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發(fā)電廠的回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)(1)-全文預(yù)覽

2025-05-23 01:03 上一頁面

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【正文】 tsj ?j jp?jpjp??j+1 1jp??一般表面式加熱器抽氣管 ?pj不大于抽汽壓力 pj的 10% ?大容量機組取 4%~6% ?分析: ?pj ↓ ,熱經(jīng)濟性 ↑ Qingdao University 蒸汽冷卻器及其熱經(jīng)濟性分析 1)蒸汽冷卻器作用 ?回?zé)峒訜崞鲀?nèi)汽水換熱的不可逆損失 ↓ ?加熱器出口水溫 ↑,端差 ? ↓ , 熱經(jīng)濟性 ↑ 2)蒸汽冷卻器類型 內(nèi)置式蒸汽冷卻器 :與加熱器本體合成一體 (過熱蒸汽冷卻段) 外置式蒸汽冷卻器 :具有獨立的加熱器外殼,布置靈活 Qingdao University (b) (a) 內(nèi)置式; (b) 外置式, SC2與主水流并聯(lián); (c) 外置式, SC2與主水流串聯(lián) Qingdao University ( 1)內(nèi)置式蒸汽冷卻器(過熱蒸汽冷卻段) 優(yōu)點:簡單,投資小 缺點:冷卻段面積小,只能提高本級出口水溫,熱經(jīng)濟性改善小,提高 % ~ % ( 2)外置式蒸汽冷卻器 優(yōu)點:減少本級端差,提高最終給水溫度;換熱面積大,熱經(jīng)濟性可提高 % ~ %;布置方式靈活 缺點:造價高 Qingdao University 3)蒸汽冷卻器的連接方式 水側(cè)連接方式: ( 1)內(nèi)置式蒸汽冷卻器: 串聯(lián)連接(順序連接) ( 2)外置式蒸汽冷卻器: 串聯(lián)連接:全部給水流經(jīng)冷卻器 并聯(lián)連接:只有一部分給水進(jìn)入冷卻器 Qingdao University 圖 213 內(nèi)置蒸汽冷卻器單級串聯(lián) 內(nèi)置式蒸汽冷卻器單級串聯(lián) Qingdao University 外置式蒸汽冷卻器連接方式 (a)單級并聯(lián); (b)單級串聯(lián); (c)與主水流分流兩級并聯(lián); (d)與主水流串聯(lián)兩級并聯(lián); (e)先 j+1級,后 j級的兩級串聯(lián); (f)先 j級,后 j+1級的兩級串聯(lián) Qingdao University ( 1)串聯(lián)連接 優(yōu)點:進(jìn)水溫度高,換熱溫差小,火用損?。? 缺點:給水全部流經(jīng)冷卻器,給水系統(tǒng)阻力大,泵功消耗多 ( 2)并聯(lián)連接 優(yōu)點:給水系統(tǒng)阻力小,泵功消耗少 缺點:進(jìn)水溫度低,換熱溫差大,火用損大; 回?zé)岢槠龉ι伲瑹峤?jīng)濟性稍差 4)外置式蒸汽冷卻器連接方式比較 Qingdao University 1) 疏水收集方式 ——將疏水收集并匯集于系統(tǒng)的主水流 ( 主給水或主凝結(jié)水 ) 中 ( 1) 疏水逐級自流方式 ——利用汽側(cè)壓差 , 將壓力較高的疏水自流到壓力較低的加熱器中 , 逐級自流直至與主水流匯合 Qingdao University 疏水逐級自流方式 Qingdao University ( 2)疏水泵方式 —— 由于表面式加熱器汽側(cè)壓力遠(yuǎn)小于水側(cè)壓力(特別是高壓加熱器),借助疏水泵將疏水與水側(cè)的主水流匯合,匯入點常為該加熱器的出口水流中 Qingdao University 2)兩種疏水方式的熱經(jīng)濟性分析 熱量法:考慮對高一級與低一級抽汽量的影響; 做功能力法:考慮換熱溫差和相應(yīng)的火用損變化 ( 1)疏水泵方式 疏水與主水流混合后,端差 ? ↓ , 熱經(jīng)濟性 ↑ ( 2)疏水逐級自流方式 高一級抽汽量 ↑ ,低一級抽汽量 ↓ , 熱經(jīng)濟性 ↓ Qingdao University ?hwj1 pj1 Dj1 pj Dj pj+1 Dj+1 b a h?j ?hwj1 pj1 Dj1 pj Dj pj+1 Dj+1 Qingdao University 3)疏水冷卻器的設(shè)置 pj hj hwj pj+1 hj+1 ? h?j h?j+1 hwj+1 hwj+2 ? 目的: 減少疏水逐級自流排擠低壓抽汽所引起的附加冷源熱損失或因疏水壓力降產(chǎn)生熱能貶值帶來的火用損;降低疏水經(jīng)節(jié)流后產(chǎn)生蒸汽形成兩相流的可能性 布置方式:外置式、內(nèi)置式 Qingdao University 疏水冷卻段的加熱器示意圖
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