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电厂热能动力专升本课件XX有限公司汇报人:XX目录第一章热能动力基础第二章电厂系统组成第四章电厂热力过程第三章热能动力设备第六章电厂环境保护第五章电厂控制技术热能动力基础第一章热力学基本概念温度是衡量物体热冷程度的物理量,热量是热传递过程中能量的转移量。温度与热量能量守恒在热力学中的体现,内能变化等于热量传递与做功之和。热力学第一定律热量不能自发地从低温物体传向高温物体,揭示了热现象的宏观过程方向性。热力学第二定律能量转换原理能量守恒且转换有向热力学定律受系统品质损失限制转换效率热机工作原理热能转换热机将热能转换为机械能,驱动发电机发电。循环过程介绍热机中的蒸汽循环或燃气循环,解释其工作原理和能量转换过程。电厂系统组成第二章锅炉系统结构燃料、通风、给水等系统辅助设备组成含“锅”与“炉”,及受热面锅炉本体结构汽轮机工作原理高温高压蒸汽驱动叶片旋转蒸汽进入做功叶片旋转带动发电机产生电能叶片旋转发电蒸汽冷凝循环做功后蒸汽冷凝成水,循环再利用发电与配电系统介绍电厂主要发电设备及流程。发电系统概述阐述电能分配、传输及保护系统。配电系统构成热能动力设备第三章主要设备介绍内燃机装置燃料燃烧驱动活塞,用于交通等领域。汽轮机装置将热能转为机械能,火力发电常用。0102设备运行与维护对热能动力设备进行定期检查与维护,确保设备稳定运行。定期检查维护建立故障快速响应机制,及时排除设备故障,减少停机时间。故障快速响应故障诊断与处理监测过热器状态,及时修复泄漏,优化选材与焊接质量。过热器泄漏处理定期检查叶片与轴承,确保润滑油系统正常,修复或更换损坏部件。汽轮机故障应对电厂热力过程第四章热力循环分析介绍电厂中常用的朗肯循环,包括其工作原理和能量转换过程。朗肯循环原理探讨提高热力循环效率的方法,如改进设备、调整参数等。循环效率优化热效率计算发电量供热量比煤耗有效热量比总热量热电厂热效率锅炉热效率能量损失与节能采用高效设备,优化热力循环节能改进措施锅炉、冷却及线路热耗影响效率热能损失分析电厂控制技术第五章自动控制系统传感器、控制器、执行器协同工作。系统组成实现电厂设备自动化运行,提高效率和安全性。主要功能监控技术应用01远程监控实现电厂设备远程监控,提高运维效率。02智能预警采用智能算法预测故障,提前预警,保障电厂安全运行。智能化管理采用智能监控技术,实时监测电厂运行,提高安全性和效率。自动监控系统01实现远程操控电厂设备,减少人力成本,提升响应速度。远程操控技术02电厂环境保护第六章废气处理技术采用脱硫脱硝设备,减少二氧化硫和氮氧化物排放。脱硫脱硝技术利用除尘器和脱碳技术,去除颗粒物和二氧化碳,净化废气。除尘脱碳技术废水处理与回用深度处理技术采用超滤、反渗透技术,实现废水高效回用。处理现状分析电厂废水含盐高,处理回用难度大。0102噪声控制与减振

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