《汽轮机原理》讲稿第07章陈

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1、第五章汽轮机的凝汽设备1一,凝汽系统及主要设备:1、最简单的凝汽设备原则性系统图。其主要设备有凝汽器、凝结水泵、抽气器、循环水泵等。(1)汽轮机;(2)发电机;(3)凝汽器:使排汽在凝汽器3中不断地凝结成水,建立高度真空;将凝结时放出的热量排出、将生成的凝结水汇集送走;(4)循环水泵:为凝汽器提供冷却水;(5)凝结水泵:不断地把蒸汽凝结时生成的凝结水从凝汽器底部热井中抽出,并送往给给水回热加热系统;(6)抽气器:抽出漏入凝汽器内的空气,以维持高度真空。2二,凝汽设备的工作原理1,工作原理:根据汽轮发电机组的热效率进行分析其中,----

2、--整机理想焓降;-------蒸汽初焓;(-)----为每kg蒸汽在锅炉中的吸热量。——排汽焓;——给水焓。3分析上式:要提高效率,则提高理想焓降,即提高新蒸汽的初焓,降低排汽焓(压力)。本章只是讨论降低排汽焓值的问题。要降低排汽焓值,就得降低排汽压力。一般来说,排汽压力每降低2kpa,循环热效率就可以提高约3.5%。所以,降低排汽压力对提高火电厂循环热效率是一个非常有效的措施。而降低排汽压力的最有效的办法是:使排汽在密封容器中、在温度较低的条件下受到冷却而凝结成水,体积突然缩小(如在0.0049Mpa下,蒸汽比水的容积大28000

3、倍)而形成真空。同时再用抽气器或者真空泵将漏入空气不断地抽出,保持真空。在凝结中生成的凝结水,经汇集以后,又重新送入锅炉作为给水,反复循环使用。这就是凝汽设备的工作原理。42,凝气设备主要任务:(1)建立并维持高度真空,即降低排汽焓值,提高理想焓降,使蒸汽中较多的热能转变为机械能。(2)将蒸汽凝结成水,并将凝结水回收到锅炉作为给水。3,排汽压力的最佳值:降低排汽焓值,提高理想焓降,可以提高效率。但不是排汽压力越低越好。这是因为:(1)当降低排汽压力,则蒸汽比容v增加,汽轮机排汽部分的尺寸增大,成本上升。而且制造困难,材料也受到限制。(

4、2)当降低排汽压力,则蒸汽比容v增加,凝汽器的冷却面积增大,冷却水量增大,厂用电增大。因此,对排汽压力和其他几个方面要作技术经济对比而定。一般,最佳排汽压力为pc=0.00294~0.00686Mpa(0.03~0.07ata),通常取0.005Mpa。5凝汽器有混合式和表面式凝汽器两大类。一,混合式凝汽器混合式凝汽器是使排汽在冷却水中直接冷却而凝结成水。在混合式凝汽器内,从汽轮机中排出的乏汽直接与冷却水混合而得到凝结。冷却水从安装在混合式凝汽器上部周围的喷嘴喷出,排汽由上部进汽口进入,与冷却水混合而得到凝结,凝结水与冷却水一起用水泵

5、抽走。不凝结的空气,用抽气器或者真空泵不断地抽出。这种凝汽器结构简单,冷却效果好,制造成本低。缺点是与不清洁的冷却水混合,不能作为锅炉给水。6二,表面式凝汽器在表面式凝汽器内,冷却工质与蒸汽由冷却表面隔开。根据冷却工质不同,表面式凝汽器又分为空气冷却和水冷却两种。用水作为冷却工质的凝汽器简称为表面式凝汽器。由于水的传热系数比空气大,能保证凝汽器内维持高度真空和获得洁净的凝结水。因此,国内外火电厂主要采用这种凝汽器。71,表面式凝汽器的结构如图所示,凝汽器的外壳通常钢板做成圆柱形、椭圆形或者方箱形。外壳两端连接着形成水室的端盖2和3,外

6、壳内的两端又装有管板4,管板4上装有很多冷却管。凝汽器内部空间被冷却管分隔成两部分:蒸汽空间(汽侧)和冷却水空间(水侧)。2,表面式凝汽器的流程冷却水从进口11进入水室15,通过冷却管流到另一端水室16,转向后,又经冷却管进入水室17,最后由出水口12排出。这种称为双流程凝汽器。还有单流程、三流程、四流程。3,凝结水汽轮机的排汽进入凝汽器,在汽侧与冷却管接触而凝结成水。凝结水汇集到热井7中,由凝结水泵抽走并送到低压加热器。4,漏入空气的抽出漏入凝汽器的空气,通过抽气口8由抽气器抽出。为了减少抽气器的负荷和回收热量,使混有蒸汽的空气再经

7、过一次冷却,使蒸汽凝结。在凝汽器内专门设置有空气冷却区9。8蒸汽在凝汽器内蒸汽的凝结过程一,凝结特点:假设只有水蒸汽存在,并且凝汽器内各处的压力都相等,则蒸汽应在与压力相对应的饱和温度下凝结。实际上并非如此,因为:1,排汽从凝汽器进口向空气抽出口流动,由于流动阻力存在,称为凝汽器的汽阻,则凝汽器内各处压力都不相同;2,整个系统不可能完全密封,有空气漏入。则凝汽器内各处空气分压也不相同,凝结时的饱和温度也不相同。这样,由于阻力和空气的存在,蒸汽分压降低,使凝结水温度低于凝汽器进口处的蒸汽温度,造成凝结水过冷。9二,空气漏入对凝汽器工作的

8、影响由于空气的漏入,对凝汽器的工作是有影响的:1,空气的漏入会使传热效果变差,传热端差增大。结果会使排汽压力升高,降低了机组的经济性;2,空气的漏入,增加了凝结水中空气的氧溶解度,对汽轮机装置和管道系统金属产生腐蚀,影响

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