火力发电厂知识复习课程
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01火力发电厂安全生产概述Chapter01高温高压设备多,易发生烫伤、爆炸等事故。
020304燃料具有易燃易爆特性,存在火灾、爆炸等风险。
粉尘、噪音、有毒有害气体等职业危害因素较多。
设备运行复杂,操作不当可能导致设备损坏或人身伤害。
火力发电厂生产特点及风险安全生产法律法规与标准企业应建立安全生产责任体系,明确各级管理人员和员工的安全生产职责。
企业应设立安全生产管理机构,配备专职安全管理人员。
企业应定期开展安全生产检查、评估、整改等工作,确保安全生产责任制得到有效落实。
企业安全生产责任体系企业应制定安全操作规程和应急预案,规范员工的操作行为。
企业应鼓励员工积极参与安全生产管理和改进工作,营造良好的安全文化氛围。
企业应加强对员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和技能水平。
员工安全意识与行为培养02火力发电厂设备安全知识Chapter010204锅炉设备安全操作与维护严格遵守锅炉操作规程,确保锅炉稳定运行。
定期检查锅炉水位、压力、温度等参数,及时调整。
对锅炉进行定期排污,防止水垢和杂质对锅炉的损害。
定期对锅炉进行内部检查,及时发现并处理磨损、腐蚀等问题。
03汽轮机设备安全操作与维护01020304辅助设备包括给水泵、循环水泵、风机等,应确保其稳定期对辅助设备进行检查和维护,及时处理故障。
03火力发电厂作业环境安全要求Chapter厂区环境安全布局与设施厂区应合理规划,布局合理,道路畅通,符合消防安全要求。
设施完善,包括消防设施、应急照明、安全标识等,应定期检查、保养,确保其完好有效。
厂区内的建筑物、构筑物应符合安全要求,无严重损坏、裂缝、倾斜等现象。
作业场所应设置相应的安全防护设施,如防护栏杆、安全网、防护罩等。
对于高温、高压、高辐射等危险作业场所,应采取特殊的防护措施,确保作业人员的安全。
作业人员应配备符合国家标准的劳动防护用品,并正确佩戴、使用。
作业场所安全防护措施危险源辨识与风险控制定期对火力发电厂内的危险源进行辨识和评估,确定其危险程度和可能造成的后果。
火力发电厂培训教材4×60MW母管制火力发电机组培训教材设备原理篇编写: 徐伟2005年7月10日目录绪论10发电厂的生产过程简介10一、火力发电厂主要设备及其作用11二、火力发电厂主要生产过程12单元一系统分析16课题一锅炉设备及系统16一、锅炉本体部分介绍171. 锅炉的结构特点172. 锅炉的技术规范172.1主要参数172.2锅炉主要承压部件及受热面182.3锅炉安全门20二、锅炉汽水系统211、汽水系统的组成212、汽水系统及设备的特点和主要技术参数221. 汽包222. 水冷壁(上升管)223. 省煤器234. 过热器235. 汽水系统的工作流程24三、锅炉燃烧系统25(一)燃烧系统的组成25(二)燃烧系统各设备的特点和主要技术参数271. 煤粉燃烧器272. 弯头式水平浓淡燃烧器的工作原理29(三)燃烧的调整301. 燃烧调节的任务302. 燃料量与风量的调整303. 燃烧器配风工况的调整304. 锅炉运行调整的主要任务:315. 锅炉水位的调整316. 汽压和汽温的调整327. 锅炉燃烧的调整33四、锅炉风烟系统34(一) 风烟系统的作用及流程341. 作用342. 流程35(二) 风烟系统设备及运行35五、锅炉制粉系统39(一) 制粉系统组成39(二) 制粉系统各设备的特点和主要技术参数391. 磨煤机392. 给煤机403. 粗粉分离器414. 细粉分离器415. 给粉机416. 排粉机427. 输粉机438. 锁气器449. 煤粉管道及其附件4410. 防爆门44(三) 中间储仓式制粉系统的工作原理44(四) 中间储仓式制粉系统的出力调整45六、锅炉辅助系统451. 锅炉疏水系统452. 锅炉排污系统463. 锅炉点火系统464. 锅炉灰渣系统465. 锅炉除尘系统——电除尘器486. LD浓相气力输送泵517. 烟囱538. 压缩空气系统539. 