高压加热器工作原理结构图
- 格式:doc
- 大小:49.64 KB
- 文档页数:2
高压加热器工作原理结构图
高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。
它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。
接下来我们来了解下高压加热器工作原理。
高压加热器工作原理:高压加热器是接在高压给水泵之后的加热给水的混合式加热器,用来提高给水温度,提高经济效益的。
低压加热器是接在轴封加热器之后的,用来加热上高压除氧器的凝结水的,也
是提高凝结水温度,提高经济效益的。
高加和低加的工作方式是基本相似的,加热器里面布满了小细管,管内走锅炉给水和凝结水,管外来的是从汽轮机抽出的各段抽汽,经过换热,分别提高给水和凝结水的温度,抽汽被凝结成水,变成疏水,
高压加热器的疏水一般去高压除氧器,低压加热器的疏水一般通过疏水泵打到凝汽器。
这就是简单的工作流程,要想弄明白,还得深入学习。
一般厂高加有两台,低加有三台,三台低加的内部压力依次减小。
虽然高压加热器在我们平常的生活中使用不到,但是对高压加热器工作原理的了解对我们也是有一定帮助。
高压加热器原理高压加热器是一种用于加热高压流体的设备,其工作原理基于热传导和对流传热。
通过高压加热器,我们可以将高压下的流体加热至所需的温度,以满足工业、能源等领域的需求。
一、热传导的作用机制高压加热器的工作原理首先依赖于热传导的作用机制。
热传导是由物质内部分子或原子的热运动引起的,当物质中部分分子获得热量后,它们将与周围分子碰撞,使热量逐渐传导到整个物体。
在高压加热器中,热传导主要发生在流体和加热器的接触界面。
二、对流传热的过程当流体通过高压加热器时,其中的能量转移到了加热器的热交换表面,通过对流传热来实现流体的加热。
对流传热是通过流体的运动与加热表面之间的热交换实现的,由于流体的运动能够带走加热表面的热量,从而保持加热表面的温度差。
三、高压加热器的结构高压加热器通常由一个密封的容器和一个加热元件组成。
容器用于承受高压,并确保流体不泄漏。
加热元件则负责将电能或其他形式的能量转化为热能,并将其传递给流体。
四、高压加热器的工作过程1. 流体的进入:高压流体经过调节装置进入高压加热器。
2. 加热元件发热:电能或其他能源通过加热元件转化为热能,在加热元件与流体接触的界面产生热量。
3. 热传导和对流传热:由于加热元件与流体接触的界面有较大的温度差,热量通过热传导和对流传热的方式逐渐传递给流体。
4. 流体的加热:流体温度逐渐升高,达到所需的加热温度。
5. 流体的出口:加热后的流体通过出口装置离开高压加热器,继续流向下一工艺环节。
高压加热器的原理和工作过程使得其在多个领域得到广泛应用。
在石油化工行业中,高压加热器常用于改善反应效率、提高产品质量;在能源领域,高压加热器可用于发电系统中的蒸汽循环系统,提高发电效率;在核工业中,高压加热器可用于核反应堆的热交换系统,实现冷却剂的加热等。
总之,高压加热器通过热传导和对流传热的方式将能量传递给流体,使其达到所需的温度。
在各个领域的应用中,高压加热器发挥着关键作用,为工业生产和能源利用带来了便利与效益。
1、高低压加热器的结构工作原理:高低加现在一般都用表面式加热器(就是冷水在管子里跑,抽汽及其疏水在管子外面)先来3张照片,今天在实习单位外面拍的,低压加热器的芯子。
