600MW二次再热机组原则性热力系统.docVIP

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摘 要 统筹协调锅炉侧和汽轮机侧的设计,建造了600MW二次再热机组原则性热力系统。 汽轮机为一种重要的发电厂设备,汽机热力系统运行效率的高低将直接反应电厂的发 电状况,因此,为了让电厂发电效率与热能利用率达到最高,观察热力系统的重要参 数对热经济性的影响程度,以便对汽机热力系统的运行方式进行了更好的改造,详细 研究了汽机的管道布置、流通方式及阻力来源等,经过对汽机热力系统运行的优化分 析后,会更好地保障汽机热力系统正常运行,进一步提高汽机热力系统运行效率。 关键词: 二次再热;热力系统;运行优化 Abstract Based on the design coordination between boiler side and steam turbine side, the princi ple thermodynamic system of 600MW secondary reheat unit is constructed. Steam turbine as an important kind of power plant equipment, turbine thermal system efficiency of power ge neration in high and low will directly affect the situation, and to improve the efficiency of po wer generation and heat energy utilization, based on the influence of parameters on the ther mal efficiency of the thermal system, the operation of the turbine thermal system in power pl ants is optimized, the turbine thermal system are studied in detail in the system running, syst em efficiency and optimization strategy, etc, through the analysis of the optimization on ope ration of turbine thermal system, help to better ensure the normal operation of turbine therm al system, further improving the efficiency of the turbine thermal system. Key words: Secondary reheat; Thermal system; Operation optimization 绪 论 1 1 绪 论 1.1研究背景及意义 火力发电是我国现阶段主要的发电模式,火力发电要用到机组,发电机组的正常 运行能使煤矿的利用率达到最大化,不但能降低火电厂的发电成本,而且对当前的环 境保护工作的开展还有间接的好处。当前燃煤发电技术面临着资源、环境和气候变化 的挑战,探索和推广高效清洁的火电技术是解决未来火电发展的主要道路[1]。在目前 超临界机组参数不改变的前提下使用二次再热技术,在机组效率最大化的基础上尽可 能的减少氮氧化物、二氧化碳以及硫化物等污染物的排放量。 1.2二次再热发展现状 二次再热技术的应用可以追溯到20世纪50年代,以美国、日本、欧盟等为代表 的多个国家中均有二次再热机组的运行及发展历史。在发展初期,因金属材料劣质、 系统结构庞杂冗余、机组的循环利用率低等各种问题的多重影响,导致二次再热机组 的运行可靠性和热经济性非常不理想;到20世纪80年代,美国电力研究所( EPRI) 在总结前期运行经验教训后,依据当时技术水平进行了可行性优化研究,得出 以下结论采用机组容量700~800MW、 蒸汽参数31MPa/566℃~593℃/566℃~593℃ /566℃~593℃为最佳[2]。 1.3本文研究内容 随着我国的综合实力的不断强大,我国的经济也在不断的发展壮大,导致我们国 家的用电负荷呈现出指数级的增长曲线,国内四大发电集团面对不断增长的用电需求, 很多火电厂也都满载负荷来生产电能,其中大量的发电设备及装置都长期处于满负荷 的运转状态,为了提高火电厂的蒸汽利用率,节省成本,对蒸汽的二次再热就显的尤 为重要。 本章小结 综上所述,简单的介绍了二次

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