b↑ ;; 在除氧器中,某气体在水中的溶解与离析处于在除氧器中,某气体在水中的溶解与离析处于在除氧器中,某气体在水中的溶解与离析处于在除氧器中,某气体在水中的溶解与离析处于动动动动平衡状态平衡状态平衡状态平衡状态时,与水中气体溶解量相对应的该气体在时,与水中气体溶解量相对应的该气体在时,与水中气体溶解量相对应的该气体在时,与水中气体溶解量相对应的该气体在水面上的分压力称为平衡压力水面上的分压力称为平衡压力水面上的分压力称为平衡压力水面上的分压力称为平衡压力P Pf f,即:,即:,即:,即:热力除氧的原理热力除氧的原理道尔顿定律指出:道尔顿定律指出:道尔顿定律指出:道尔顿定律指出:混合气体的全压力等于各组成气体的分压混合气体的全压力等于各组成气体的分压力之和。
力之和对除氧器:对除氧器:对除氧器:对除氧器:水面上气体的全压力水面上气体的全压力p po o应等于水蒸气的分压力应等于水蒸气的分压力p pH H2 2O O和溶于水中的各种气体分压力和溶于水中的各种气体分压力ΣpΣpj j之和,即:之和,即: 热力除氧过程:热力除氧过程:对水定压加热,对水定压加热,pH2O ↑,当把给水,当把给水加热至除氧器压力下的饱和温度时,加热至除氧器压力下的饱和温度时,pH2O→po,其,其它气体的分压力趋近于零,于是溶解在水中的气体它气体的分压力趋近于零,于是溶解在水中的气体将从水中逸出被除掉,达到除氧的目的将从水中逸出被除掉,达到除氧的目的热力除氧的原理热力除氧的原理要求要求要达到良好热力除氧效果的基本条件是:要达到良好热力除氧效果的基本条件是: 满足传热和传质满足传热和传质1 1、给水应加热到除氧器工作压力下的饱和温度,建、给水应加热到除氧器工作压力下的饱和温度,建立除气的加温和传热条件在热力除氧中即使出现少立除气的加温和传热条件在热力除氧中即使出现少量的加热不足,都会引起除氧效果恶化,使水中含氧量的加热不足,都会引起除氧效果恶化,使水中含氧量增大,达不到给水除氧要求的指标。
在大气压力下量增大,达不到给水除氧要求的指标在大气压力下水加热不足水加热不足1℃1℃时水中含氧量会高达时水中含氧量会高达0.2mg0.2mg//L L ;;热力除氧的原理热力除氧的原理要求要求热力除氧的原理热力除氧的原理 初期除氧阶段:初期除氧阶段:初期除氧阶段:初期除氧阶段:此时水中气体较多,不平衡压差较大气体可以小此时水中气体较多,不平衡压差较大气体可以小气泡的形式克服水的粘滞力和表面张力离析出来,此阶段可以除去水气泡的形式克服水的粘滞力和表面张力离析出来,此阶段可以除去水中中80%~%~90%的气体,相应给水中含氧量可以减少到%的气体,相应给水中含氧量可以减少到0.05~~0.1mg//L 深度除氧阶段:深度除氧阶段:深度除氧阶段:深度除氧阶段:给水中还残留少量气体,此时不平衡压差相应很小,给水中还残留少量气体,此时不平衡压差相应很小,溶于水中的气体无能力克服水的粘滞力和表面张力逸出,只有靠气体溶于水中的气体无能力克服水的粘滞力和表面张力逸出,只有靠气体单个分子的扩散作用慢慢离析出来,此时可以加大汽、水接触面,将单个分子的扩散作用慢慢离析出来,此时可以加大汽、水接触面,将水形成水膜或水滴,造成水的紊流来加强扩散作用以达到深度除氧。
水形成水膜或水滴,造成水的紊流来加强扩散作用以达到深度除氧 因此对给水除氧有严格要求的亚临界及以上参数具有直流锅炉的电因此对给水除氧有严格要求的亚临界及以上参数具有直流锅炉的电因此对给水除氧有严格要求的亚临界及以上参数具有直流锅炉的电因此对给水除氧有严格要求的亚临界及以上参数具有直流锅炉的电厂,在热力除氧后还要辅以化学除氧厂,在热力除氧后还要辅以化学除氧厂,在热力除氧后还要辅以化学除氧厂,在热力除氧后还要辅以化学除氧除氧的两个阶段:除氧的两个阶段:热力除氧的原理热力除氧的原理除氧器的种类和压力选择除氧器的种类和压力选择除氧器的种类和压力选择除氧器的种类和压力选择 根据水在除氧器内的播散方式除氧器可分为:根据水在除氧器内的播散方式除氧器可分为:喷雾填料式喷雾填料式喷雾填料式喷雾填料式(喷雾膜式)(喷雾膜式)(喷雾膜式)(喷雾膜式)、、淋水盘式(细流式)淋水盘式(细流式)淋水盘式(细流式)淋水盘式(细流式)、、喷雾淋水盘式喷雾淋水盘式喷雾淋水盘式喷雾淋水盘式等 根据除氧器压力的大小,可分为根据除氧器压力的大小,可分为真空式真空式、、大气式大气式和和高压除高压除氧器氧器三种。
