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文档简介
第五章给水除氧和辅助汽水系统,目的要求:,1、辅助热力系统的连接方式及热经济性分析;2、掌握热除氧原理;3、掌握除氧器原则性热力系统。,主要内容:,1汽水损失及补充2废热及工质的回收利用3除氧原理和除氧器结构4除氧器原则性热力系统5除氧器的运行,两种重要的辅助热力系统:补充水系统废热及工质回收利用系统,,锅炉连续排污利用系统汽轮机汽封系统用汽的回收和利用系统,思路:汽水损失原因危害减少损失的措施;工质补充补充水引入系统补充水的引入方式分析不同方式的经济性。,1汽水损失及补充水系统,内部损失:电厂内设备及管道系统中的汽水损失。原因:a正常性汽水工质损失:暖管疏放水,各种汽动设备用汽,蒸汽吹灰,锅炉排污,汽封用汽等b偶然性非工艺要求的汽水损失:跑冒滴漏外部损失:热电厂对外供热设备及其管道的工质损失。,1工质损失类型及减少损失的技术措施,汽水损失带来的危害:工质损失+热量损失能耗增加;污染环境;设备安全性下降。,减少工质损失的技术措施:选择合理的热力系统及汽水回收方式;改进工艺过程;提高安装检修质量。,焊接代替法兰连接。,用炉水吹灰、滑压启动或运行。,轴封冷却器、汽封自密封、锅炉排污水的利用等。,补充水:工质损失而加入热力系统的水称为补充水。要求:化学处理中低参数机组:软化水除去水中钙镁等硬质盐垢;高参数以上机组,除盐水用离子交换树脂的方法将化学软化水处理成除盐水。,内部损失,外部损失,锅炉连续排污水损失,补充水量,概念:电厂补充水经化学水处理后与热力系统的连接方式称补充水引入系统。,要求:因为补充水中含有大量的氧,补入热力系统后即要除氧,不能腐蚀流经的设备和管道;补充水与主水流汇集时,应尽量减少两种水流在汇集处的温差,以减少不可逆热损失;补充水系统,应随系统工质损失的大小进行水量自动调节。,2补充水引入系统,形式:三种补充水引入系统。,高参数热电厂因外部汽水损失较大,因此补充水量也大,常设专门的大气式除氧器对补充水进行第一级除氧,待汇入主水流后再在高压除氧器中进行第二级除氧,此时为减少汇集处的温差,第一级除氧器出来的补充水汇集在同级抽汽的回热加热器出口处。,中、低参数凝汽式电厂补充水直接进入大气式除氧器,以给水箱水位高低来调节补充水量,这种连接系统简单,但不足之处是除氧器出水温度(104)与补充水温相差较大,需要消耗部分抽汽在除氧器内加热补充水,存在不可逆热损失。,高参数凝汽式电厂补充水都引入凝汽器,此时补充水在凝汽器内实现真空除氧,减少氧对低压加热器及其管道的腐蚀,同时利用汽机低压回热抽汽多级加热,热经济性高,补充水与凝结水混合温差小,但不足之处是补充水量的调节要受热井水位和给水箱水位双重影响,因此调节较复杂。,补充水的引入方式,补入除氧器补入凝汽器,补入凝汽器的优点:在凝汽器中实现初步除氧;回收利用一部分排汽废热,改善凝汽器的真空;利用低压抽汽加热,提高热经济性。,3火电厂水汽质量和给水含氧控制指标,锅炉给水质量标准,给水含氧控制指标亚临界和超临界的直流锅炉,要求彻底除氧。,废汽废水,锅炉排污水汽轮机门杆与轴封漏汽发电机的冷却水厂用蒸汽疏放水,2废热及工质的回收利用,1锅炉连续排污利用系统,连续排污的目的:保持汽包锅炉内炉水水质指标在允许范围内,从而保证锅炉蒸发出来的蒸汽品质合乎要求。排污率:,锅炉连续排污量,锅炉额定蒸发量,锅炉盐质平衡方程式,锅炉的汽水平衡式为:,回收方法:设置排污扩容器;回收原理:扩容降压蒸发出部分工质。,汽包炉单级连续排污利用系统,单级连续排污利用系统一个排污扩容器两级连续排污扩容系统高压扩容器,低压扩容器,回收率,扩容器的物质平衡式:扩容器的热平衡式:可得:,排污冷却器的热平衡式:,经济性排挤抽汽原理定性比较:回收工质进入热力系统排挤部分回热抽汽扩容压力排挤的回热抽汽压力两极扩容器系统比单级扩容器系统的经济性高。,使,没有排污利用系统时汽轮机的热耗:,采用排污利用系统时汽轮机的热耗:,结论:,管道效率管道的散热和工质的漏泄,汽封系统用汽和漏气:主汽门和调速汽门的门杆漏汽,再热式机组中压联合汽门的门杆漏汽,高中低压缸的前后轴封漏汽和轴封用汽等引至品味最接近的回热加热器自密封轴封系统,2汽轮机汽封系统用汽的回收和利用,(1)工质回收数量+能位贬值高低;(2);(3)wi变化;(4)技术经济比较确定实际系统。,3火电厂工质回收和“废热”利用的原则,包括:加热空气(锅炉暖风器)、重油、烟气(脱硫)、生活用水和厂内采暖。选择汽源注意两点:(1)尽量利用低压抽汽和废热;(2)应有备
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