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2013年6月27日
中文摘要...............................................1
Abstract.......................................1
1.前言...............................................3
1.1研究背景.............................................3
1.2本文主要内容.........................................3
1.3哈尔滨第三电厂600MW机组简介.........................4
2.回热系统简述及其热经济性............................5
2.1给水回热系统简述.....................................5
2.2给水回热过程的热经济性...............................5
2.3影响回热过程的热经济性因素...........................5
3.机组回热系统的热平衡计算............................7
3.1计算的目的及理论基础.................................7
3.2计算的方法及步骤.....................................8
3.3根据已知条件进行热力计算............................8
4.高压加热器简介及课题介绍.....................16
4.1高压加热器的作用....................................16
4.2高压加热器的结构特点...............................17
5.高压加热器的热力设计...................18
5.1加热器传热计算的理论基础............................18
5.2加热器主要技术参数的选定及计算步骤..................18
5.3编写加热器传热计算程序..............................22
结论.....................................................22
致谢...........................................23
参考文献................................................24
附录一近似热力过程曲线..........................25
附录二高压加热器剖面图........................26
附录三600MW机组系统结构性示意图...............27
中文摘要
给水回热系统是发电厂热力系统的核心,它对电厂的热经济性起着决定性的作用。
目前,火力发电厂普遍采用了回热抽汽来加热锅炉给水,提高吸热的平均温度,减少吸热的不可逆损失;
同时还要尽可能的降低排汽参数,使蒸汽能够最大限度地在汽轮机中膨胀做功,减少冷源损失。
因而,理想循环的热效率也增加了,于是在朗肯循环基础上采用回热循环,提高了电厂的热经济性。
高压加热器是利用在汽轮机内已作过一部分功的蒸汽来加热给水,以减少排汽在凝汽器中的热损失,从而提高循环热效率。
高压加热器能否正常投入运行,对火力发电厂汽轮机组的经济性和出力有很大影响。
因此,研究回热抽汽系统以及高压加热器的设计对提高电厂的热经济性具有重大的理论和实践意义。
本文结合哈尔滨第三电厂600MW机组,对其回热系统进行热平衡计算,功率校核及8号高压加热器的设计,为回热系统和机组的安全经济运行及技术改造提供指导作用。
关键词汽轮机回热系统高压加热器热经济性600MW机组
Abstract
WaterHeatSystemisthecoreofpowerplantthermalsystem,Itplaysadecisiveroleineconomyofthermalpowerplants.Currently,powerplantsusingregenerativeextractionsteamtoofdoingworkinreducingthelossofcoldsource.Thus,theidealcyclealsoincreasesthethermalefficiency.SobasedontheuseoftheRankinecycleRegenerativecyclethermalpowerplanttoimprove.
High-pressuresteamturbinepower,whichmadepartofthesteamtothecondenserofthetheoperationalpressureinnormaltheeconomyofPowerPlantSteamTurbine.
Therefore,thestudysystemandtoimprovethepowerplantthispaper,thethirdofHarbinPowerPlant600MWunits,of-linemonitoringsystemandwillbeusefultodirecttheoptimizingoperationforthecoal—firedpowerplant.
•KeywordTurbineRegenerativesystemHigh-pressure;
•控制系统:
DEH
•通流级数:
57级
高压部分:
(1调节级+10反动级)
中压部分:
2×
9级
低压部分:
(2×
7)+(2×
7)
3.3.1高压缸:
(1调节级+10反动级)
•主蒸汽压力:
p=16.67MPa
•主蒸汽温度:
t=537℃
•主蒸汽初焓值:
=3394.4kJkg
主蒸汽流量:
D=1783t()
{
floatk,t,F,Q;
scanf(“k=%f,t=%f,Q=%f\n”,&
k,&
t,&
Q);
printf(“k=%f,t=%f,Q=%f\n”,k,t,Q);
F=Q(k*t);
Printf(“F=%f\n”,F);
}
结果显示:
F=1314.600000
Pressanykeytocontinue
结论
经过以上论述和分析,可以得出以下4点结论:
1.哈尔滨第三电厂600MW机组的焓升分配比较合理,基本上实现了高品位处的蒸汽少抽,低品位处的蒸汽尽量多抽的原则。
因此,其回热系统的效率比其他600MW机组的高。
2.在满足额定功率的条件下,为了确保获得最大的经济效益,采用回热抽汽时必须确定好回热的级数、各段的抽汽参数以及给水温度。
3.在进行高压加热器的热力设计时,主要困难在于确定传热系数,困难的原因是由于热交换器传热面几何形状的复杂,冲刷传热面的条件多种多样,流体温度沿传热面变化很多以及传热面的非等温性等。
4.在进行工程设计时,应尽量使系统结构简单,运行可靠,在追求效益的同时,要处理好付出的代价和得到的收益之间的关系。
参考文献
[1]
叶涛主编热力发电厂中国电力出版社
[2]华东六省一市电机工程学会编汽轮机设备及系统中国电力出版社[3]
黄树红主编汽轮机原理中国电力出版社
[4]冯俊宝编电力专业英语中国电力出版社
[5]史美中、王中铮编热交换器原理与设计东南大学出版社
[6]杨世明陶文铨编著传热学高等教育出版社
[7]王晓墨陈维汉等编传热学华中科技大学出版社
[8]冯慧雯主编汽轮机课程设计指导书华中科技大学出版社
[9]林万超主编火电厂热力系统节能理论西安交通大学出版社
[10]刘正林等编最新C语言程序设计教程华中科技大学出版社
致谢
本论文是在指导教师刘华堂教授的悉心指导下完成的。
刘老师的敬业精神和严谨的治学态度使我终生受益;
对学生的关心和宽容使我深受感动。
在论文设计的过程中,无论是布置参考资料的收集阅读,还是论文的提纲组织、撰写、修改、审查和定稿,都花费了刘老师许多精力和宝贵时间。
刘老师虽然有繁重的教学任务,,但是他能抽出宝贵的时间辅导我的设计工作,给予了我大量的指导。
诲人不倦又能紧密结合生产实际,深入浅出,特在此向刘老师表示衷心的感谢!
另外,我要感谢同组的董昭、吴超林、郭雅冬以及张军等同学。
在我的论文设计的整个过程中,他们一起与我分析讨论问题,这对我专业知识水平和论文质量的提高都有很大的帮助。
特别感谢我的家人,他们是我精神的依靠和前进的动力,正是由于他们的关爱、理解、奉献与支持我才得以顺利完成学业。
最后,向所有关心过我、爱护过我和帮助过我的人致以诚挚的谢意!
由于时间仓促,论文中难免还存在一些问题,恳请老师们批评指正。
附录一近似热力过程曲线
附录二高压加热器剖面图
附录三600MW机组系统结构性示意图
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