三种 除氧器压力应根据发电厂的参数、类型和不同水质对含氧量除氧器压力应根据发电厂的参数、类型和不同水质对含氧量的要求,根据技术经济比较选择除氧器的总容量应根据最大的要求,根据技术经济比较选择除氧器的总容量应根据最大给水消耗量选择,每台机组宜配给水消耗量选择,每台机组宜配1 1台除氧器中低参数电厂采用台除氧器中低参数电厂采用大气式除氧器;大气式除氧器;高压及中间再热凝汽式机组宜采用一级高压除高压及中间再热凝汽式机组宜采用一级高压除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 50MW以上机组的凝汽器,冷却排汽至饱和状态,本身又以上机组的凝汽器,冷却排汽至饱和状态,本身又有专门的抽气设备,因而凝汽器具备了热力除氧的条件,在有专门的抽气设备,因而凝汽器具备了热力除氧的条件,在凝汽器底部两侧加装适当的除氧装置(如淋水盘、溅水板、凝汽器底部两侧加装适当的除氧装置(如淋水盘、溅水板、抽气口等),利用汽轮机排汽加热凝结水即可以除氧,称抽气口等),利用汽轮机排汽加热凝结水即可以除氧,称真真空式除氧器空式除氧器此时电厂补充水也从凝汽器的上部进入,正常此时电厂补充水也从凝汽器的上部进入,正常运行时可将凝结水和补充水含氧量降至运行时可将凝结水和补充水含氧量降至0.02~~0.03mg//L,可,可以保护低压加热器及其管道免受强氧的腐蚀。
但经过除氧后以保护低压加热器及其管道免受强氧的腐蚀但经过除氧后的凝结水还要经过真空以下的设备和管道,可能漏入空气,的凝结水还要经过真空以下的设备和管道,可能漏入空气,不能作为唯一的除氧器使用不能作为唯一的除氧器使用真空式除氧器真空式除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 大气式除氧器的工作压力选择略高于大气压大气式除氧器的工作压力选择略高于大气压((0.118MPa),以使离析出来的气体靠此压差自动排出除氧),以使离析出来的气体靠此压差自动排出除氧器,相应的饱和水温度为器,相应的饱和水温度为104.25℃由于工作压力低,设备由于工作压力低,设备造价也低,土建投资费用不大,适用于中、低参数发电厂,造价也低,土建投资费用不大,适用于中、低参数发电厂,还适用于热电厂生产返回水和补充水的除氧设备还适用于热电厂生产返回水和补充水的除氧设备大气式除氧器大气式除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 高压除氧器的工作压力一般为高压除氧器的工作压力一般为0.3430.343~~0.784MPa0.784MPa我国定压我国定压运行高压除氧器选为运行高压除氧器选为0.588MPa0.588MPa,相应的饱和水温度为,相应的饱和水温度为158℃158℃,,滑压运行高压除氧器最高工作压力为滑压运行高压除氧器最高工作压力为0.7330.733~~0.784MPa0.784MPa。
高压除氧器的优点:高压除氧器的优点:高压除氧器的优点:高压除氧器的优点: ((1 1)除氧器压力提高,汽轮机抽汽口的位置也随压力提高)除氧器压力提高,汽轮机抽汽口的位置也随压力提高向前推移,可以减少回热系统中价格昂贵的高压加热器的台数,向前推移,可以减少回热系统中价格昂贵的高压加热器的台数,相应增加低压加热器的台数,使系统造价降低,安全性也提高相应增加低压加热器的台数,使系统造价降低,安全性也提高 高压除氧器高压除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 ((2 