接着再来一个动画(谢谢该动画的作者,虽然不知道他叫什么)加热器动画.rar(618.88 KB, 下载次数: 1454)高低加工作原理:一台加热器内部可分为蒸汽冷却段、凝结段、疏水冷却段三个换热部分,其每个阶段的具体工作原理如下:先来一图,方便了解其工作原理:蒸汽冷却段是利用从汽轮机抽出的蒸汽的一部分显热来提高给水温度的。
它位于给水出口流程侧,并有包壳板密闭。
采用蒸汽冷却段可以提高离开加热器的给水温度,使其接近或略超过该抽汽压力下的饱和温度。
从进口接管进入的过热蒸汽在一组隔板的导向下,以适当的线速度和质量速度均匀地流过管子,并使蒸汽保留有足够的过热度以保证蒸汽离开该段时呈干燥状态,这样,当蒸汽离开该段进入凝结段时,可以防止湿蒸汽冲蚀和水蚀的危害。
凝结段是利用蒸汽冷凝时的潜热来加热给水的。
一组隔板使蒸汽沿着加热器长度方向均匀地分布,起支撑传热管的作用。
进入该段的蒸汽,根据汽体冷却原理,自动平衡,直至由饱和蒸汽冷凝成饱和的凝结水,并汇集在加热器的底部,收集非凝结气体的排气管必须置于管束最低压力处以及壳内容易聚集非冷凝气体处。
非冷凝气体的聚集影响了传热,因而降低了效率并造成腐蚀。
疏水冷却段是把离开凝结段的疏水的热量传给进入加热器的给水,而使疏水温度降低到饱和温度以下。
疏水冷却段位于给水进口流程侧,并由包壳密闭。
疏水温度降低后,当流向下一个压力较低的加热器时,减弱了在管道内发生汽化的趋势。
包壳板在内部与加热器壳侧的总体部分隔开,从端板和吸入口或进口端保持一定的疏水水位,使该段密闭。
疏水进入该段,由一组隔板引导流动,从疏水出口管疏出。
结构包括:隔板和支撑板:钢制隔板沿着整个长度方向布置,这些隔板支撑着管束并引导蒸汽沿着管束按90度转折流过管子,隔板又借助拉杆和定距管固定。
高压加热器的工作原理:
由汽机抽汽来的高压过热蒸汽首先进入加热器的“过热蒸汽加热段”,沿“S”型管道流动,并导“U”型管内的给水进行对流损热,被冷却后的蒸汽再进入“饱和蒸汽冷凝段”继续与给水进行对冷凝换热,最后,进入“疏水冷却段”换热后逐渐成为疏水,其温度大为降低,热量大部分用来加热给水,给水在“U”型管中被加热后经出水室混合进入上级加热器或省煤器正常疏水通过逐级自流方式流至下一级加热器,事故疏水则直接流至凝器疏水扩容器,对应的正常和事故疏水调节装置能自动维持加热器水位正常。
3.5.2高加的结构特点
①加热器的总体上分为壳侧工作空间和管侧工作空间。
在壳侧,即蒸汽工作空间被隔板分
为三个区域“过热蒸汽加热段”“饱和蒸汽冷凝段”和“疏水冷却段”,其间通道为“S”
型,以加强扰动和换热。
②水侧工作空间由进水室,“U”型管和出水管构成且在水室的端部设有供检修使用的人
孔门。
③加热器配有正常及事故疏水自动调节装置,加热器正常疏水采用逐级自流方式,事故疏
水直接疏至凝器疏水扩容器。
④在加热器的汽侧和水侧均设计有安全阀,用来保护加热器。
⑤加热器还设有磁浮式水位开关三只,用于发报警和联关抽汽电动阀。
300MW机组高压加热器安装使用说明书南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司1、概述高压加热器(简称高加)系利用汽轮机抽汽加热锅炉给水,使达到要求的温度,以提高电厂热效率。
300MW机组本高加为卧式布置,U形管式,双流程,传热段为过热-凝结-疏冷叁段式,全焊结构,水室自密封人孔,给水大旁路系统。
本系统高加共3台,设备型号示例:JG-1000-Ⅰ的1000表示名义换热面积1000㎡,Ⅰ表示按加热蒸汽压力由高到低顺序排列的第1台;按给水流向由Ⅲ型高加流向Ⅱ型,再流向Ⅰ型,最终流出至锅炉。