工业冷却水系统54课题二汽轮机设备及系统55一、汽轮机本体介绍551. 汽轮机基本概念551.1汽轮机基本工作原理551.1.1冲动作用原理561.1.2反动作用原理561.2汽轮机的级及反动度561.2.1汽轮机的级561.2.2级的反动度571. C60—8.83/0.981型抽汽式汽轮机技术规范572. 抽汽机组回热抽汽参数(额定工况) 593. N60—8.83型冷凝式机组技术规范594. 凝汽机组回热抽汽参数(额定工况) 605. 调节保安系统的主要技术规范605.1 抽汽式机组调节保安系统的主要技术规范 606. 抽汽式、冷凝式汽轮机辅机技术规范626.1 凝汽器技术规范626.2 汽封加热器技术规范626.3 空气冷却器技术规范636.4 冷油器设备规范636.5 主油箱设备规范636.6 各油泵和排烟风机设备规范 636.7 泵类设备规范 646.8 盘车装置规范 646.9 轴加风机规范:65二、汽轮机结构及系统的说明651. C60—8.83/0.981型抽汽式汽轮机概述651.1转子、联轴器661.2喷嘴、隔板、隔板套、叶片661.3汽封671.4轴承671.5前轴承座671.6汽缸671.7盘车设备681.8自动主汽门681.9调节汽门与凸轮配汽机构692.热力系统692.1主热力系统流程692.2汽封系统692.3法兰螺栓加热系统702.4 疏水系统 702.5局部冷却系统703. N60—8.83型冷凝式汽轮机概述713.1 N60—8.83型冷凝式汽轮机结构概述及系统的一般说明71 3.2 转子 713.2 喷嘴组、隔板、隔板套 723.3 汽缸 723.4 调节汽阀与凸轮配汽机构733.5热力系统733.5.1主热力系统流程733.5.2 回热抽汽系统734. 调速保安系统概述744.1 调速系统的工作原理和系统介绍 744.1.1 基本原理745. 提高自动化水平功能796. 调速保安系统796.1 超速保护装置 796.2 危急遮断装置 806.3 电磁保护装置 806.4 调节汽阀危急遮断装置——单向阀807. 汽轮机组联锁保护817.1 汽轮机的保护 817.1.1机械液压保护装置817.1.2 汽轮机主保护——自动停机的条件817.1.3 汽轮机低油压联锁及低油压保护827.1.4 抽汽逆止门联锁保护827.1.5 高压加热器联锁保护827.1.8 其它附属动力设备联锁保护83一、汽轮机油系统831. 供油系统的作用: 832. 油系统的辅助部件85二、给水回热系统851. 给水回热系统的工作原理852. 给水回热系统的布置853. 回热系统各设备的结构特点和主要技术参数863.1 低压加热器863.1.1结构及参数863.1低压加热器运行维护注意事项863.2高压加热器884.1 给水系统 894.1.1 给水泵的作用、结构894.1.2 给水泵主要技术参数904.1.3 给水系统相关保护914.1.3.1高压给水母管低水压联锁914.1.3.2 给水泵跳闸联锁:914.1.3.3 给水泵保护联锁:913.1.3.4给水泵低油压联锁924.1.4热工方面保护924.2 除氧器系统924.2.1 给水除氧的意义934.2.2我厂化学监督规定,正常运行时水质控制标准如下表:93 4.2.2.1正常运行时控制标准934.2.2.2停、备用机组启动时水汽质量标准944.2.3 除氧方法和原理954.2.3.1热力除氧963.2.3.2化学除氧974.2.4 除氧器的作用984.2.3.2除氧器相关保护98(四) 轴封系统991. 轴封系统的作用和组成992. 汽封的工作原理99(五) 汽封的结构100(六) 轴封系统的特点和主要参数100(七) 凝汽设备及凝结水系统1011. 凝汽设备的作用及组成1011.1 凝汽器1011.1.1凝汽器的作用1011.1.2凝汽器的基本构造. 1011.1.3凝汽器的工作过程1021.2抽汽系统——水环真空泵1021.2.1抽汽系统的任务:1021.2.2水环式真空泵系统组成1021.2.2工作过程1031.2.3 水环式真空泵的工作原理1031.3凝结水系统的各子系统1041.4 凝结水系统调节与保护104(八) 主蒸汽系统105课题三电气设备及系统106一、电力系统概述1061. 