中文名 | 回熱抽汽系統 | 外文名 | regenerative steam extraction system |
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本????質 | 抽汽口到各加熱器之間的系統 | 管道閥門分類 | 氣動或液動止回閥和電動隔離閥 |
性????質 | 科學 | 閥門作用 | 防止汽輪機超速或水擊事故 |
回熱抽汽止回閥通常采用壓縮空氣控制的翻板式結構,如圖1(1-閥體;2-閥蓋;3-閥盤;4-閥盤臂;5-氣缸活塞;6-彈簧;7-密封圈)所示。其中(a)抽汽翻板式止回閥結構;(b)強關裝置控制原理。止回閥主要由閥體、閥蓋、閥盤等組成。閥盤的一端吊在閥體的轉軸上,介質依靠閥盤兩邊的壓力差將閥盤繞轉軸頂開,正向流過,反向關閉。該止回閥強關裝置控制原理如圖1(b)所示。操作機構由電磁三通閥、試驗閥及空氣筒組成。正常運行時,壓縮空氣可通過繼動閥直達空氣筒下部,將活塞頂起,帶動強關機構與止回閥轉軸嚙合片脫開,此時止回閥作為一只自由擺動的翻板閥工作。當汽輪機的危急保安系統動作導致繼動閥動作,或加熱器出現警戒水位使電磁閥動作時,壓縮空氣來源被切斷,空氣筒內的活塞桿在彈簧力作用下向下移,帶動強關機構將止回閥轉軸壓制在使閥盤關閉的位置,強迫切斷汽流通道。機組正常運行時,可手動操作試驗閥,泄去活塞筒下部的壓縮空氣,觀察止回閥閥位的變化情況,以檢查強關裝置的動作是否可靠。
電動隔離閥前或后、止回閥前后的抽汽管道上,均設有疏水閥。當任何一個電動隔離閥關閉時,連鎖打開相應的疏水閥,以便排走可能積聚在抽汽管內的凝結水。在機組啟動時,疏水閥開啟,將抽汽管道暖管后積存的凝結水及時排出。當機組低負荷時,利用疏水閥保持抽汽管道處于熱備用狀態(tài)。 2100433B
由于回熱抽汽管道一側是汽輪機,一側是加熱器(包括除氧器),在汽輪機突降負荷、甩負荷或低負荷運行時,如果操作不當,就可能使?jié)裾羝蛩沽魅肫啓C,引起汽輪機超速或水擊事故,為此,在抽汽管道上裝設了氣動或液動止回閥和電動隔離閥。當電網甩負荷、汽輪機發(fā)生故障或加熱器水側水位超警戒水位時,能迅速切斷抽汽管路。電動隔離閥還可用于加熱器故障停用時,切斷加熱汽源而不影響汽輪機的運行。止回閥和隔離閥一般靠近汽輪機抽汽口布置,以減少抽汽管道上可能儲存的蒸汽能量。對于300MW以上的機組,由于除氧器汽化能量大,為加強保護,在與除氧器連接的抽汽管道上均增設一個止回閥。另外在每一根與抽汽管道相連的外部蒸汽管道上也裝設了止回閥和隔離閥。
你這回答的是人家要問的問題么?人家問的是中間抽汽-凝汽式汽輪機的工作原理。我也不知道樓主的知識水平怎么樣的,我就當你知道什么是凝汽式的汽輪機吧。其實中間抽汽式的汽輪機和凝汽式的沒多大的區(qū)別,就是在汽機...
應該是有塑料的,還有你可以把油桶放高點用皮管抽,那個安全點,至于你說是手搖油泵應該也可以,就是注意安全,遠離火源.........里面是金屬,但是有油在里面是不會起火花的,還有別忘了....你別在旁邊...
【1】背壓式汽輪機沒有凝汽設備,開車時不用抽真空,且暖管暖機的時間較短,抽汽設備又分為射流式和容積式,射流式又分為射水和射汽,容積式又分為液環(huán)式和離心式,抽氣式汽輪機開車要比背壓式繁瑣的多,首先它需要...
