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核相儀再熱機(jī)組熱力循環(huán)效果的評(píng)價(jià)及其算法研究

 摘要:該文基于循環(huán)復(fù)合的概念,針對(duì)末級(jí)加熱器疏水排入凝汽器造成的附加冷源損失的情況,修改了傳統(tǒng)回?zé)嶙鞴εc回?zé)嶙鞴Ρ鹊亩x,從而保證了回?zé)嶙鞴Ρ扰c再熱機(jī)組熱效率之間確定的對(duì)應(yīng)關(guān)系;文中區(qū)別再熱與非再熱機(jī)組不同的蒸汽動(dòng)力循環(huán)特征,分別提出了新的回?zé)嶙鞴Ρ群推麢C(jī)內(nèi)效率的計(jì)算模型,使回?zé)嶙鞴Ρ瘸蔀楠?dú)立衡量熱力系統(tǒng)回?zé)嵝Ч囊粋€(gè)新的指標(biāo);熱力系統(tǒng)中,抽汽壓降、加熱器的端差以及疏水溫度的變大,均造成抽汽熱量不能充分用于本級(jí)給水的加熱,降低了回?zé)嵝Ч?,這種影響可以用回?zé)嶙鞴Ρ鹊淖兓瘉?lái)描述,算例表明新模型可以用于再熱機(jī)組熱力系統(tǒng)節(jié)能改造的方案論證,而回?zé)嶙鞴Ρ纫嗫捎脕?lái)定量評(píng)價(jià)熱力系統(tǒng)的改造效果。
    關(guān)鍵詞:試驗(yàn)變壓器,大電流發(fā)生器,氧化鋅避雷器測(cè)試儀,核相儀
1 引言


  隨著機(jī)組容量和參數(shù)的不斷提高,汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的連接形式日趨復(fù)雜。充分挖掘汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)節(jié)能潛力日益引起人們的關(guān)注。
  汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)回?zé)嵝Ч奶岣?,可以有效地改善再熱機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。抽汽過(guò)熱度的利用以及表面式加熱器疏水熱量的利用是影響回?zé)嵝Ч匾蛩兀@種定性分析結(jié)論已被人們普遍接受。但在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系中,回?zé)嵝Ч奸g接地用熱效率等熱經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)表示。探討回?zé)嵝Ч脑u(píng)價(jià)指標(biāo),尋找回?zé)嵝Чu(píng)價(jià)指標(biāo)與汽輪機(jī)熱效率之間的關(guān)系是本文的主題。

2 回?zé)嶙鞴Ρ扰c汽機(jī)熱效率計(jì)算模型

2.1 循環(huán)的復(fù)合與熱效率計(jì)算
  圖1是單級(jí)回?zé)岬哪麢C(jī)組示意圖(對(duì)多級(jí)回?zé)岬哪麢C(jī)組亦可等價(jià)為單級(jí)回?zé)岬那樾危?,2])。
    對(duì)圖1(a),加熱器無(wú)疏水排向凝汽器。則:
    回?zé)崞髯鞴?br>
Wr=ar·(h0-h(huán)r)?。╧J/kg)(1)
      凝汽流作功為
Wc=ac·(h0-h(huán)c)?。╧J/kg)(2)
      回?zé)嵫h(huán)熱耗率為
HRr=1(3)
    凝汽流循環(huán)熱耗率為



  對(duì)圖1(b),回?zé)嵯到y(tǒng)有疏水排向凝汽器,抽汽熱量中的一部分隨疏水進(jìn)入凝汽器,并表現(xiàn)為附加冷源損失。這時(shí),回?zé)嶙鞴Ρ鹊亩x需要修正,以保證回?zé)崞鳠岷穆蔋Rr=1。



  本文將該疏水放熱量折算為凝汽流量,并定義扣除該折算凝汽流量的回?zé)崞髁繛楫?dāng)量回?zé)崞髁?,相?yīng)的功為當(dāng)量回?zé)崞髯鞴?;而?shí)際凝汽流量加折算凝汽流量定義為當(dāng)量凝汽流量,相應(yīng)的功則為當(dāng)量凝汽流作功。則上述式(3)~(7)依然成立。即:
    疏水放熱折算凝汽流量為



  汽機(jī)內(nèi)效率為



2.2 再熱機(jī)組汽機(jī)的當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ扰c內(nèi)效率計(jì)算模型
  當(dāng)末級(jí)疏水排向熱井、末級(jí)加熱器配置DP或使用重力自流混合式加熱器時(shí),則db=0。即:
      疏水放熱折算凝汽流作功為



