热力发电厂总结.doc

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1、绪论目前我国电力发展方向是:大力发展水电,加快发展核电,积极发展非水可再生能源,逐步降低化石燃料份额。电力系统的“一特四大”指:特高压电网,大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源基地。我国电力系统中核电站应带基本负荷。第一章热量法:从能量的数量利用或损失了多少进行评价火用方法:从能量的质量利用或损失了多少进行评价热量法:不区分能量的品位高低,只考虑能量的数量损失大小,故:凝汽器中的热量损失最大火用方法:不但考虑能量的数量损失多少,而且考虑能量的品位高低,其损失只计量在不可逆过程中转换为火无的部分,故锅炉的能量损失虽不多,但由于燃烧、传热的严重不可逆性,火用

2、损失最大。热量法只表明能量转换的结果,不能揭示能量损失的本质原因;火用方法不仅能表明能量转换的数量结果,还能确切揭示能量损失的部位及其损失的原因,考虑了不同能量有其质的区别。典型不可逆过程的熵增及其火用损1.有温差的传热过程2.绝热节流过程3.有摩阻的绝热膨胀过程4.有摩阻的绝热压缩过程5.有摩阻的流动及散热过程发电机组热经济性指标及计算相对内效率88%左右实际内效率45%左右汽耗率3kg/(KW·h)左右热耗率8000KJ/(KW·h)左右1.机组的绝对电效率=汽轮发电机组的输出功率/汽轮发电机组的输入热量===2.机组的热耗率:汽轮发电机组每发1KW·

3、h电量所增耗循环吸热量单位:kJ/(KW·h)全厂发电热经济性指标全厂热效率:=全厂热耗率:=kJ/(KW·h)发电标准煤耗率:kg标煤/(kw·h)全厂供电热经济指标全厂净热效率:=厂用电率:电厂自用电量与电厂发电量的比值全厂供电热耗率:=kJ/(KW·h)全厂供电标准煤耗率:=kg标煤/(kw·h)第二章1.为什么初参数的选择要与机组的容量相匹配为什么高参数采用大容量机组才是有利的?当机组的初温和排汽压力一定时,提高蒸汽初压P0,机组的循环热效率增加,但由于比容减小,机组进汽的容积流量将减少,尤其对小容量机组将造成流通部分的叶高损失、漏汽损失增大,同时

4、排汽湿度损失也增大,使汽轮机的相对内效率降低,若相对内效率降低的幅度大于循环热效率增加的幅度,就会使机组的绝对内效率下降。如果是大容量机组提高初压,由于其质量流量大,故可保证合理的容积流量,使相对内效率下降的幅度减小,机组的热经济性就可提高。所以大机组采用高参数才是有利的。2.降低排汽压力对理论循环热效率和实际循环热效率的影响:增大,减小,增大。3.一般空冷与湿冷的设计排气压力的大小湿冷背压小于空冷背压。回热级数:空冷7级,湿冷8级4.用热量法和火用方法定性分析给水回热的热经济性(1)热量法分析:给水回热循环减少了汽轮机的排汽量,使得凝汽器中的冷源热损失减

5、少,热效率提高(2)火用方法分析:给水回热循环提高了锅炉的给水温度,使给水在炉内的平均吸热温度提高了,与烟气的平均换热温差减少了,温差造成的不可逆熵增减少了,使得炉内火用损失减小,火用效率提高。注意:只要采取给水回热就可以提高机组的热经济性,即给水回热可提高热经济性是无条件的。因为回热抽汽做功没有冷源损失,所以当总做功量一定时,回热抽汽做功量越大,冷源损失越小,回热提高机组经济性的幅度越大。即:回热做功比越大,热经济性越高。切除高加运行;给水旁路阀未关严:使得锅炉给水温度降低,使工质在炉内的平均吸热温度降低,与烟气的换热温差增大,温差造成的不可逆熵增增大,

6、火用损增大,同时由于抽汽量减少,附加冷源损失增大,因此热经济性下降。5.附加冷源损失是如何产生的,其大小与哪些因素有关?从热量法的观点看,由于回热抽汽存在做功不足,导致一公斤新蒸汽的做功量减少,当汽轮机的输出功一定时,必须增大新汽耗量,从而削弱了凝汽流量的减小值,带来了附加冷源热损失。(由于低压抽汽的做功不足小于高压抽汽,所以,当锅炉给水温度一定时,多利用低压抽汽可使回热的附加冷源热损失减小。)6.给水回热使绝对内效率增大,相对内效率增大,绝对内效率增大。7.再热的目的、再热参数的选择、再热对回热效果的影响、再热管道压损对机组热经济性的影响、再热的方法再热

7、的目的(1)最初的再热目的:减小汽轮机的排汽湿度(或提高汽轮机的排汽干度),保证机组的安全运行(2)现在的主要目的:提高高参数大容量机组的热经济性。如何才能提高机组的热经济性:合理选择再热参数(判断)只要采用热电联产就能节煤。×最佳再热参数的选择(烟气再热)(1)再热温度:与主蒸汽温度相同,甚至更高(2)再热压力:0.2~0.3(再热前有回热抽汽时,取值偏下限;无回热抽汽时,取值偏上限)蒸汽再过热的方法(1)烟气再热优点:再热后汽温可以等于或者超过主蒸汽温度,提高热经济性的幅度大。缺点:压损大;再热器的热端须布置在锅炉的高烟温区,需要耐高温的合金钢管;需要

8、考虑启动、停机时保护再热器,须另设旁路(进2根,出4根,再热后容积

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