发电厂、变电站及电力系统1062. 电力系统与电力网1063. 电力生产的特点1074. 电力系统的运行要求1075. 电力安全生产1076. 变电站1087. 发电厂、变电站电气设备概述1097.1 主要电气设备 1097.2二次设备111二、电气接线和装置1111. 电气接线1122. 配电装置1123. 电气设备的主要参数1124. 电力网和用电设备的额定电压113(一) 发电机的结构特点1161. 发电机概述1161.1发电机规范1161.2 发电机永磁机规范 1171.3 发电机交流励磁机规范 1172. 发电机结构1182.1 定子 118(二) 变压器1191. 变压器的结构特点1191.1 主变、高备变、高厂变设备技术规范 1201.2 各厂用变设备规范 1202. 变压器的作用及基本原理1212.1 作用 1212.2 变压器的基本原理:1212.3 变压器分类1222.4 变压器的基本结构 1222.4.1铁芯1222.4.2 绕组1222.4.3 油箱及变压器油1232.4.4 其他附件1232.4.4.1 油枕(储油柜) 1232.4.4.2 气体继电器1232.4.4.3安全气道——压力释放阀(防爆门)124 2.4.4.4 绝缘套管1242.4.4.5温差滤过器——净油器1242.4.4.6 调压装置—无励磁调压分接开关1242.4.5 变压器的铭牌数据1242.4.5.1 型号1242.4.5.2 变压器的主要技术规范125三、电气主接线系统1261、电气主接线的基本要求:1262、电气主接线的作用及基本类型1272.1主接线的作用1272.2主接线的基本类型1273、本机组主接线系统及厂用电系统概述1281. 110KV系统1282. 10KV系统 1283. 6KV系统1294. 400V系统1294.3 化水系统 1294.4 除尘系统 1294.5 输煤系统 1304.6 除灰系统 130四、发电机励磁系统130五、发电机同期系统134㈠同期系统的作用134(二) 同期系统的工作原理1351、合闸部分1352、调频部分1363、调压部分1364、电源部分137六、电力系统其他知识介绍1371. 电力系统中性点1372. 电力系统短路及计算1373. 开关电器1384. 母线、绝缘子、电力电缆1395. 配电装置1406. 保护接地1407. 过电压及过电压保护设备1418. 操作电源1429. 测量监察回路14310. 控制回路14411. 信号回路14412. 同期回路14513. 二次回路接线图146课题四仿真机系统原理简介147四、4×60MW母管全范围仿真系统总体原则151五、本仿真机的总体目标151六、本仿真机仿真对象概况1521. 电气系统1522. 锅炉系统1533. 汽机系统1534. 热控系统153绪论发电厂的生产过程简介发电厂是把其它形式的能量(如燃料的化学能、水能、风能、原子能等一次能源)转换为电能的特殊工厂。
火力发电厂基础知识讲义摘要火力发电厂是一种利用燃烧燃料产生热能,并通过发电机将热能转化为电能的电力设施。
本文档旨在介绍火力发电厂的基本工作原理、主要组成部分以及其在电力产业中的重要性。
文章将从火力发电的原理入手,介绍其主要组成部分,包括锅炉、汽轮发电机组、循环冷却水系统等,并讲解其工作流程和关键技术。
通过阅读本文档,读者将对火力发电厂有一个初步的了解。
1. 火力发电的原理火力发电是利用燃料的燃烧产生高温高压的气体,通过热力循环将燃料的化学能转化为电能的过程。
火力发电厂主要分为燃煤发电厂、燃油发电厂和天然气发电厂三种类型。
不同类型的火力发电厂在燃料的选择和燃烧方式上会有所差异,但其基本工作原理是相似的。
火力发电厂的基本工作流程如下:1.燃料燃烧:燃料在锅炉内燃烧,产生高温高压的燃烧产物。
2.蒸汽发生:锅炉中的水被加热并蒸发,产生高温高压的蒸汽。
3.蒸汽扩张:高温高压的蒸汽通过汽轮机,使其扩张并驱动汽轮机转动。
4.电能产生:汽轮机带动发电机转动,将机械能转化为电能。
