火电厂回热加热器_火用_分析

火电厂回热加热器_火用_分析

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1、华北电力学院学报增刊JOURNALOFNORTHCHINAINSTITUTEOFELECTRICPOWER1992火电厂回热加热器烟分析洪钧达姚树新(华北电力学院动力系)(河北电力勘测设计院)摘要,本文根据多流体的传热模型利用温度烟效率的概念对火电厂回热加热器进行了烟,,分析给出了流体传热过程温度拥效率的计算方法利用此方法可以独立地进行拥分析而不。必事先做能量分析关键:,,词热力学平均温度温度烟效率烟效率:T中图分类号K212月U舀,,热力众所周知为了正确分析节能潜力学第二定律的烟分析要优于热力学第一定。,律的能量分析在火力发电厂原则性热力系统的计算中传统上要进行烟分析必须先进

2、,。,行能量分析无法单独进行拥分析本文运用拥效率概念直接对原则性热力系统中的。,各个回热加热器建立拥平衡方程为了便于对回热加热器的传热过程进行分析作者提,、出多流体传热过程的假想传热模型在此基础上根据流体的可测参数温度T压力p查,,。阅有关图表较方便地进行回热加热器佣分析求出各回热加热器的炳效率和抽汽量,目前,本文采用的解题思路和假想传热模型是作者自已提出的文献资料中尚未见到其,。计算的最后误差较小在工程误差允许范围之内1多流体传热过程的假想模型电厂的回,热加热器经常是多种流体之间相互传热例如在表面式加热器的热流体侧、、,、、。有抽汽疏水轴封漏汽等在混合式加热器的入口处有抽汽疏

3、水补充水等在回,热加热器中总是存在着多种流体的混合过程可以认为混合过程是没有端差的传热过,,程我们假想几种流体具有假想分界面流体之间通过假想的分界面有热量传递而无质,,。量交换总的传热结果使它们在出口处具有相同的状态从而混为一体、、·设一回热加12,;Z3K,热器有多种流体3.…K进入且厉>r>犷>……r它们:。收稿日期1991年9月;;华北电力学院一一一堂一望二一一一一,。_1所示图中箭头表示热量传递的方向由于温度拥效率与路径无之间的传热模型如图,,其它流体作为热流体,传热过程则简关可把热力学平均温度最低的流体看作冷流体,。化为多股热流体对一股冷流体的放热如图2所示乙、一、/

4、产、卜厂‘J尸一‘卜公K户fZ飞cZ决于图1多流体传热过程示意图图2多流体传热过程简化2回热加热器的佣分析3,对如图所示的简单的传热模型冷热流,,体均为稳定流动若不计压力损失用符,1〕,广O“亡合C表示流体的状态参数则根据文献仁~二二三‘c它的温度拥效率和拥效率分别为\几~告设瓷,e丁.t勺=刀刀(2)c、全、3简单换热模型式中r分别为冷热流体传热过程的热图,。,力学平均温度单位K;T为环境温度单,,。位K;勺为简单传热模型的热效率等于冷流体吸热量与热流体放热量之比利用拥效率建立的拥方程为。e一e’‘’X。二。“’凡m(扩刃)刀m(二一e二)根,,据多流体的传热模型回热加热

5、器内流体的传热过程可视为两种或两种以上流,可,,体之间的相互传热以把其中任何一种流体看作冷流体其余流体看作热流体热流。体中每种流体分别传热给冷流体,。对混合式回热加热器它的热效率通常为出口流体的总焙与入口流体的总焙的比值,,从为保持与烟分析中热效率的含义一致认为所有进入混合式加热器的流体为热流体入;,口状态放热至水的三相点状态出口流体为冷流体从水的三相点状态吸热至出口状,。,态热流体中的每种流体分别传热给冷流体为了简化计算的需要有时将热流体分为几,,个阶段分别对冷流体放热其分段的中间状态可以是实际传热过程中的某个状态也。可以是实际过程外的假想状态,在求取冷热流体热力学平均温度时

6、关键的一点是对回热加热器中的传热过程进行,。,分解把实际回热加热器分解为几个简单的传热模型对每个简单的传热型根据冷热火电厂回热加热器烟分析45,流体进出口状态可确定冷热流体传热的热力学平均温度进而确定温度拥效率和拥效,。率并利用佣效率建立烟平衡方程式表面式回热加热器可分解为热流体侧的抽汽、上级疏水、轴封来汽等分别传热给冷,,流体侧的给水或凝结水当有内置式疏水冷却段时蒸汽放热过程分为蒸汽从入口状态,再从饱和水状态。放热至饱和水状态放热至出口状态每个传热过程组成一个简单的传,。,热模型如图4所示图中右下标sw表示加热器进口蒸汽压力下的饱和水右下标w,、。、、_、。表示给水或凝结水右

7、下标qh分别表示抽汽匕级疏水热流体各模型中的流量是为满足每个模型的能量平衡而假想的。户“c毖c心一扣飞wC霖少劫‘一‘习r了Wc群{r‘了sC“w岁而称{m;cs图4双面式回热加热器的分解拥平衡方程为:,一e。。‘十,n。u,一“‘;+:ee’“·=。e’一e摊(代)刀备(氏弓)孑舒m(二一艾)刀二m(丫:)(3)一、混合式回热加热器可分解为热流体侧的抽汽上级疏水、凝结水分别传热给冷流体侧,。的给水从入口状态放热至水的三相点状态其中抽汽的放热过程为抽汽从入口状态放,。热到相应压力下的饱和状态

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