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動力工程在熱電廠的實施范文

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動力工程在熱電廠的實施

1熱電廠的熱能與動力的關系

熱電廠的熱能與動力的關系包括:(1)各調節閥所通過的最大流量不一定相等;(2)調節級,e<l,且t隨調節閥開啟數目變化而變化;(3)部分負荷時,比節流調節效率高;(4)情況變化時,調節級汽室溫度變化大,負荷適應性差;(5)適用于各種類型的汽輪機能平移調節系統靜態特性線的裝置稱為同步器,主要作用有:單機運行時,啟動過程中提升機組轉速到額定值;帶負荷運行時可以保證機組在任何穩態負荷下轉速維持在額定值;并列運行時,用同步器可轉變汽輪機功率,并可在各機組間進行負荷重新分配,保持電網頻率基本不變,這個過程稱為二次調頻。

節流調節的特點及適用場合包括:(1)無調節級,第一級全周進汽;(2)變工況時各級溫度變化較小,負荷適應性較好;(3)變工況存在節流損失,經濟性較差;(4)適用于小容量的機組和帶基本負荷的大機組,級組的臨界壓力是指當級組中任一級處于臨界狀態時級組的最高背壓級組包含的級數越多,其數值越小,也即臨界壓力比的數值越小,弗留格爾公式的應用條件:級組級數應不小于3~4級;同一工況下,通過級組各級的流量相同;在不同工況下,級組中各級的通流面積應該保持不變。弗留格爾公式的實際應用:可用來推算出同流量下各級級前壓力求得各級的壓差、比焓降,從而確定相應的功率效率及零部件的受力情況;監視汽輪機通流部分是否正常,即在已知流量的條件下,根據運行時各級組前壓力是否符合弗留格爾公式,從而判斷通流部分面積是否轉變。

調壓調節增加了機組運行的可靠性和對負荷的適應性,提高了機組在部分負荷下的經濟性,高負荷區滑壓調節不經濟,適用于單元大機組蒸汽在動葉柵中做功后,以余速動能離開動葉柵,它是未能在動葉柵中轉換為機械功的一部分動能,稱它為這一級的余速損失,工作噴管所占的弧段長度與整個圓周長派的比值表示部分進汽的程度。

噴管調節的主要的作用是:在進行單機運行時,使機組的轉速在啟動的過程中快速的達到額定值,因此在它進行帶負荷運行的時候,機組在任意的穩態負荷下的轉速都會保持在額定值,在進行并列運行時,同步器可使汽輪機的功率進行改變,它還可以在每個機組之間進行對負荷進行重新分配,維持電網的頻率在大體上不會產生變化,這個過程就是二次調頻。

2減少調壓調節的損失

調壓調節能夠增加機組負荷運行的可靠性及適應性,提高機組在部分負荷下的運行,促進了熱能與動力工程的有效運行。但是,由于調壓調節自身存在著很大的不足,如高負荷區域的滑壓調節會浪費大量的熱能,經濟效益不高;動葉柵內的大機組在蒸汽做功以后,在機械能轉化過程中,可能會導致蒸汽余熱的大量損失;斥氣損失或鼓風損失等情況。針對壓調節造成的熱能損失情況,可以得知在火電廠運行中,應采取合理的措施,盡可能減少調壓調節的損失。從調壓調節的工作原理來看,這部分損失一般是由汽輪機機組的運行機理造成的,不能簡單歸結于人為失誤和系統故障。因此,為了減少調壓調節的損失,應不斷完善汽輪機運行機制,充分利用先進的科學技術,研發出更先進、更科學的產品,減少能量損失的限制,促進熱能與動力工程的運行。

3做好工況變化及調配選擇

在汽輪機運行過程中,如果外界負荷發生變動,并行機組能夠通過自身差異動態的特性,自動啟動增減符合的動作,維持電網的運行周波,這樣就形成的一個完整的運行過程,可以稱之為跳頻。這樣的優點在于:頻率的調速較快。但是由于發電機組的調整數量存在差異,加之調整量非常有限,為值班調度員的工作增加了難度。在電力系統運行過程中,如果電力系統電力負荷發生較大變動,通過一次調頻的方式難以恢復常規的頻率,這時就需要通過二次調頻來實現控制的目的。對于焓降變化情況,應減小調節級;反之,則應增大調節級。在第二閥關閉,第一閥門全開時,應將調節級位于最大中間級。與此同時,如果工況發生變動,焓降與中間級壓力均應保持不變。根據以上原理,在工況調節時應結合焓降變化情況,以適當調節工況變化,更好地發揮熱能與熱力工程的利用效率。

4結束語

熱能與動力工程在火電廠的有效運用,是我國電力行業目前應注意的問題。在火電廠運行過程中,應,SUk電廠運行的實際情況出發,不斷強化熱能與動力工程的利用效率,采取各種技術手段,降低濕氣損失調壓調節損失,根據汽輪機運行工況變化的情況,及時調節節流,提高重熱利用效率,促進我國火電廠經營的發展,為我國電力事業發展提供強有力的支撐。

作者:舒祺鑫單位:龍煤集團鶴崗分公司熱電廠

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