回熱抽汽止回閥也可采用液動控制,圖2所示為液動止回閥的控制水系統圖。機組正常運行時,電磁閥關閉,切斷壓力水去路,液動活塞上部充滿由電磁閥旁路節(jié)流孔來的主凝結水,此時液動活塞在彈簧力的作用下移至上限位置,止回閥在抽汽壓力作用下處于開啟狀態(tài)。當自動主汽門因故關閉時,連鎖裝置動作,電磁閥開啟,此時來自凝結水泵的控制水通入止回閥操縱活塞上方,克服彈簧力的作用強行關閉抽汽止回閥。連鎖裝置失靈時,運行人員可手動開啟電磁閥。
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評分: 4.7
北安發(fā)電廠一臺N12—35型機組原為凝汽式,后改為低真空供熱式,選用H44T-10Dg80犁抽汽逆止閥,其在額定負荷時的抽汽壓力為0.84MPa。機組改造后,其額定負荷時的供熱抽汽壓力為1.4MPa。這樣逆止閥就出現了自開啟狀態(tài)。
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評分: 4.4
為充分利用余熱余能,實現降本增效,改造蒸汽輪機抽汽,并優(yōu)化蒸汽管網,不但解決了高壓蒸汽減溫減壓帶來的能源浪費,而且保證了低壓蒸汽的生產需求,滿足冬季供熱需要,創(chuàng)經濟效益約703萬元。
為防止汽輪機甩負荷或跳閘時,抽汽管道中積聚的蒸汽會倒流進入汽輪機本體,致使汽輪機發(fā)生意外的超速;當汽輪機低負荷運行時,或某加熱器水位太高、或加熱器水管泄漏破裂、或疏水管道不暢時,水可能倒灌到汽輪機本體,這些情況對汽輪機本體都是很危險的,不允許的;同時為了使某一加熱器在出現事故時需隔離而又不影響汽輪機的運行,需要在抽汽管道上設置抽汽隔離閥和止回閥。
通常除了回熱抽汽壓力最低的一、二級管道外,都設有電動隔離閥和氣動控制止回閥。它們均應盡量地靠近汽輪機回熱抽汽口布置,以減少抽汽管道上可能儲存的蒸汽能量。如圖2所示。在抽汽隔離閥和止回閥上下游,設有接到疏水聯箱的疏水管路,其疏水閥由氣動控制。此外,在抽汽隔離閥與止回閥之間,還有一根疏水、排汽管路,在停機或需要對閥門進行檢修時,打開手動疏水隔離閥,即可將該管段內的積水排盡。許多機組壓力最低的二級回熱加熱器通常布置在凝汽器喉部,該機組的二級低壓加熱器位于高壓凝汽器和低壓凝汽器喉部,所以第7、8段抽汽管路直接從抽汽口接至加熱器進口,不設任何閥門。每根抽汽管上都應裝有吸收管道熱膨脹量的膨脹節(jié)。
回熱抽汽止回閥通常采用由儀器儀表用壓縮空氣控制的翻板式止回閥,如圖3(1-閥體;2-閥蓋;3-閥盤;4-閥盤臂;5-氣缸活塞;6-彈簧;7-密封圈)所示。其中(a)抽汽翻板式止回閥結構;(b)強關裝置控制原理。止回閥主要由閥體、閥蓋、閥盤等部件組成。閥盤的一端吊掛在閥體的轉軸上,介質依靠閥盤兩邊的壓力差將閥盤繞轉軸頂開,正向流過,反之則自動關閉。該止回閥強制關閉裝置控制原理如圖3(b)所示。操作機構由電磁三通閥、試驗閥及空氣筒組成。正常運行時,壓縮空氣可通過繼動閥直達空氣筒下部,將活塞桿頂上,帶動強關機構與止回閥轉軸嚙合片脫開,此時止回閥作為一只自由擺動的翻板閥工作。當汽輪機的危急保安系統動作導致繼動閥動作,或加熱器出現高一高水位電磁閥動作時,壓縮空氣來源被切斷,空氣筒里的活塞桿在彈簧力作用下向下移,帶動強關機構將止回閥轉軸壓制在使閥盤關閉的位置,達到強迫切斷汽流通道的目的。試驗閥可用手動檢查止回閥的強關裝置的動作是否可靠。