2)电厂事故或高压加热器停用时,高压除氧器可减少进)电厂事故或高压加热器停用时,高压除氧器可减少进入锅炉给水温度的变化幅度,改善锅炉的运行条件现代高入锅炉给水温度的变化幅度,改善锅炉的运行条件现代高参数电厂给水温度一般为参数电厂给水温度一般为230230~~260℃260℃,高压除氧器出口水温,高压除氧器出口水温为为158158~~172℃172℃,高压加热器停用时不象采用大气式除氧器出,高压加热器停用时不象采用大气式除氧器出口水温仅口水温仅104℃104℃,给水温度变化幅度较小给水温度变化幅度较小 ((3 3)除氧器压力提高,其相应的饱和水温也提高,使)除氧器压力提高,其相应的饱和水温也提高,使气体在给水中溶解度降低,增强气体自水中离析过程,有利气体在给水中溶解度降低,增强气体自水中离析过程,有利于提高除氧效果。
于提高除氧效果 ((4 4)压力提高,给水在除氧器内的焓升也提高,可避)压力提高,给水在除氧器内的焓升也提高,可避免除氧器的自生沸腾免除氧器的自生沸腾高压除氧器高压除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 设备较复杂,同时投资增加锅炉给水泵要在设备较复杂,同时投资增加锅炉给水泵要在160℃160℃左右的高温下工作,为防止给水泵不汽化而左右的高温下工作,为防止给水泵不汽化而产生汽蚀,给水泵入口处需建立较高的静水头,因产生汽蚀,给水泵入口处需建立较高的静水头,因而增加泵的造价和土建投资而增加泵的造价和土建投资高压除氧器的缺点高压除氧器的缺点高压除氧器的缺点高压除氧器的缺点::::除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的构造除氧器的构造 除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造喷喷雾雾填填料料式式除除氧氧器器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造喷雾填料式除氧器的主要优点是:喷雾填料式除氧器的主要优点是:传热面积大,传热面积大,在负荷变动时如低压加热器故障停用或进水温度在负荷变动时如低压加热器故障停用或进水温度降低,除氧效果无明显变化,负荷适应性强,能降低,除氧效果无明显变化,负荷适应性强,能够深度除氧,除氧后水的含氧量可小于够深度除氧,除氧后水的含氧量可小于7μg/L7μg/L。
这种除氧器的除氧性能与给水雾化好坏关系很大,这种除氧器的除氧性能与给水雾化好坏关系很大,这种除氧器为我国和西方各国电厂广泛采用这种除氧器为我国和西方各国电厂广泛采用喷雾填料式除氧器喷雾填料式除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器 除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器是一种老式结构的除氧器,外形是一种老式结构的除氧器,外形尺寸大,制造工作量大,检修困难,在正常工况下除尺寸大,制造工作量大,检修困难,在正常工况下除氧效果良好但对进水温度和负荷要求苛刻,适应能氧效果良好但对进水温度和负荷要求苛刻,适应能力差,当进水温度低于力差,当进水温度低于7070℃℃及超负荷运行时,淋水盘及超负荷运行时,淋水盘形成溢流,除氧效果恶化另外淋水盘的小孔易被水形成溢流,除氧效果恶化另外淋水盘的小孔易被水垢和铁锈堵塞影响除氧器的出力,其除氧指标达不到垢和铁锈堵塞影响除氧器的出力,其除氧指标达不到高参数电厂的要求,故在老中压电厂中应用,同时在高参数电厂的要求,故在老中压电厂中应用,同时在水箱内设置再沸腾管或在低层加装蒸汽鼓泡装置,使水箱内设置再沸腾管或在低层加装蒸汽鼓泡装置,使上述缺点得一定程度克服。