    回?zé)崞鳠岷穆蕿?br>


3 再熱機(jī)組熱力系統(tǒng)節(jié)能改造中的回?zé)嵝Ч治觥 ?br>
  汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)是由各種類型的加熱器組成的,其中主要是表面式加熱器。由于存在傳熱端差和疏水自流排放,不僅造成抽汽的熱量未能充分用于本級(jí)給(凝)水的加熱,而且因疏水熱量的自流排放,造成高壓抽汽對(duì)低壓抽汽的排擠,降低了回?zé)嵝Ч?。需要從使用蒸汽冷卻器(SC)利用抽汽過(guò)熱度和使用疏水冷卻器(DC)或疏水泵(DP)利用疏水熱量水等方面著手完善回?zé)嵝Ч?br>3.1 國(guó)產(chǎn)N125機(jī)組原設(shè)計(jì)系統(tǒng)(原方案)
  根據(jù)圖2,原設(shè)計(jì)熱力系統(tǒng)由7級(jí)回?zé)峒訜崞鹘M成,2只高加,4只低加,1只除氧器。1、2號(hào)高加和4號(hào)低加(中壓缸**段抽汽)裝有蒸汽冷卻器SC;2號(hào)高加(使用高壓缸排汽)裝有疏水冷卻器DC;6號(hào)低加(次末級(jí)加熱器)裝有疏水泵DP;7號(hào)低加(末級(jí)加熱器)疏水排向凝汽器。



  可見(jiàn)原系統(tǒng)蒸汽過(guò)熱度的利用比較完善;但疏水熱量的利用有待分析。
3.2 疏水泵DP位置的調(diào)整(方案1)
  在低加范圍內(nèi)使用DP,其節(jié)能效果取決于疏水熱量的有效利用。對(duì)于4只低加的情形,通常在居中的2只低加中比較選擇,本方案討論5號(hào)低加裝置DP的效果。
3.3 末級(jí)疏水熱量回收至熱井(方案2)
  末級(jí)疏水排向凝汽器會(huì)造成附加冷源損失,本方案討論將疏水排向熱井。
3.4 低壓加熱器(帶DP的加熱器除外)加裝DC,使疏水溫度下降2℃(方案3)
  本方案分析在4、5和7號(hào)低加使用疏水冷卻器的效果。
3.5 疏水泵DP前置、末級(jí)疏水熱量回收、使用疏水冷卻器DC(方案4)
  本方案在方案二的基礎(chǔ)上,分析在4、6號(hào)低加裝置DC(因5號(hào)加熱器使用DP,故不再考慮使用
DC),并將末級(jí)疏水排向熱井,考察其效果。
3.6 疏水泵DP原位、末級(jí)疏水熱量回收、使用疏水冷卻器DC(方案5)
  本方案在原方案的基礎(chǔ)上,分析在4、5號(hào)低加裝置DC(因6號(hào)加熱器使用DP,故不再考慮使用
DC),并將末級(jí)疏水排向熱井,考察其效果。
    計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1~表3。
  在表2中,循環(huán)吸熱量與循環(huán)放熱量的差等于循環(huán)功,即第1行與第2行的差等于第7行,表明熱平衡計(jì)算是正確的;因疏水排向凝汽器,疏水放熱折算凝汽流作功Wd>0,但當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ热耘c熱效率具有對(duì)應(yīng)的關(guān)系,即第11行(依據(jù)當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ扔?jì)算的汽機(jī)內(nèi)效率)與第3行(反平衡汽機(jī)內(nèi)效率)數(shù)值相等,說(shuō)明當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ鹊亩x及相應(yīng)的效率模型推導(dǎo)正確。
  由表3計(jì)算結(jié)果,當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ扰c汽機(jī)內(nèi)效率存在很好地一致性對(duì)應(yīng)關(guān)系,說(shuō)明依本文定義修改后的當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ瓤梢曰責(zé)嵝Ч鳛樵u(píng)價(jià)指標(biāo)。
  由表4可見(jiàn),末級(jí)低加疏水熱量的利用,低加疏水冷卻器的使用和疏水泵位置的調(diào)整都不同程度地影響到循環(huán)熱經(jīng)濟(jì)性,這種影響與回?zé)嶙鞴Ρ韧较蜃兓铱梢杂苫責(zé)嶙鞴Ρ榷攘俊?br>
   
4 結(jié)論

 ?。?)針對(duì)再熱機(jī)組,修正了回?zé)崞髯鞴Φ亩x,提出當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ鹊挠?jì)算模型,算例表明上述概念和模型是正確的;
 ?。?)根據(jù)當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ鹊奈锢硪饬x及其與汽機(jī)熱效率之間存在的對(duì)應(yīng)的關(guān)系,該指標(biāo)可以作為回?zé)嵝Ч亩坑?jì)算指標(biāo);
 ?。?)計(jì)算結(jié)果表明,充分利用抽汽過(guò)熱度和疏水放熱量,可以提高當(dāng)量回?zé)嶙鞴Ρ龋纳平?jīng)濟(jì)性。

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