補充水在進入鍋爐前應被加熱到給水溫度,為提高電廠的熱經濟性,利用電廠的廢熱(如鍋爐連續(xù)排污)和汽輪機的回熱抽汽進行加熱是最有效的,它不僅回收了部分廢熱也增加了回熱抽汽量,使回熱抽汽做功比加大,熱經濟性提高。當然,補充水匯入地點不同,其熱經濟性的高低是不同的,它取決于匯入地點所引起的不可逆損失大小,具體來說就是在匯入點混合溫差小帶來的不可逆損失就小。如補充水除氧器出口補充水的匯入點就應在采用同級回熱抽汽的加熱器出口處,如圖1所示。其中(a)高參數熱電廠補充水引入系統;(b)中、低參數熱電廠補充水的引入;(c)高參數凝汽式電廠補充水的引入。
補充水補入熱力系統,應隨系統工質損失的大小進行水量調節(jié),在熱力系統適宜進行水量調節(jié)的地方有凝汽器和給水除氧器。若補充水進入凝汽器,如圖1(c)所示,由于補充水充分利用了低壓回熱抽汽加熱,回熱抽汽做功比較大,熱經濟性比補充水引入給水除氧器(如圖1(b))要高。但其水量調節(jié)要考慮熱井水位和除氧水箱水位的雙重影響,增加了調節(jié)的復雜性。若補充水引入除氧器,則水量調節(jié)較簡單,但熱經濟稍低于前者。通常大、中型凝汽機組補充水引入凝汽器,小型機組引入除氧器。
提示:
【運維之道】汽輪機各設備的作用,滿滿100條,讓你輕松學習汽機系統!
抽汽系統采用以熱定電的方式,即在供熱工況下,機組以熱負荷為調節(jié)對象,滿足外界供熱需求后,剩余的蒸汽用來發(fā)電。汽輪機抽汽系統由測壓元件、放大元件、執(zhí)行元件及調節(jié)對象(抽汽壓力)四部分組成。
抽汽系統根據抽汽壓力的變化自動調整供熱蝶閥的開度以適應外界供熱需求的變化也可通過手動增減按鈕,由操作員控制蝶閥的開度。測壓傳感獲得抽氣壓力信號(電氣信號),通過DEH 對其進行計算、校驗等綜合處理,并將其差值信號經功率放大后,送到蝶閥執(zhí)行機構電液伺服閥,通過電液伺服閥控制油缸下腔的油量,使活塞上下移動,從而控制蝶閥的開度(蝶閥的關閉靠彈簧力來保證);同時與油動機活塞相連的LVDT 將其行程信號反饋至DEH,當閥門開大或關小到需要的位置時,DEH 將其指令和LVDT 反饋信號綜合處理后,使蝶閥執(zhí)行機構電液伺服閥回到平衡位置,使閥門停留在指定位置。
為防止熱電聯供甩負荷時,若抽汽管道上的閥門因故不能關閉,供熱系統蒸汽大量倒灌,引起嚴重超速,設計如下:
1)每根供熱抽汽管道上除常規(guī)要求的一個逆止閥和一個電動閥外,還串聯一個具有快關功能的抽汽調節(jié)閥,其主要目的是為甩負荷(包括只甩熱負荷)時快關而設。
2)甩負荷信號聯動抽汽快關調節(jié)閥快關,也聯動碟閥暫關,使高中壓缸短時做負功,以阻止機組超速。
3)甩熱負荷信號聯動抽汽快關調節(jié)閥與逆止閥快關,迅速切除供熱抽汽,同時聯動蝶閥快開,讓抽汽快速改道進入低壓缸,供熱工況為純凝汽工況。
4)在供熱工況甩負荷,還應密切注意抽汽系統工作情況,如有異常,應采取措施。建議供熱工況甩負荷,應停機,不要求機組再維持空轉。
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來源于:上汽自控中心