2、工作原理来自给水泵的高压给水首先进入高加水室,因行程隔板的阻挡给水进入占一半管板的进水侧管孔的U形管内,流经U形管而被管外的蒸汽介质所加热,出U 形管至水室的出水侧,经出水接管流出体外,然后流向另一台汽侧压力更高的上一级高加。
来自汽轮机的抽汽进入高加体内的过热蒸汽冷却段的包壳内,它加热给水而本身被冷却后出包壳而进入蒸汽凝结段,由上而下向下流动和被冷凝成疏水而积聚在壳体底部,疏水进入疏水冷却段包壳,被冷却后最后流出体外,经疏水调节阀控制流向下级高加或除氧器。
3、结构高加本体由水室、管系和壳体等组成,见图1。
3.1 水室水室系半球形球壳,材质德国牌号P355GH,与管板焊成一体,行程隔板用螺栓连接,检修时可拆卸,从人孔取出。
水室顶部有自密封人孔,密封圈垫块材料为高强度柔性石墨-不锈钢丝,拆卸人孔时先把四合环拆除,再把人孔盖取出。
装人孔盖后将螺栓预紧,待给水升压后密封圈受压缩变形从而达到密封,此时预紧螺栓会向上伸长,在运行稳定一个阶段以后可将螺母向下拧到底。
水室顶上的放气口,可在投运进入给水时打开以排去内部空气。
水室底部的放水口可在停用时放空内部存水,并可用作管侧(水侧)充氮口。
3.2 管系管系由管板、U形管、隔板、拉杆等组成,管板材质20MnMo钢锻件,表面堆焊有一层低碳钢以改善焊接性能。
U形管材质为美国牌号SA-556C2碳素钢管,隔板以及蒸冷、疏冷段包壳由碳钢板制成,在蒸冷包壳蒸汽入口处和前级疏水入口处均设有不锈钢防冲板。
京能集团运行人员培训教程BEIH Plant Course高压加热器系统HP Heater SYSTEMLAD、LAATD NO.100.X目录1. 教程介绍 (4)2. 相关专业理论基础知识 (4)3. 系统的任务及作用 (8)5. 设备规范及运行参数 (13)6. 设备结构及工作原理 (14)6.1 高压加热器的结构。
(14)6.2 高加工作原理。
(16)7. 控制及联锁保护 (18)7.1 高加的报警、联锁与保护 (18)8. 基本运行操作 (21)8.1 高压加热器投运操作 (21)8.2 高压加热器停操作 (22)9. 优化安全经济运行(运行注意事项) (23)10. 巡回检查标准 (25)10.1.1 高压加热器需要监视的数据 (25)10.1.2 高压加热器巡检标准 (26)11. 设备检修安全措施 (27)11.1 高加的检漏堵漏措施 (27)11.2 高加壳体、管子的检修 (29)11.3 高加检修隔离措施检查表 (30)12. 常见异常故障 (32)13. 事故预案及演练 (33)高加泄露现场处置方案。
(33)14. 安全警示(安规及25项反措要求) (38)15. 事故案例 (39)15.1 高加疏水管路振动大。
(39)15.2 #1机#2高加事故疏水调门突开分析 (39)15.3 关于#1燃机性能加热器泄漏故障停机的分析报告 (40)16. 设备附图 (43)16.1 髙加系统就地图片 (43)16.2 立式高压加热器结构图 (43)16.3 高加全貌图 (43)16.4 高加安全门图片 (44)16.5 高加液位计图片 (44)16.6 高加就地液位计图片 (46)16.7 高加疏放水及排空系统图 (47)17. 标准试题库 (47)17.1 选择题 (47)17.2 判断题 (49)17.3 简答题 (50)17.4 问答题: (54)18. 培训检测表 (55)19. 延伸阅读 (57)19.2 表面式加热器的疏水方式及热经济性分析 (58)19.3 回热循环 (60)1.教程介绍本教程详尽介绍了发电厂除氧器、髙加系统,包含了发电厂运行维护人员从事本系统相关工作所必须掌握的专业基础理论知识、系统的构成及相关联接、系统中各设备的工作原理、设备系统的启停操作及正常运行调整、节能经济运行方式、各种工况下巡回检查的内容及标准、设备检修维护时安全隔离要求及措施、作业危险因素的分析及防止、系统常见故障的分析处理、运行过程中的事故预想及演练、相关的定期切换及试验要求等内容。
