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汽轮机抽汽系统介绍.


10/19/2018
• 理论上,给水回热的级数越多,汽轮机的热循环 过程就越接近卡诺循环,汽热循环效率就越高, 但加热级数增加时,热效率的增长逐渐放慢,相 对得益不多,运行也更加复杂,同时回热抽汽的 级数受投资和场地的制约,因此不可能设置的很 多。在实际中,现在大型机组的加热级数一般为 7~8级。
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组成:
• 抽汽系统由各段抽汽管道,各级加热器,抽 汽电动门,速关阀,安全阀,各级疏水,指示仪 表等组成。
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第二部分:新厂350MW超临界汽轮机 抽汽回热系统介绍

汽轮机具有七级非调整回热抽汽系统,一、 二、三级抽汽供三台高压加热器;四级抽汽供除 氧器外, 还提供外供热蒸汽、 给水泵驱动汽轮 机和辅助蒸汽系统供汽。五、 六、七抽汽分别 向 5 号、6 号、7 号低压加热器供汽。五段抽 汽冬季同时提供采暖和暖风器加热的用汽。为防 止汽轮机超速和进水,除第七级抽汽管道外,其 余抽汽管道上均设有道上均设置了一个电动隔离
作用与要求:
• 抽汽止回阀安装于汽轮机抽汽水平管路中, 防止抽汽管路蒸汽倒灌,引起汽轮机超速因此要 求:快速动作,阻止水或蒸汽倒灌进入汽轮机, 造成汽轮机超速或进水,失汽时阀门应保持关闭 位置。
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第三部分
逻辑保护(宏光电厂)
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#1、2、3段抽汽逆止门控制与连锁:
保护跳闸条件: 1.发电机解列。 2.各级抽汽管路所对应的加热设备水位为高-高。 3.汽机超速。 4.高加进口门关。 5.高加出口门关。 6.汽机跳闸。
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启动允许条件:(宏光电厂) #1高加液位<640mm。 #2高加液位<640mm。 #3高加液位<620mm。
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• 给水泵汽轮机带自动汽源切换装置, 正常工作 汽源来自主汽轮机的四级抽汽, 启动及调试时 由辅助蒸汽系统供汽,低负荷时由本机冷再热蒸 汽或辅助蒸汽系统供汽。 • 至采暖抽汽的管道从汽轮机中压缸排汽口接出两 根Φ 1020 管道, 装设快速关断阀及气动止回阀, 作为保护汽轮机进水措施,然后合并为一根 Φ 1420 的管道接至热网首站。
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抽汽回热系统作用:
• 抽汽回热系统是原则性热力系统最基本的组 成部分,采用蒸汽加热凝结水、给水的目的在于 减少冷源损失,一定量的蒸汽作了部分功后不再 至凝汽器中向空气放热,即避免了蒸汽的热量被 空气带走,使蒸汽热量得到充分利用,热好率下 降,同时由于利用了在汽轮机作过部分功的蒸汽 加热给水,提高了给水温度,减少了锅炉受热面 的传热温差,从而减少了给水加热工程中不可逆 损失,在锅炉中的吸热量也相应减少。综合以上 综合以上原因说明抽汽回热系提高了机组循环热
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• 度,这是因为还必须要全盘考虑技术经济性,一 方面,给水温度的提高,使排烟温度升高,锅炉 效率降低,或需增大锅炉尾部受热面,使锅炉投 资增加;另一方面,由于回热使得锅炉的蒸发量 和汽轮机高压端的通流量都要增加,而汽轮机的 低压端的通流量和蒸汽流量相应减少,因而不同 程度地影响锅炉、汽轮机以及各相关辅助系统的 投资、拆旧费和厂用电。通过技术经济比较确定 的最佳给水温度,称为经济最佳给水温度。
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• 本机 5 段抽汽从抽汽关断阀前接出。 正常运行 时单台机组采暖抽汽量 450t/h,单台机组 • 最大采暖抽汽量为 550t/h,压力 0.4MPa 温度 245.2℃。
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新厂350MW超临界汽轮机抽汽回热系统图:
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气动抽汽逆止门
