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发电厂热力系统
发电厂热力系统
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图8—1 国产 N300—16.25/ 550/550型再热式 机组的原则性热力系 统
图8—2 国产N600—16.57/537/537型再热式机组的原则性热力系统
图8—3 引进的N600—25.4/541/569超临界再热式机组的原则性热力系统
图8—4 引进的N1000—26.15/605/602超超临界压力再热机组的原则性热力系统
(1)表示了锅炉、汽轮机、凝汽器、凝结水泵、 除盐装置、低加、除氧器、给水泵、高加、锅炉 排污装置之间的联系。 (2)表示了汽轮机高、中、低压缸的布置方式和 各汽缸的个数。
二、原则性热力系统
3、原则性热力系统的共同点: (3)表示了主蒸汽、再热蒸汽和各段回热抽 汽参数。 (4)表示了主蒸汽、再热蒸汽的大致流程。 (5)表示了回热抽汽的抽汽口位置和各级加 热器的疏水方式。 (6)表示了锅炉的连续排污方式。
二、原则性热力系统
2、原则性热力系统的表示方法:
• 在原则性热力系统图中,以规定的符号表示出工 质通过时发生状态变化的各种热力设备,如锅炉 设备、汽轮机、凝汽器、给水回热加热器、除氧 器、凝结水泵、给水泵以及疏水泵等。同类型、 同参数的设备在图上一般只画出一个。
二、原则性热力系统
3、原则性热力系统的共同点:
一、热力系统的概念
• 原则性热力系统,表示了发电厂各主要热力设备 之间热工循环实质性的联系和热力系统的基本内 容,主要用于对发电厂工作循环进行热经济性分 析和热经济指标计算。
• 全面性热力系统表示了所有热力设备相互间的具 体联系情况,是设备安装和运行操作时的依据。
二、原则性热力系统
1、原则性热力系统组成: 主蒸汽及再热蒸汽系统、再热机组的旁 路系统、主凝结水系统、除氧给水系统、 回热抽汽系统、疏水系统;补充水系统、 小汽轮机的热力系统、锅炉排污利用系统 等,对于供热机组还包括对外供热系统。
(二)给水系统
1、低压给水系统 • 由给水箱经下水管至给水泵进口的管道、阀门和附件等组 成。 • 低压给水管道有单母管分段制和切换母管制两种。 2、高压给水系统 • 由给水泵出口经高加到省煤器的管道、阀门和附件等组成。 • 目前,电厂中小容量机组给水泵出口侧常采用切换母管制 系统。 • 单元制给水系统是大容量机组采用较多的给水系统。其特 点是管道短,阀门少,阻力损失小,安全可靠性高,易于 集中控制。
火力发电厂热力系统
一、热力系统的概念
• 热力系统是由发电厂的两大主机(锅炉设备 和汽轮机设备)以及其他热力设备通过管道 连接起来所构成的一个有机整体,表明了 工质的能量转换和热量利用的过程。 • 热力系统的合理与否,直接影响发电厂运 行的可靠性和经济性。 • 发电厂的热力系统主要有两种,即原则性 热力系统和全面性热力系统。
图8—5
世界上最大的单轴超临界1200MW再热式机组的原则性热力系统
图8-6 世界上最大的双轴超临界1300MW再热式机组的原则性热力系统
三、全面性热力系统介绍
• 全面性热力系统图是一张以规定的符号详细地表 示全厂所有热力设备以及汽水管路和附件具体连 接情况的总系统图。 • 它能详尽地表明工质在完成实际工作循环可能通 过的全部主、辅热力设备,其中包括运行的和备 用的热力设备,以及一切必不可少的连接管道和 所有附件。根据全面性热力系统图,一方面能作 为设备安装和运行操作的依据,另一方面可了解 和掌握机组在不同工况和事故情况下的各种运行 方式。
图8—10
低压给水系统
图8—11 高压给水系统
图8—12 300MW机组单元制给水系统 1—前置泵;2—汽动泵;3—电动泵;4—液力联轴器;5—除氧循环泵
(三)回热加热系统
• 回热加热系统是指高、低压加热器与加热蒸汽、 疏水、主凝结水、给水及切换管道等的连接系统。 • 主凝结水依次流过四台低加、除氧器和三台高加。 • 除氧器属于混合式加热器,没有疏水。
一级大旁路系统
两级串联旁路系统
三级旁路ห้องสมุดไป่ตู้统
• 表面式加热器的疏水方式有疏水逐级自流和采用 疏水泵疏水两种方式。
图8—13 回热加热系统
(四)再热机组的系统
1、旁路的作用
(1)保护再热器; (2)改善启动条件、加快启动速度; (3)回收工质,消除噪声。
(四)再热机组的系统
2、旁路系统的分类
(1)一级旁路系统(整机大旁路) (2)两级串联旁路 (3)三级旁路
四、主要热力系统简介
(一)主蒸汽系统 • 主蒸汽系统,主要是指锅炉、汽轮机之间的蒸汽 连接管路。 • 主蒸汽系统的形式有:单元制、扩大单元制、切 换母管制、集中母管制等。 • 目前用到的主要有: 1、单元制 2、切换母管制 3、扩大单元制
图8—7 单元制主蒸汽系统
图8—8
切换母管制主蒸汽系统
图8—9 扩大单元制主蒸汽系统
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