热力发电厂知识点全总结

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1、二、表面式加热器加热蒸汽与水在加热器内通过金属管壁进行传热,通常水在管内流动,加热蒸汽在管外冲刷放热后凝结下来成为加热器的疏水(为区别主凝结水而称之为疏水);演示文稿6.ppt对于无疏水冷却器的疏水温度为加热器筒体内蒸汽压力下的饱和温度;管内流动的水在吸热升温后的出口温度比疏水温度要低,它们的差值称之为端差.演示文稿7.ppt1.表面式加热器的特点 ①有端差,热经济性较混合式差。 ②金属耗量大,内部结构复杂,制造较困难,造价高。③不能除去水中的氧和其它气体,未能有效地保护高温金属部件的安全。④全部由表面式加热器组成

2、的回热系统简单,运行安全可靠,布置方便,系统投资和土建费用少。⑤表面式加热器系统分成高压加热器和低压加热器两组;水侧部分承受给水泵压力的表面式加热器称为高压加热器,承受凝结水泵压力的表面式加热器称为低压加热器。2.表面式加热器结构    表面式加热器也有卧式和立式两种。现代大容量机组采用卧式的较多。第二节 表面式加热器及系统的热经济性一、加热器的端差1、加热器的端差(上端差、出口端差):加热器出口疏水温度tsj(饱和温度)与出水温度twj之差。2、加热器端差对热经济性的影响    加热器端差越小经济性越好。    

3、可以从两方面解释:一方面,如果出水温度不变,端差减少意味着tsj可以低一些,即回热抽汽压力可以低一些,回热抽汽做功比增加,热经济性变好。另一方面,如果蒸汽压力不变,tsj亦不变,端差减少意味着出水温度twj提高,结果是减少压力较高的回热抽汽做功比,同时增加了压力较低的回热抽汽做功比,净的回热抽汽做功比增加,热经济性变好。二、抽汽管压降及热经济性三、过热蒸汽冷却器及热经济性1、装设过热蒸汽冷却器(段)的经济效益:①减少换热温差,降低损失;②提高加热器出口水温,减小加热器端差;再热后第1级回热抽汽的蒸汽过热度是最高的,

4、在此装设过热蒸汽冷却器(段),效果最明显。2、过热蒸汽冷却器的连接方式:并联和串联。四、表面式加热器的疏水方式1、疏水逐级自流:热经济性最差,可靠性最高,300MW、600MW及以上容量机组多采用。2、疏水泵送入加热器出口    热经济性高于疏水逐级自流方式,可靠性低    于疏水逐级自流方式。     但是,当前的评价多为热经济性分析,没     考虑疏水泵的电耗,是不全面的评价。  第三节 给水除氧及除氧器一、给水除氧的必要性 1、给水中溶解气体会带来以下危害:(1)腐蚀热力设备及管道,降低其工作可靠性与使用寿

5、命。 (2)增加热阻,降低热力设备的热经济性。不凝结气体附着在传热面,以及氧化物沉积形成的盐垢,都会增大传热热阻。(3)氧化物沉积在汽轮机叶片,会导致汽轮机出力下降和轴向推力增加。2、气体来源:①补充水中的溶解气体;②真空状态下的热力设备及管道漏进的空气。3、给水除氧的任务:就是除去水中的氧气和其他不凝结气体,防止设备腐蚀和传热热阻增加,保证热力设备的安全经济运行。4、给水溶氧指标:①蒸汽压力为5.8MPa以下锅炉,给水溶氧量应小于15μg/L;②蒸汽压力为5.9MPa以上的锅炉,给水溶氧量应小于7μg/L;③亚临

6、界以上直流锅炉,给水溶氧量控制在0μg/L。④对于超临界参数的锅炉,我国《超临界火力发电机组水汽质量标准》(DL/T912-2005)规定,给水溶氧量应小于7μg/L,对给水进行加氧调节处理时,给水溶氧量控制在30-150μg/L。 二、除氧方法给水除氧方法:化学除氧和物理除氧。1、化学除氧:利用化学药剂与水中的溶解氧进行化学反应,化合生成另一种物质,达到除氧的方法。化学除氧的特点:①能彻底除氧;②不能除去其它气体;③生成的氧化物增加了给水中可溶性盐类的含量;④药剂价格昂贵。只有要求彻底除氧的亚临界及以上参数的电厂

7、,才采用化学除氧作为一种补充的除氧手段。 (1)联胺除氧:化学除氧一般采用联胺做药剂。联胺既可除氧,又能转化为氨,维持给水有较高的pH值,也不产生新的盐类。    联胺除氧化学反应如下:(2).亚硫酸钠Na2SO3处理  Na2SO3易溶于水,无毒价廉,装置简单。Na2SO3与O2反应生成的Na2SO4会增加给水含盐量,在温度大于280℃后会分解成有害气体。Na2SO3仅适用于中压以下的锅炉,不能用于高压以上的电站锅炉。(3).中性水处理根据钢在含氧纯水中的耐腐蚀理论,高纯度且呈中性的锅炉给水中,加入气态氧或过氧化

8、氢,使金属表面形成稳定的氧化膜,不仅能够达到防腐效果,而且给水中腐蚀物减少,使直流锅炉几乎无需清洗,即中性水处理。给水加氧处理的防腐蚀效果显著,但对给水水质要求很严,中性纯水的缓冲能力小。中性水处理已在国外各类直流锅炉、空冷机组和核电机组上得到应用。2、物理除氧(1)物理除氧:利用物理手段除去水中氧的方法。(2)物理除氧的特点:①不能彻底除氧;②能除去其它气

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