数据分析导学案(整章)

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1、目录1、热力系统的定义及类型。2、汽轮机热力系统所包含的各个系统。3、各个热力系统的工作范围、主要设备及其工作过程。4、启动过程中各个热力系统之间相互关系分析。5、根据热力系统的相互关系,说明缩短汽轮机启动时间的措施。6、结束语。汽轮机启动过程中各个系统之间的关系分析一、热力系统的定义及类型基本含义用汽、水管道将火电厂热力设备(如锅炉、汽轮机、水泵、热交换装置等)按一定顺序连接起来所组成的整体。基本类型原则性热力系统 描述:以规定的符号来表示工质按某种热力循环顺序流经的各种热力设备之间联系的线路图,称为发电厂的原则性热力系统。  特点:只表示工质流过时状态参数发生变化

2、的各种热力设备,图中同类型同参数的设备只用一个来表示,它仅表明设备之间的主要联系,备用设备、管道及附件一般不画出。  应用:用来计算和确定各设备、管道的汽水流量,发电厂的热经济指标等,故又称为计算热力系统。组成:主要由下列各局部系统组成:(1)主蒸汽及再热蒸汽管道系统;(2)主给水系统;(3)除氧器和给水箱系统;(4)主凝汽水系统;(5)补充水系统;(6)锅炉连续排污及利用系统等。全面性热力系统描述:用规定的符号表明全厂性的所有热力设备及其汽水管道的总系统图。要求:明确全面性热力系统的概念、特点、组成;重点掌握回热系统全面性热力系统及其运行;掌握常用的主蒸汽、再热蒸汽

3、系统、给水管道系统,以及旁路系统的型式及其应用;了解全厂公用汽水系统。特点:•能明确地反映电厂的各种工况及事故、检修时的运行方式。它是按设备的实际数量来绘制,并标明一切必须的连接管路及其附件;•全面性热力系统是发电厂设计、施工及运行工作中的重要依据之一组成:主蒸汽、再热蒸汽系统旁路系统回热系统除氧给水系统主凝结水系统补充水系统供热系统全厂公用汽水系统设备:锅炉、汽轮机组、各种热交换器、各种阀门、减温减压器、水泵、水箱等。系统组成为保证运行的安全、经济和灵活,火电厂热力系统通常由若干个相互作用、协调工作、并具有不同功能的子系统组成,主要有蒸汽中间再热系统、给水回热系统、

4、对外供热系统、废热利用系统、蒸发器系统、旁路系统和疏水系统。主蒸汽管道系统定义:包括从锅炉过热器出口至汽轮机进口的主蒸汽管道和通往各用新蒸汽设备的支管。对于中间再热式机组,还包括汽轮机高压缸排汽口至再热器入口的再热冷段管道,再热器出口至汽轮机中压缸入口的再热热段管道。主蒸汽管道+再热蒸汽管道特点:输送工质流量大,参数高,用的金属材料质量高,对发电厂运行的安全性、可靠性、经济性影响大。基本要求:可靠性、灵活性、经济性、方便性①系统简单,工作安全可靠;②运行调度灵活,能进行各种切换,便于维修、安装和扩建;③投资费用少,运行费用低。④(一)主蒸汽系统的型式单母管制系统;⑤切

5、换母管制系统;⑥单元制系统。①②单母管制:定义:全厂的锅炉蒸汽全都先引至一根母管上,再由该母管引至汽轮机和各用汽处。优点:运行较灵活,供汽可以相互支援,布置方便。缺点:阀门多,可靠性差,压损和热损失大,经济性差,母管投资高。应用:锅炉与汽轮机台数不匹配时、小机组。切换母管制:定义:每台锅炉与其相对应的汽轮机组成一个单元,而各单元之间仍装有母管,每一单元与母管相连处装有三切换阀门,这样机炉既可单元运行,又可切换到蒸汽母管由邻炉取得蒸汽。优点:有足够的可靠性,运行更灵活,进行最佳负荷分配。缺点:系统复杂,阀门多,经济性差,投资大,管道长,压力损失和散热损失增大,事故可能性

6、大。应用:中、小容量,高、中压机组和供热机组单元制:定义:每1~2锅炉与对应的汽轮机组成一个独立单元,各单元之间无母管联系,单元内所用新蒸汽的支管均与机炉之间的主汽管相连。优点:系统简单、管道短,管道附件少,可节省大量优质合金钢,投资少,经济性高,系统本身可靠性高(因为阀门少,故障少),便于集中控制。给设计、运行和施工带来很大方便。缺点:不能进行切换,运行灵活性差,单元内设备必须同时检修。应用:大机组,再热机组。主蒸汽系统锅炉与汽轮机之间的蒸汽管道与通往各用汽点的支管及其附件称为发电厂主蒸汽系统,对于再热式机组还包括再热蒸汽管道。再热蒸汽系统可分为冷再热蒸汽系统以及热

7、再热蒸汽系统。发电厂主蒸汽管道输送的工质流量大,参数高,所以对金属材料要求也高,它对发电厂运行的安全性、可靠性和经济性的影响很大。因此主蒸汽系统应力求简单、安全、可靠,要便于安装、扩建,并且使投资及运行费用较小。600MW超临界机组属于再热机组,因此采用单元制系统,即一机配一炉,组成一个独立的单元,与其它机组之间无母管联系。单元制系统的优点是系统简单,管道短,管道附件少,投资省,压力损失和散热损失小,系统本身事故率低,便于集中控制,有利于实现控制和调节操作自动化。与母管制相比,其缺点是:相邻单元不能互相支援,锅炉之间也不能切换运行,单元内与蒸汽管道相

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