5.冷却循环:发电过程中产生的余热被冷却水吸收,冷却水再次循环供给锅炉。
2. 火力发电厂的组成部分火力发电厂主要由以下几个重要的组成部分构成:2.1 锅炉锅炉是进行燃料燃烧的设备,负责将燃料的热能传递给其中的循环水。
根据燃料的不同,锅炉可以分为燃煤锅炉、燃油锅炉和天然气锅炉。
锅炉内部通过一系列的管道和加热面来增加燃料和水的接触面积,提高热能的转化效率。
同时,锅炉还会排放产生的烟气,其中的污染物需要经过处理后才能排放或处理。
2.2 汽轮发电机组汽轮发电机组由汽轮机和发电机组成,扮演着将热能转化为电能的关键角色。
汽轮机通过高温高压的蒸汽驱动转子运动,进而驱动发电机转子产生电能。
汽轮机的设计和选择对火力发电厂的发电效率和经济性有着重要影响。
2.3 循环冷却水系统循环冷却水系统用于冷却发电过程中产生的余热。
其主要由冷却塔、冷却水泵、冷却水管道等组成。
火力发电厂是利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。
主要有蒸汽动力发电厂、燃气轮机发电厂、内燃机发电厂几种类型.基本原理电磁感应理论:任何变化的电场都要在其周围空间产生磁场,任何变化的磁场都要在其周围空间产生电场。
热力学第一定律:热可以变为功,功也可以变为热,消耗一定热量时,必产生相当数量的功,消耗一定量的功时,必出现相应数量的热。
热力学第二定律:高温物体的热能可以自动传递给低温物体,而低温物体的热能却不能自动地传递给高温物体。
机械能可以自动转化为热能,而热能却不能自动转化为机械能。
主要生产过程简述储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。
煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。
煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛)。
燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。
混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。
过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。
在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧, 再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。
再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。
锅炉本体锅炉设备是火力发电厂中的主要热力设备之一。
它的任务是使燃料通过燃烧将化学能转变为热能,并且以此热能加热水,使其成为一定数量和质量(压力和温度)的蒸汽。
由炉膛、烟道、汽水系统(其中包括受热面、汽包、联箱和连接管道)以及炉墙和构架等部分组成的整体,称为“锅炉本体”。
锅炉主要设备按锅炉的蒸汽压力:可将锅炉分为低压锅炉(压力小于2.45MPa),中压锅炉(压力2.94~4. 90MPa),高压锅炉(压力7.84~10. 8MPa),超高压锅炉(压力11.8~14. 7MPa),亚临界锅炉(压力15.7~19. 6MPa),超临界锅炉(压力15.7 19. 6MPa 22. 1MPa),超超临界锅炉(压力30~31MPa)。
按锅炉蒸发受热面内工质的流动方式分类:自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉、复合循环锅炉。
按锅炉的整体布置分类:∏型结构锅炉、箱型结构锅炉、塔型结构锅炉。
火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环, 强制循环,直流锅炉三种类型。
依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。
借助水泵压头使工质产生的循环流动称为强制循环。
