热力发电厂下载2

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1、1.回热作功比:机组的回热汽流作功量占机组总作功量的比例.2.能耗率:发单位电量所耗的能量3热耗率:.汽轮发电机组每发1干瓦时的电能所需要的热量。4热效率:有效利用的热量与供给热量之比。4.热电联产:将汽轮机做过部分功的蒸汽引出对外集中供热热化发电比:X=Wh/W,供热机组供热汽流的发电量/总的发电量热化系数:Xtp对于供热式机组的每小时最大热化供热量与每小时最大热负荷之比为小时计的热化系数。燃料利用系数:输出电、热两种产品的总能量与输入能量之比,不能反应热经济性。tp=3600W+Qn/Btp*q15.加热器端差:加热器汽侧压力

2、下的饱和水温与出口水温的差值,有称上端差.下端差:离开加热器的疏水温度与加热器进口温度之差。6.给水回热循环:是利用已在汽轮机中作过的蒸汽,通过给水回热加热器将回热蒸汽冷却来加热给水,以减少液态区低温工质的吸热,因而提高循环的吸热平均温度,使循环热效率提高。蒸汽再热循环:是保证汽轮机最终湿度在允许范围内的一项有效措施。7.热化发电比:X=Wh/W(Wh----供热气流产生的以热量计的内功,W---总功)8.最佳真空:在排气量、冷却水入口温度一定条件下,增大冷却水量使汽轮机输出功率增加,同时输送冷却水的循环水泵的功耗随之增加,当输出

3、净功率为最大时,即输出功率与循环水泵功耗之差最大时,所对应的真空为凝汽器最佳真空。9.自生沸腾:除氧器的所谓“自生沸腾”是指过量的高温疏水进入除氧器后,其汽化的蒸汽量已能满足或超过除氧器的用汽量,使除氧器内的给水不需要汽轮机抽汽加热就能达到出氧器工作压力下的饱和温度,对这种现象称为“自生沸腾”。此时除氧器的加热蒸汽会减至最小或减至零,甚至违负值(自生沸腾蒸汽过剩),致使除氧器内的压力不受限制的升高,排汽量增大,工质和热量损失增大,水的逆向流动受到破坏,在除氧塔底部会形成蒸汽层,产生涡流,使分离出的气体难以逸出,因而引起除氧效果恶化

4、。防止:(1)将一些辅助汽水流量引至合适的加热器(2)设置高加疏水冷却器,降低焓值后引入除氧器(3)提高除氧器工作压力以减少高加数目,使疏水量,疏水比焓降低。10.热化发电率:它只与热电联产过程生产的热、电有关,是热电联合生产这股供热汽流所得到的质量不等价的两种能量的比值。ω=Wh/Qht11.旁路系统:高蒸汽参数不进入汽轮机而是经过与汽轮机并联的减压减温器,将减压后的蒸汽送入再热器或低参数蒸汽管道或直接排至凝汽器的连接系统。组成:(1)高压旁路:一级旁路(2)低压旁路:二级旁路(3)大旁路:整机旁路作用:(1)保护再热器(2)回

5、收工质和热量,降低噪声(3)协调启动参数和流量,缩短启动时间,减少汽轮机的寿命损耗,进汽机的蒸汽要有50度过热度,防止蒸汽在汽轮机内凝结成水(4)防止锅炉超压(5)电网故障或机组甩负荷后锅炉能维持热备用或带厂用电运行(停机不停炉),故障消除立即带上负荷。形式:(1)三级旁路系统(2)两级旁路串联系统(3)两级旁路并联系统(4)单级旁路系统(5)三用网络旁路系统。12、提高初温,初压,降低排气压力对热经济性的影响?初温:(1)放热过程平均温度由排气压力单值决定,循环热效率hT=1-q2/q1=1-T2/T1(T1---吸热过程平均温

6、度)若T1提高则使循环热效率提高。(2)初温升高,使蒸汽比容v增大,D0v也就增大,叶高增加,叶高损失和漏气损失减少,提高了汽轮机的相对内效率;初温升高还会使蒸汽湿度降低,湿气损失减少,更加提高了相对内效率。初压:(1)工程上提高初压可以提高蒸汽循环热效率;(2)首先,初压提高使蒸汽比容减小,D0v也就减小,叶高降低,叶高损失增加,从而降低了汽轮机的相对内效率;其次,初压提高使蒸汽湿度增加,湿气损失增加,更加降低了相对内效率。降低排气压力:(1)排气压力降低使放热过程平均温度T2也跟随降低,从而提高了蒸汽循环热效率。(2)使湿气损

7、失增加,降低了相对内效率。总之,降低终参数可使全厂热效率hcp提高,但是受极限背压的限制。给水回热循环;蒸汽再热循环;13.混合式热经济性高,现场为什么采取表面式?混合式工作过程是,一方面将水加热至饱和状态,另一方面被加热水的压力最终与加热蒸气压力一致。4为了使水能继续流动到锅炉,每个混合式加热器后都必须配制水泵。为防止输送饱和水的水泵汽蚀影响锅炉可靠供水,水泵应有正的入水头,考虑负荷波动要设一定储量的水箱,为了可靠,还须有备用泵。这都使回热加热器的回热系统和主厂房布置复杂化,投资和土建费用增加,且安全可靠性降低。综合考虑,绝大多

8、数电厂采用热经济性较差的面式加热器。14.除氧器运行的方式:定压:(1)回热抽汽管上设压力调节阀(2)设计工况下,抽汽压力比除氧器内压力高(3)低负荷时,抽汽压力不能维持除氧器定压运行时,切换到高一级抽汽。滑压:(1)抽汽管道上不设压力调节阀(2)

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