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1热电厂的热能与动力的关系
热电厂的热能与动力的关系包括:(1)各调节阀所通过的最大流量不一定相等;(2)调节级,e<l,且t随调节阀开启数目变化而变化;(3)部分负荷时,比节流调节效率高;(4)情况变化时,调节级汽室温度变化大,负荷适应性差;(5)适用于各种类型的汽轮机能平移调节系统静态特性线的装置称为同步器,主要作用有:单机运行时,启动过程中提升机组转速到额定值;带负荷运行时可以保证机组在任何稳态负荷下转速维持在额定值;并列运行时,用同步器可转变汽轮机功率,并可在各机组间进行负荷重新分配,保持电网频率基本不变,这个过程称为二次调频。
节流调节的特点及适用场合包括:(1)无调节级,第一级全周进汽;(2)变工况时各级温度变化较小,负荷适应性较好;(3)变工况存在节流损失,经济性较差;(4)适用于小容量的机组和带基本负荷的大机组,级组的临界压力是指当级组中任一级处于临界状态时级组的最高背压级组包含的级数越多,其数值越小,也即临界压力比的数值越小,弗留格尔公式的应用条件:级组级数应不小于3~4级;同一工况下,通过级组各级的流量相同;在不同工况下,级组中各级的通流面积应该保持不变。弗留格尔公式的实际应用:可用来推算出同流量下各级级前压力求得各级的压差、比焓降,从而确定相应的功率效率及零部件的受力情况;监视汽轮机通流部分是否正常,即在已知流量的条件下,根据运行时各级组前压力是否符合弗留格尔公式,从而判断通流部分面积是否转变。
调压调节增加了机组运行的可靠性和对负荷的适应性,提高了机组在部分负荷下的经济性,高负荷区滑压调节不经济,适用于单元大机组蒸汽在动叶栅中做功后,以余速动能离开动叶栅,它是未能在动叶栅中转换为机械功的一部分动能,称它为这一级的余速损失,工作喷管所占的弧段长度与整个圆周长派的比值表示部分进汽的程度。
喷管调节的主要的作用是:在进行单机运行时,使机组的转速在启动的过程中快速的达到额定值,因此在它进行带负荷运行的时候,机组在任意的稳态负荷下的转速都会保持在额定值,在进行并列运行时,同步器可使汽轮机的功率进行改变,它还可以在每个机组之间进行对负荷进行重新分配,维持电网的频率在大体上不会产生变化,这个过程就是二次调频。
2减少调压调节的损失
调压调节能够增加机组负荷运行的可靠性及适应性,提高机组在部分负荷下的运行,促进了热能与动力工程的有效运行。但是,由于调压调节自身存在着很大的不足,如高负荷区域的滑压调节会浪费大量的热能,经济效益不高;动叶栅内的大机组在蒸汽做功以后,在机械能转化过程中,可能会导致蒸汽余热的大量损失;斥气损失或鼓风损失等情况。针对压调节造成的热能损失情况,可以得知在火电厂运行中,应采取合理的措施,尽可能减少调压调节的损失。从调压调节的工作原理来看,这部分损失一般是由汽轮机机组的运行机理造成的,不能简单归结于人为失误和系统故障。因此,为了减少调压调节的损失,应不断完善汽轮机运行机制,充分利用先进的科学技术,研发出更先进、更科学的产品,减少能量损失的限制,促进热能与动力工程的运行。
3做好工况变化及调配选择
在汽轮机运行过程中,如果外界负荷发生变动,并行机组能够通过自身差异动态的特性,自动启动增减符合的动作,维持电网的运行周波,这样就形成的一个完整的运行过程,可以称之为跳频。这样的优点在于:频率的调速较快。但是由于发电机组的调整数量存在差异,加之调整量非常有限,为值班调度员的工作增加了难度。在电力系统运行过程中,如果电力系统电力负荷发生较大变动,通过一次调频的方式难以恢复常规的频率,这时就需要通过二次调频来实现控制的目的。对于焓降变化情况,应减小调节级;反之,则应增大调节级。在第二阀关闭,第一阀门全开时,应将调节级位于最大中间级。与此同时,如果工况发生变动,焓降与中间级压力均应保持不变。根据以上原理,在工况调节时应结合焓降变化情况,以适当调节工况变化,更好地发挥热能与热力工程的利用效率。
4结束语
热能与动力工程在火电厂的有效运用,是我国电力行业目前应注意的问题。在火电厂运行过程中,应,SUk电厂运行的实际情况出发,不断强化热能与动力工程的利用效率,采取各种技术手段,降低湿气损失调压调节损失,根据汽轮机运行工况变化的情况,及时调节节流,提高重热利用效率,促进我国火电厂经营的发展,为我国电力事业发展提供强有力的支撑。
作者:舒祺鑫单位:龙煤集团鹤岗分公司热电厂