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发电厂回热加热器及回热系统—表面式加热器(热力发电厂).pptx

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回热加热器及回热系统

知识点3表面式加热器的端差

表面式加热器的端差一、概念上端差汽侧压力下饱和水温与加热器出口水温之间差值。离开疏水冷却器的疏水温度与进口水温间差值。下端差注意一般不加特别说明时,加热器的端差就是指的是上端差。

二、运行中端差增大/减小的原因G—被加热水的流量,kg/h;式中A—金属换热面积,m2;K—传热系数,kJ/(m2·h.℃);—水的定压比热,kJ/(kg·℃)。—水在加热器中的温升,℃;危害:(1)经济性降低。(2)若为疏水调节阀失灵或加热管泄露引起,严重时会造成汽机进水。

(1)若换热面积A已一定,则可能为:受热面污垢,使K减小;汽侧空气排除不畅,而使K减小。(2)疏水调节阀失灵或加热管泄露,疏水水位过高淹没受热面使实际换热面积A下降。(3)加热器水侧旁路阀关闭不严,部分凝结水走旁路。上端差增大:

三、减少传热端差的方法1.加大传热受热面积2.加热器内部利用蒸汽冷却段和疏水冷却段蒸汽冷却段利用抽汽过热显热→↑出口水温→↓上端差→或提高系统出口水温→ηt↑疏水冷却段利用给水来冷却疏水→使下端差↓

四、端差的确定一般情况下存在一个经济端差,通过端差降低得到的燃料节省是否>年限内增加的投资。原则燃料越贵,金属越便宜,减少端差越有利。一般加热器端差的确定要综合考虑钢材、燃料的比价,通过技术经济性比较选择相对合理的数值。

我国高压加热器端差有蒸汽冷却段的给水端差一般为-1~2℃。无蒸汽冷却段的给水端差一般为3~6℃。低压加热器端差3~5℃疏水冷却段端差5.5~10℃注意减小大容量机组的端差带来的效益更大,应选用较小值。

回热加热器及回热系统

知识点7表面式加热器的疏水装置

一、概述作用:连续地将加热器中的疏水排出,同时又不让蒸汽随疏水一起流出,以维持加热器汽侧压力和疏水水位的稳定。常用疏水装置:浮子式疏水器、疏水调节阀、U形水封管等。

01分析1.疏水水位过高

淹没加热器管束,减少回热抽汽,热经济性下降;汽机进水。二、疏水水位对机组的影响022.疏水水位过低

破坏疏水段与凝结段之间密封,疏水冷却失去作用;破坏疏水段与下一级加热器之间的密封,蒸汽冲刷严重;排挤下一级加热器的抽汽。

三、浮子式疏水器结构:浮子疏水器由浮子、浮子滑阀及传动连杆等组成。工作原理:疏水水位↑→浮子↑并通过连杆系统带动滑阀→使疏水阀打开→调节疏水量。特点:传动装置长时间泡于水中,易锈蚀、卡涩、磨损。结构简单,但不便于实现水位的人为调节和远距离控制。应用:常用于中小机组。

外置式疏水器特点:易调整,适用于在各种压力和各种流量下工作缺点:活动部分易于磨损或卡涩,浮球易漏水而失灵。内置式已很少采用,外置式应用于125MW以下中、小型机组的低加。

浮子控水阀在日常生活中有哪些应用呢?

四、疏水调节阀

电动疏水调节阀1-滑阀套;2-滑阀;3-钢球;4-阀杆;5-上轴套;6-杠杆;7-摇杆;8-芯轴;9-下轴套当摇杆从A绕心轴转向B时,芯轴带动杠杆6向顺时针方向转动并带动阀杆4在上、下轴套5、9内向下滑动,由此带动滑阀2向下移动,滑阀即逐渐打开,反向则阀门关小。

气动疏水调节阀当压力信号输入薄膜气室后,对膜片产生推力,克服弹簧的反作用力,带动推杆上下移动,推杆带动阀杆和阀瓣运动,并通过阀瓣在套筒内的移动来改变套筒窗口的流通面积,从而调节疏水量。1-薄膜气室;2-推杆;3-指针;4-标尺;5-阀杆;6-阀盖;7-阀瓣;8-套筒;9-阀体

五、U形水封管U形水封管由疏水管自身弯制而成,靠压力(水柱高度)来关住容器里的蒸汽。工作原理:当U形管左侧管中水位↑→平衡破坏→凝结水在富裕静压ρghx的作用下疏至压力为P2的容器中。

U形水封管应用:仅用于两容器间压差小于0.1MPa的低压加热器、轴封加热器、疏水扩容器等低压疏水通往凝汽器的管道上。当压差>0.1MPa时,将使U形管太长,现场布置困难。注意:为防止水位过低时蒸汽进入下一级加热器,U型水封管中始终有一段水柱存在。

多级水封当每级水封管为h,级数为n时,则两容器间平衡压差为:当压差大于0.1MPa时采用多级水封

水封筒平衡方程:水封筒用于平衡低压加热器H7与凝汽器、轴封加热器与凝汽器之间的压力差。

回热加热器及回热系统

知识点2表面式加热器结构

表面式加热器结构水侧压力↑→结构复杂。一、高压加热器1.特点

壳体圆筒形,由合金板卷制并与冲压的椭圆形封头焊接而成。加热面由胀接或焊接在管板上的U形管组成。

300MW机组卧式高加当高加在运行中出现钢管泄漏时,打开端部人孔盖,进行堵漏。在运行一段时间后,若泄露管束较多,则直接报废处理

管材一般来说,加热器壳体为碳钢管、管板为低合金材料(厚度为300~655mm)、U形管(管径13~19mm)为耐腐蚀的不锈钢材料

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