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• 谢谢大家
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• 变功的量减少了,若发电量不变,则要增加进入 汽轮机中的新蒸汽量,以弥补因抽汽而减少的发 电量,抽汽压力愈高,增加的新蒸汽量就愈多, 因而汽耗率也愈大,相应的排向低温热源的热量 也就越大,锅炉加热的数值虽不断降低,但汽耗 率增加较快,以致使热耗率相应增大,从而使循 环热效率降低。理论上,加热级数愈多,最佳给 水温度愈高。 • 在实际应用中,给水温度并非加热到最佳给水温
超临界汽轮机抽汽回热系统
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第一部分:抽汽回热系统理论介绍
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概述:
• 回热抽汽系统指与汽轮机回热抽汽有 关的管道及设备,在蒸汽热力循环中,通 常是从汽轮机数个中间级抽出一部分蒸汽, 送到加热器中用于凝结水、给水的加热 (即抽汽回热系统)及各种厂用汽等。采用 回热循环的主要目的是:提高工质在锅炉 内吸热过程的平均温度,以提高级组的热 经济性。
• 启动允许: • 除氧器水位<2300mm。 • 保护跳闸: 1.除氧器水位>2500mm。 2.发电机解列。 3.汽机超速。 4.汽机跳闸。
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五、六段抽汽逆止门:
• 保护跳闸: 1.发电机解列。 2.汽机超速。 3.汽机跳闸。 4.#5低加水位>540mm。
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• 阀和止回阀。气动止回阀和电动隔离阀。 前者 作为防止汽轮机超速的一级保护, 同时也作为 防止汽轮机进水的辅助保护措施; 后者是作为 防止汽轮机进水的隔离措施。在四级抽汽管道上 所接设备较多, 且有的设备还接有其他辅助汽 源,为防止汽轮机甩负荷或除氧器满水等事故状 态时水或蒸汽倒流进入汽机, 故多加一个气动 止回阀, 且在四段抽汽各用汽点的管道上均设 置了一个电动隔离阀和止回阀。,作为保护汽轮 机进水措施。
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• 效率。因此,抽汽回热系的正常投运对提高机组 的热经济性具有决定性的影响。
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提高系统循环热效率的措施:
• 将给水加热到多少温度,才能使循环热效率 达到最高值?以单级抽汽回热为例,回热时给水 温度从汽轮机排汽压力下的饱和温度开始逐渐增 加,热效率也逐渐增加,热效率达最大值时的给 水温度称为最佳给水温度,再提高给水加热温度 时,热效率反会减小,热经济性就降低。这是因 为给水加热温度提高后,相应的抽汽压力也提高, 对该部分的抽汽而言,每千克抽汽在汽轮机中热
#1、2、3段抽汽电动门控制与连锁:
保护跳闸条件: 1.发电机解列。 2.各级抽汽管路所对应的加热设备水位为高-高。 3.汽机超速。 4.高加进口门关。 5.高加出口门关。 6.汽机跳闸。
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• 启动允许条件: • 高低加入口门开 • 高低加出口门开
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四段抽汽电动门
五、六段抽汽电动门:
• 保护跳闸: 1.发电机解列。 2.汽机超速。 3.汽机跳闸。 4.#5低加水位>540mm
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除氧器进汽管设置蒸汽平衡管与逆止门:

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除氧器进汽管设置蒸汽平衡管与逆止门原因:

为避免蒸汽管道内反水,在每个加热蒸汽管 道上均设有一路蒸汽平衡管,平衡管上装有逆止 门,正常运行时供汽管道内的压力大于除氧器内 部压力,逆止门关闭,蒸汽经供汽管引入水面以 下;当供汽压力突降使除氧器内部压力大于供汽 管道内压力时,在此压差的作用下逆止门打开, 使除氧器内部压力降至供汽管的压力,防止因除 氧器压力过高,使除氧器的给水返入蒸汽管道内。
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