毕业设计:国产300MW机组热力系统的拟定计算及分析(终稿)-精品.doc

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1、37**工程学院毕业设计说明书(论文)题目:国产300MW机组热力系统的拟定计算及分析指学生姓名:班级:**动***班指导老师:***时间:2007.11.4~2007.12.137论文摘要本设计的内容为国产N300MW机组发电厂原则性热力系统的拟定、计算、及火电厂热经济性分析。本设计从原则性热力系统的拟定、计算、汽轮机耗量及各项汽水流量的计算;热经济性指标计算;全面性热力系统的拟定分板及计算,对电厂热力系统经济性分板方面进行阐述。37目录毕业设计任务第一章原则性热力系统的计算第二章汽轮机汽热量及各项汽水流量计算第三章热经济指标计算第四章全面热力系统的

2、分板建议小结附图一、二、三37毕业设计任务题目:国产N300MW机组发电厂原则性热力系统的拟定,计算与分析(额定工况)内容及要求:一、根据给定条件拟定发电厂的原则性热力系统。二、用热平衡法理行额定工况的热力系统计算,求出系统各部分的汽水流量,发电功率及主要经济指标。三、根据计算结果分析拟定系统的可靠性、经济性。主要原始资料(一)、锅炉型式及有关数据1、型号:DG1000/170—Ⅰ型2、额定蒸发量:1000t/h3、一次汽压力:16.76Mpa,温度555℃4、二次汽压力(进/出)3.51/3.3Mpa5、温度(进/出)335℃/555℃6、汽包压力:

3、18.62Mpa7、锅炉热效率:90.08%8、排污量:Dpw=5t/h(二)汽轮机型式及额定工况下的有关数据:1、汽轮机型式:N300—16.18/550/550型中间再热凝汽式汽轮机、四缸四排汽、汽缸及轴封系统情况见附图。2、额定功率:300MW373、主汽门前蒸汽压力:16.181Mpa,温度550℃4、中压联合汽门前蒸汽压力:3.225Mpa,温度550℃5、额定工况给水温度:262.5℃6、额定工况汽机总进汽量:970T/H。7、背压:0.0052Mpa,排汽焓2394.4KJ/kg。8、各级抽汽参数如下表回热级数12345678抽汽压力at

4、a5.313.691.510.7780.500.230.08170.0172抽汽温度℃384337434.6345292.4233123.82515.8(焓)抽汽管通压损%44444444加热器传热端差℃-1-1000333疏水端差℃8889、加热器散热损失:高加1%,除氧器4%,低加0.5%,轴加4%。10、给水泵用小汽机驱动,汽源来自第四级抽汽、排汽入主凝汽器。汽耗量41.878t/h,排汽参数0.00672Mpa,2481.11KJ/kg,给水压力21.3Mpa。给水泵功率7295KW,给水泵内效率ηb=82.66%。11、除氧水箱距给水泵入口净

5、高度Hz=22m,主泵配有前置泵。12、主机采用射水抽汽器维持凝汽器真空。13、额定工况厂用汽量30T/H,压力0.778Mpa。14、各项压力损如下:1)主汽门及调门压损2%372)中压联合汽门压损2%3)再热管道压损10%4)、中、低压缸连通管压损2%5)小汽机进汽管及阀门压损10%15、门杆漏汽量:项目单位符号数值到除氧器高压主汽门漏汽量高压调节汽门漏汽量中压主汽门漏汽量中压调节门漏汽量kg/Hkg/Hkg/Hkg/HDm1Dm2Dm3Dm4802.82722.4472.8563.6到轴封加热器高压主汽门漏汽量高压调节汽门漏汽量中压主汽门漏汽量中

6、压调节汽门漏汽量kg/Hkg/Hkg/Hkg/HDm5Dm6Dm7Dm880.8a156.6179.2225.2(三)其他资料1、全厂汽水损失:D1=7t/h2、凝升泵压力:1.67MP13、补充水压力:0.441Mpa,温度20℃4、汽轮机机械效率:ηj=0.9935、发电机效率:ηd=0.987376、扩容器效率:98%7、环境参数:0.098Mpa,20℃。(三)轴封系统见附图:各段抽汽参数(kg/h)如下:#1——8753.4;#10——1535.2#2——2898.9;#11——1272.6;#3——631.1;#12——110.9;#4——

7、106.8;#13——70.1;#5——61.8;#14——254.2;#6——2952.1;#15——78.3;#7——710.9;#16——226.3;#8——99.3;#17——119.85;#9——57.6;本系统为国产300MW汽轮机(N300-16.18/550/550)配用970t/h汽包炉的发电厂原则性热力系统,锅炉包压力18.62Mpa,汽轮机为单轴、四缸四排汽,再热凝汽式机组。该机组设有八级不调整抽汽,分别送入三台高加,一台压力式除氧器和四台低压加热器、三台高加设有内置式过热段和疏水冷却段、四号低加设有内置式过热段、系统中设有轴封加

8、热器一台、加热器疏水采用逐级自流式,高加疏水逐级自流入除氧器,低加疏水逐级自流入主凝汽器,轴加

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