上述缺点得一定程度克服淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器淋水盘式除氧器 除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 喷雾淋水盘式除氧器喷雾淋水盘式除氧器有有立式立式立式立式和和卧式卧式卧式卧式两种其工作是在喷雾层初步除氧,两种其工作是在喷雾层初步除氧,可除去水中大部分气体,再在喷雾层下面串联淋水盘(代替填料层)深可除去水中大部分气体,再在喷雾层下面串联淋水盘(代替填料层)深度除氧,除去水中残余气体度除氧,除去水中残余气体卧式除氧头与卧式除氧头与给水箱组合图给水箱组合图除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 除除氧氧水水由由进进水水管管5 5进进入入进进水水室室4 4,,在在进进水水室室下下沿沿纵纵向向布布置置的的恒恒速速喷喷嘴嘴将将水水雾雾化化,,二二次次加加热热蒸蒸汽汽从从左左边边管管进进入入与与雾雾化化水水接接触触混混合合初初期期除除氧氧,,蒸蒸汽汽凝凝结结水水和和给给水水同同时时落落到到中中部部配配水水槽槽7 7中中,,配配水水槽槽将将水水变变为为均均匀匀的的细细流流落落到到数数十十组组淋淋水水箱箱中中,,二二次次加加热热蒸蒸汽汽从从淋淋水水盘盘箱箱下下部部进进入入与与给给水水逆逆向向流流动动深深度度除除氧氧,,除除氧氧后后的的给给水水从下水管落至给水箱。
从下水管落至给水箱二二次次蒸蒸汽汽一一次次蒸蒸汽汽除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造卧式喷雾淋水盘式除氧器卧式喷雾淋水盘式除氧器除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造 给水箱是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器给水箱是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器作用:作用:在机组启动、负荷大幅度变化、凝结水系统故障或除氧器进水中在机组启动、负荷大幅度变化、凝结水系统故障或除氧器进水中断等异常情况下,保证给水泵在一定时间内不间断地向锅炉送水,防止断等异常情况下,保证给水泵在一定时间内不间断地向锅炉送水,防止锅炉缺水干烧产生爆管事故锅炉缺水干烧产生爆管事故贮水量:贮水量:指给水箱底部出水管顶部水位至给水箱正常水位之间的贮水量,指给水箱底部出水管顶部水位至给水箱正常水位之间的贮水量,一般为给水箱全部几何容积的一般为给水箱全部几何容积的80%~%~85%按照火力发电厂设计技术规%按照火力发电厂设计技术规程规定:给水箱贮水量在保证安全运行的前提下,程规定:给水箱贮水量在保证安全运行的前提下,200MW及以下机组为及以下机组为10~~15min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量,的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量, 200MW以上机组为以上机组为5~~10min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。
的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量除氧器给水箱除氧器给水箱除氧器给水箱除氧器给水箱除氧器的类型和构造除氧器的类型和构造除氧器的运行除氧器的运行除氧器的自生沸腾除氧器的自生沸腾 除氧器的自生沸腾是指有过量的热疏水进入除氧器除氧器的自生沸腾是指有过量的热疏水进入除氧器时,因其压力降低水汽化产生的蒸汽量已能满足或时,因其压力降低水汽化产生的蒸汽量已能满足或大于除氧器的抽汽量,即除氧器内给水加热不需要大于除氧器的抽汽量,即除氧器内给水加热不需要本级回热抽汽量,从本级回热抽汽量,从而产生自生沸腾现象而产生自生沸腾现象此时除氧器的抽汽量此时除氧器的抽汽量为零或为负值为零或为负值 运行时除氧器加热蒸汽抽汽管上的逆止阀关闭,运行时除氧器加热蒸汽抽汽管上的逆止阀关闭,除氧器内的压力会不受控制地升高,除氧器的排汽除氧器内的压力会不受控制地升高,除氧器的排汽量随压力升高而加大,造成较大的热损失和工质损量随压力升高而加大,造成较大的热损失和工质损失;同时原设计的除氧器内汽、水逆向流动受到破失;同时原设计的除氧器内汽、水逆向流动受到破坏,在除氧器的底部形成一个不动的蒸汽层,妨碍坏,在除氧器的底部形成一个不动的蒸汽层,妨碍逸出的气体及时排走,因而引起除氧效果恶化。