高压加热器工作原理及投退操作注意事项高压加热器是汽轮机最重要的辅助设备之一,主要作用是抽取汽轮机中已做过功的部分蒸汽,提高锅炉给水温度。
如果高加故障停运,给水只能通过旁路管道进入锅炉,进入锅炉的给水温度就会大大降低,从而增加燃料的消耗量,降低了机组运行经济性。
高压加热器的组成及工作原理高压加热器(以下简称高加)由壳体和管系两大部分组成,在壳体内腔上部设置蒸汽凝结段,下部设置疏水冷却段,进、出水管顶端设置给水进口和给水出口。
当过热蒸汽由进口进入壳体后即可将上部主螺管内的给水加热,蒸汽凝结为水后,凝结的热水又可将下部疏冷螺管内的部分给水加热,被利用后的凝结水经疏水出口被疏流出体外。
高加泄漏后对机组的影响由于高加水侧压力远远高于汽侧压力,当传热管束即U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下:1、泄漏管周围管束受高压给水冲击。
2、水侧压力远高于汽侧压力,高加泄漏发生时水位急剧升高,有可能造成汽轮机水冲击。
3、高加解列后,给水温度及主汽压下降,为满足机组负荷,则必须增加锅炉辅机出力,增加煤耗及厂用电率,机组经济性降低。
4、高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。
5、汽机监视段压力升高,轴向推力增大。
必须降低或限制汽轮机的功率,影响发电量。
6、高加堵漏处理时间较长,影响高加投运率。
高加泄漏的现象1、高加水位高信号报警,高加端差增大。
2、给水泵转速增加,给水流量增大。
3、高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。
高加泄漏原因分析1、运行中高加端差调整不及时。
2、高加受到的化学腐蚀。
3、负荷变化速度快造成热冲击。
4、在投入或停运过程中操作不当。
a. 投运前暖管时间不足,投运过程中温升率控制不当,产生热应力,使得U型管产生热变形。
b. 高加停运时,疏水侧温降滞后,产生热变形。
5、高加停运查漏堵焊检修质量不过关。
6、高加停运后保养措施不利,未进行探伤检测。
高压加热器工作原理结构图
高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。
它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。
接下来我们来了解下高压加热器工作原理。
高压加热器工作原理:高压加热器是接在高压给水泵之后的加热给水的混合式加热器,用来提高给水温度,提高经济效益的。
低压加热器是接在轴封加热器之后的,用来加热上高压除氧器的凝结水的,也是提高凝结水温度,提高经济效益的。
高加和低加的工作方式是基本相似的,加热器里面布满了小细管,管内走锅炉给水和凝结水,管外来的是从汽轮机抽出的各段抽汽,经过换热,分别提高给水和凝结水的温度,抽汽被凝结成水,变成疏
水,高压加热器的疏水一般去高压除氧器,低压加热器的疏水一般通过疏水泵打到凝汽器。
这就是简单的工作流程,要想弄明白,还得深入学习。
一般厂高加有两台,低加有三台,三台低加的内部压力依次减小。
虽然高压加热器在我们平常的生活中使用不到,但是对高压加热器工作原理的了解对我们也是有一定帮助。