自然循环形成:汽包、下降管、下联箱和上升管(即水泠壁)组成一个循环回路。
由于上升管中的水在炉内受热铲生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力,水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,这样就形成水的自然循环流动。
强制循环锅炉的结构与自然循环基本相同,它也有汽包,所不同的在下降管中增加了循环泵,作为增强汽水循环的动力。
直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,是依靠给水泵压力使工质锅炉受热面管子中依次经过省煤器,蒸发受热面和过热器一次将水全部加热成为过热蒸汽。
现在一般只宜用于亚临界,超临界压力锅炉。
强制循环锅炉与自然循环锅炉比较: 优点:可适用于亚临界、超临界压力;由于工质在受热面中是强制流动,因而受热面的布置较灵活,受热均匀水循环好;起停炉快;水冷壁可使小管径、薄管壁(压力准许), 相对汽包容积减小,节省钢材。
缺点:加装循环泵,系统复杂, 投资高,检修困难。
锅炉主要系统汽水系统:锅炉的汽水系统的主要功用是接受燃料的热能,提升介质的热势能,增压增温,完成介质的状态转换。
烟风系统:提供锅炉燃烧的氧气,带动干燥的燃料进入炉膛,维持炉膛风压以稳定燃烧。
制粉系统:完成燃料的磨碎、干燥。
使之形成具有一定细度和干燥度的燃料,并送入炉膛。
其它辅助系统:包括燃油系统、吹灰系统、火检系统、除灰除渣系统等,具体功能不做介绍。
锅炉主要设备一次风机:干燥燃料,将燃料送入炉膛,一般采用离心式风机。
送风机:克服空气预热器、风道、燃烧器阻力,输送燃烧风,维持燃料充分燃烧。
引风机:将烟气排除,维持炉膛压力,形成流动烟气,完成烟气及空气的热交换。
磨煤机:将原煤磨成需要细度的煤粉,完成粗细粉分离及干燥。
空预器:空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一种热交换装置。
提高锅炉效率,提高燃烧空气温度,减少燃料不完全燃烧热损失。
空预器分为导热式和回转式。
回转式是将烟气热量传导给蓄热元件,蓄热元件将热量传导给一、二次风,回转式空气预热器的漏风系数在8~10%。
汽包:作用主要有:1:是工质加热、蒸发、过热三过程的连接枢纽,保证锅炉正常的水循环。
2:内部有汽水分离装置和连续排污装置,保证锅炉蒸汽品质。
3:有一定水量,具有一定蓄热能力,缓和汽压的变化速度。
4:汽包上有压力表、水位计、事故放水、安全阀等设备,保证锅炉安全运行。
炉水循环泵:建立和维持锅炉内部介质的循环,完成介质循环加热的过程。
燃烧器:将携带煤粉的一次风和助燃的二次风送入炉膛,并组织一定的气流结构,使煤粉能迅速稳定的着火,同时使煤粉和空气合理混合,达到煤粉在炉内迅速完全燃烧。
煤粉燃烧器可分为直流燃烧器和旋流燃烧器两大类。
汽轮机本体汽轮机本体(steam turbine proper)是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分,即汽轮机本身。
它与回热加热系统、调节保安系统、油系统、凝汽系统以及其他辅助设备共同组成汽轮机组。
汽轮机本体由固定部分(静子)和转动部分(转子)组成。
固定部分包括汽缸、隔板、喷嘴、汽封、紧固件和轴承等。
转动部分包括主轴、叶轮或轮鼓、叶片和联轴器等。
固定部分的喷嘴、隔板与转动部分的叶轮、叶片组成蒸汽热能转换为机械能的通流部分。
汽缸是约束高压蒸汽不得外泄的外壳。
汽轮机本体还设有汽封系统。
汽机主要系统主蒸汽系统:吹动汽轮机旋转,带动发电机做功,是发电厂主要的做功介质通过的系统。
再热蒸汽系统:辅助主蒸汽系统做功,提高机组热效率。
回热抽汽系统:尽量减少进入凝汽器的无用能量,提高机组热效率。
轴封系统:防止汽轮机内部高压蒸汽向外泄露,保证汽轮机效率,保持真空系统严密性。
真空系统:维持汽轮机的低背压和凝汽器真空。
凝结水系统:将凝结水输送到除氧器,完成加热、除氧、化学处理和剔除杂质。
给水系统:提高给水压力,加热后为锅炉提供给水。