逸出的气体及时排走,因而引起除氧效果恶化 自生沸腾的后果自生沸腾的后果自生沸腾的后果自生沸腾的后果: : : :除氧器的运行除氧器的运行 ① ① ① ① 大大型型机机组组除除氧氧器器宜宜采采用用滑滑压压运运行行,,因因除除氧氧器器滑滑压压运运行行后后给给水水在在除除氧氧器器的的焓焓升升大大大大提提高高,,给给水水焓焓升升提提高高后后给给水水在在除除氧氧器器中中加加热热量量增增大大,,其其抽汽量也就增大;抽汽量也就增大; ② ② ② ② 对对进进入入除除氧氧器器的的高高压压加加热热器器的的疏疏水水设设置置疏疏水水冷冷却却器器,,既既可可避避免免除除氧氧器器的的自自生生沸沸腾腾,,又又减减少少了了对对低低压压抽抽汽汽的的排排挤挤,,但但要要增增加加外外置置式式疏疏水水冷冷却却器器,,增增加加投投资资,,同同时时增增加加了了疏疏水水的的阻阻力力,,可可能能引引起起低低负负荷荷时时高高压压加加热热器器疏水不畅;疏水不畅; ③ ③ ③ ③ 将轴封汽、锅炉连续排污扩容蒸汽等高温汽引向别处;将轴封汽、锅炉连续排污扩容蒸汽等高温汽引向别处; ④ ④ ④ ④ 将将低低温温的的化化学学补补充充水水引引入入除除氧氧器器以以增增加加吸吸热热量量,,但但会会降降低低回回热热系系统统的热经济性。
的热经济性 若若以以上上措措施施仍仍不不能能消消除除除除氧氧器器自自生生沸沸腾腾,,最最后后只只有有改改变变回回热热系系统统,,提提高高除除氧氧器器工工作作压压力力,,相相应应减减少少高高压压加加热热器器的的数数量量来来降降低低进进入入除除氧氧器器的的疏疏水量及其热量水量及其热量自生沸腾的防止:自生沸腾的防止:自生沸腾的防止:自生沸腾的防止:除氧器的运行除氧器的运行除氧器的运行方式除氧器的运行方式除氧器的运行方式除氧器的运行方式除氧器的运行除氧器的运行 除氧器的运行方式有除氧器的运行方式有定压定压和和滑压滑压两种5-11 在本级回热抽汽管道上不设在本级回热抽汽管道上不设压力调节阀,在滑压范围压力调节阀,在滑压范围(20%%-100%%)内,其加热蒸汽压力随内,其加热蒸汽压力随机组负荷而变化,避免了加热机组负荷而变化,避免了加热蒸汽的节流损失与单独连接蒸汽的节流损失与单独连接相比,其关闭本级抽汽的负荷相比,其关闭本级抽汽的负荷由由70%降到%降到20%与前置连接与前置连接相比,其出口水温无端差,所相比,其出口水温无端差,所以以该连接方式的热经济性最高该连接方式的热经济性最高,,适合于再热机组和调峰机组。
适合于再热机组和调峰机组滑压除氧器滑压除氧器 ((1 1)除氧器滑压运行不仅提高了额定工况下的)除氧器滑压运行不仅提高了额定工况下的经济性,还明显提高了机组低负荷运行时的热经济性,经济性,还明显提高了机组低负荷运行时的热经济性,这对担任中间负荷或调峰负荷的机组将更为有利这对担任中间负荷或调峰负荷的机组将更为有利 ((2 2)简化热力系统、降低了投资简化热力系统、降低了投资 ((3 3)使汽轮机的抽汽点分配更合理,提高了机组的)使汽轮机的抽汽点分配更合理,提高了机组的热效率滑压运行的优点:滑压运行的优点:滑压运行的优点:滑压运行的优点:除氧器的运行除氧器的运行实现除氧器滑压运行应采取的措施实现除氧器滑压运行应采取的措施 当负荷骤降时,当负荷骤降时,p pj j↓↓,,p pd d ↓↓,, 给水泵入口给水泵入口 水产生汽化水产生汽化 当负荷骤升时,当负荷骤升时,p pd d↑↑,给水成为不饱和水,,给水成为不饱和水, 除氧效果恶化除氧效果恶化问题问题 机组负荷骤升时,除氧器的压力随抽汽压力升高而升机组负荷骤升时,除氧器的压力随抽汽压力升高而升高,水箱内的存水由于热惯性使水温升高较慢,水温的变高,水箱内的存水由于热惯性使水温升高较慢,水温的变化滞后于压力的变化,除氧器内的水温达不到升压后对应化滞后于压力的变化,除氧器内的水温达不到升压后对应的饱和温度,由饱和水变为不饱和水,已从水中离析出来的饱和温度,由饱和水变为不饱和水,已从水中离析出来的气体又会重新溶于水中,使出水含氧量增大,导致返氧,的气体又会重新溶于水中,使出水含氧量增大,导致返氧,除氧效果恶化。
除氧效果恶化 负荷骤升时,因给水泵入口处的水温滞后于上升后压负荷骤升时,因给水泵入口处的水温滞后于上升后压力下对应的饱和水温,给水泵产生汽蚀的可能性更小,因力下对应的饱和水温,给水泵产生汽蚀的可能性更小,因此更安全此更安全 负荷骤升时除氧效果的保证负荷骤升时除氧效果的保证原因:原因: 克服返氧的办法是将给水箱内的水温升高达到新压力克服返氧的办法是将给水箱内的水温升高达到新压力下对应的饱和温度,保持给水箱内的饱和状态下对应的饱和温度,保持给水箱内的饱和状态措施:措施: ① ① 在给水箱内装设再沸腾管当机组负荷骤升时,投入在给水箱内装设再沸腾管当机组负荷骤升时,投入补充蒸汽至再沸腾管内,给水在给水箱内再加热至骤升后补充蒸汽至再沸腾管内,给水在给水箱内再加热至骤升后压力下的饱和温度,即可改善除氧效果;压力下的饱和温度,即可改善除氧效果; ② ② 严格控制升负荷的速度一般升负荷保持在每分钟严格控制升负荷的速度一般升负荷保持在每分钟5 5%%负荷内即可保证出水含氧量在合格标准内;负荷内即可保证出水含氧量在合格标准内; ③ ③ 缩减滑压运行范围若除氧器滑压范围过大,机组升缩减滑压运行范围。
若除氧器滑压范围过大,机组升负荷过程中除氧器升压幅度也大,出水含氧量可在长时间负荷过程中除氧器升压幅度也大,出水含氧量可在长时间内达不到合格标准内达不到合格标准负荷骤升时除氧效果的保证负荷骤升时除氧效果的保证 当机组负荷骤然下降或机组甩负荷时,汽轮机抽汽压力也当机组负荷骤然下降或机组甩负荷时,汽轮机抽汽压力也下降,引起除氧器内压力下降,此时水温的下降滞后于压力下降,引起除氧器内压力下降,此时水温的下降滞后于压力的降低,水温高于下降后压力所对应的饱和温度,水箱内原的降低,水温高于下降后压力所对应的饱和温度,水箱内原来的饱和水发生来的饱和水发生“闪蒸闪蒸” ,相当于二次除氧,水温下降达,相当于二次除氧,水温下降达到新的饱和状态下的平衡,除氧效果会因为水的再沸腾变得到新的饱和状态下的平衡,除氧效果会因为水的再沸腾变得更好 此时在给水泵入口处的水温因静水头的作用短时间内不此时在给水泵入口处的水温因静水头的作用短时间内不会降低,但泵入口处的压力已随除氧器压力的降低而下降,会降低,但泵入口处的压力已随除氧器压力的降低而下降,造成泵入口处的水温高于下降后压力对应的饱和温度,给水造成泵入口处的水温高于下降后压力对应的饱和温度,给水泵汽蚀的可能性增大,给水泵的安全受到威胁;严重时影响泵汽蚀的可能性增大,给水泵的安全受到威胁;严重时影响给水泵正常工作。
给水泵正常工作负荷骤降对给水泵安全的影响负荷骤降对给水泵安全的影响给水泵前置泵外观单独连接定压除氧器单独连接定压除氧器0.7-1.0MPa165-180℃(饱和水)0.588MPa158 ℃ 优点:优点:保证除氧效果;保证除氧效果;防止给水泵汽蚀防止给水泵汽蚀 缺点:缺点:有压力调节阀有压力调节阀额外增加蒸汽节流损失;额外增加蒸汽节流损失;低负荷切换至高一级抽低负荷切换至高一级抽汽,关闭原级抽汽等于汽,关闭原级抽汽等于减少了一级回热,增大减少了一级回热,增大回热过程的不可逆损失回热过程的不可逆损失由于这两方面原因,降由于这两方面原因,降低机组的热经济性,使低机组的热经济性,使ηηi i下降,低负荷时尤甚下降,低负荷时尤甚前置连接定压除氧器前置连接定压除氧器12 H H2 2的出口水比焓的出口水比焓h hw2w2==h h2 2′-′-θθ,, h h2 2′′==f(pf(p2 2)而)而与除氧器定压与除氧器定压p pd d无关,因无关,因而压力调节阀的节流与而压力调节阀的节流与h hw2w2值也无关,这时就不存在值也无关,这时就不存在因装有压力调节阀而降低因装有压力调节阀而降低机组的热经济性的情况;机组的热经济性的情况;它是以增加一台高压加热它是以增加一台高压加热器器H H2 2 ,使投资增加、系统,使投资增加、系统复杂为代价,故应用不广复杂为代价,故应用不广泛。