主机油系统:包括润滑油系统、顶轴油系统、调节、保安系统。
汽轮机调节、保安系统:协调各系统同步地按照要求进行工作。
润滑油系统:为汽轮机提供润滑、冷却用油。
发电机冷却系统和密封系统:冷却系统的功能是冷却发电机,带走发电机工作时的热量。
密封系统的功能是密封冷却介质的外泄。
工业水系统:提供冷却介质。
冷却各种辅助设备。
顶轴油系统由于不是所有机组都有,所以不做介绍。
液压油系统划归调节、保安系统,所以不做介绍。
其它系统:压缩空气系统、旁路系统、减温水系统、精处理系统、胶球系统等。
汽机主要设备汽轮机:汽轮机是一种将蒸汽的热势能转换成机械能的旋转原动机。
分冲动式和反动式汽轮机。
给水泵:将除氧水箱的凝结水通过给水泵提高压力,经过高压加热器加热后,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉主给水。
高低压加热器:利用汽轮机抽汽,对给水、凝结水进行加热,其目的是提高整个热力系统经济性。
除氧器:除去锅炉给水中的各种气体,主要是水中的游离氧。
凝汽器:使汽轮机排汽口形成最佳真空,使工质膨胀到最低压力,尽可能多地将蒸汽热能转换为机械能,将乏汽凝结成水。
凝结泵:将凝汽器的凝结水通过各级低压加热器补充到除氧器。
油系统设备:一是为汽轮机的调节和保护系统提供工作用油,二是向汽轮机和发电机的各轴承供应大量的润滑油和冷却油。
主要设备包括主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油净化装置等。
发电机本体在发电厂中,同步发电机是将机械能转变成电能的唯一电气设备。
因而将一次能源(水力、煤、油、风力、原子能等)转换为二次能源的发电机,现在几乎都是采用三相交流同步发电机。
在发电厂中的交流同步发电机,电枢是静止的,磁极由原动机拖动旋转。
其励磁方式为发电机的励磁线圈FLQ(即转子绕组)由同轴的并激直流励磁机经电刷及滑环来供电。
同步发电机由定子(固定部分)和转子(转动部分)两部分组成。
定子由定子铁心、定子线圈、机座、端盖、风道等组成。
定子铁心和线圈是磁和电通过的部分,其他部分起着固定、支持和冷却的作用。
转子由转子本体、护环、心环、转子线圈、滑环、同轴激磁机电枢组成。
主变压器:利用电磁感应原理,可以把一种电压的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电的一种设备。
6KV、380V配电装置:完成电能分配,控制设备的装置。
电机:将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器。
蓄电池:指放电后经充电能复原继续使用的化学电池。
在供电系统中,过去多用铅酸蓄电池,现多采用镉镍蓄电池。
控制盘:有独立的支架,支架上有金属或绝缘底板或横梁,各种电子器件和电器元件安装在底板或横梁上的一种屏式的电控设备。
火力发电厂其它系统介绍输煤系统:运输燃料进入厂房,进行初步加工和燃料筛选工作,同时完成外加物质的混合工作。
所包涵的主要设备有斗轮机、碎煤机、翻车机、输煤皮带等。
化学水系统:将天然水在进入汽水系统前先除去杂质。
其流程一般为:天然水――混凝沉淀――过滤――离子交换――补给水。
混凝沉淀是加入混凝剂,产生絮凝体。
过滤处理是使用石英砂等滤料除去细小悬浮物。
化学除盐是使用混床除去金属离子和酸根,常使用树脂除盐。
循环水系统:为机组提供冷却水源。
工业生产过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。
从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。
当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
单元机组集控运行机组按照启动前所处温度状态可分为冷态启动和热态启动。
按照冲转汽轮机的主蒸汽参数可分为额定参数启动和滑参数启动。
滑参数启动程序:启动前准备――锅炉上水――点火―― 升压升温――暖管――冲转――暖机――升速――并网、带负荷――升负荷。