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第一章电厂热经济指标.ppt

1、

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级

2、第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第一章电厂的能量转化及主要热经济指标,一、热力发电厂热经济的评价方法,二、凝汽式电厂的热经济性指标,三、核电厂的热经济性,凝汽式电厂生产电能的过程即:燃料化学能(锅炉),-,蒸汽热能(汽轮机中膨胀做功),-,机械能(发电机),

3、电能。在不同的转化阶段存在着数量不等的能量损失。,一、电厂的能量转换,能量转换过程中的损失和利用,发电厂的热经济性,是通过能量转化过程中,能量的利用程度或损失大小,来衡量的,研究各种损失的部位、大小、原因等,以期减少损失浪费。,电厂的能量转换,能量转换过程中的损失和利用,发电厂热经济评价方法,热量法(热效率法):,热力学第一定律为基础,从能量的数量利用角度评价,做功能力损失法(熵方法):,热力学第二定律为基础,从能量的质量利用角度评价。,发电厂热经济指标:,1,、热效率,2,、能耗,3,、能耗率,区别,:热量法分析燃料化学能,数量,上被利用的程度,用于,定量,分析;熵方法分析燃料化学能,做

4、功能力,被利用的程度,用于,定性,分析。,1.,热量法,通过热量的利用程度(热效率)或损失大小(热量损失、热量损失率)来评价电厂和热力设备的热经济性,损失能量,有效利用能量,供给总能量,热力设备,热损失率,z,热量守衡:,供给热量,=,有效利用热量,+,损失热量,锅炉机组热平衡及锅炉效率,热平衡是指锅炉的输入热与输出热量(包括有效利用热和各项热损失)之间的平衡,Qcp,=Qb+Q,2,+Q,3,+Q,4,+Q,5,+Q,6,Qcp,-,输入锅炉的热量,Qb,-,锅炉有效利用热,Q,2,-,排烟热损失,Q,3,-,气体不完全燃烧热损失,Q,4,-,固体不完全燃烧热损失,Q,5,-,散热损失,Q,

5、6,-,灰渣物理热损失,锅炉机组热平衡及锅炉效率,简单凝汽式发电厂循环系统图,G,B,C,b,i,cp,=,b,p,i,m,g,g,m,p,T,Q,b,Q,0,Q,CP,W,i,有再热的凝汽式发电厂循环系统图,G,(,1,)锅炉效率,h,b,锅炉能量平衡关系:,输入燃料热量,Q,cp,=,锅炉热负荷,Q,b,+,锅炉热损失,Q,b,b,cp,Q,b,Q,b,h,z,-,=,D,=,1,cp,Q,b,Q,cp,Q,b,Q,Bq,b,Q,b,D,-,=,=,=,1,net,h,0.90.94,B,Q,b,Q,b,Q,cp,排烟损失、散热损失、,未完全燃烧损失、排污损失,2.,凝汽式电厂的各种损失和

6、热效率,管道能量平衡关系:,锅炉热负荷,Q,b,=,汽轮机热耗量,Q,0,+,管道热损失,Q,p,(,2,)管道效率,h,P,Q,b,T,Q,0,B,Q,p,0.980.99,汽轮机能量平衡关系:,汽轮机热耗,Q,0,=,汽轮机内功率,W,i,+,汽轮机冷源损失,Q,c,汽轮机排汽的汽化潜热损失、膨胀节流、排汽、内部损失,T,W,i,Q,0,G,Q,C,0,1,0,Q,c,Q,Q,i,W,i,D,-,=,=,h,0.45,0.47,),1,(,i,p,b,cp,Q,c,Q,c,h,h,h,z,-,=,D,=,(,3,)汽轮机,绝对内效率,h,i,凝汽式汽轮机的绝对内效率,i,汽轮机能量平衡式:

7、绝对内效率,i,:,W,i,汽轮机汽耗为,D,0,时实际内功率,W,a,汽轮机汽耗为,D,0,时理想内功率,i,汽轮机的绝对内效率,t,汽轮机的理想热效率,ri,汽轮机的相对内效率,T,W,i,Q,0,G,Q,C,汽轮机机械能量平衡关系:,汽轮机内功率,W,i,(,kJ/h,),=,发电机轴端功率,P,ax,(,kW,),+,机械损失,Q,m,(,4,)机械效率,h,m,T,W,i,P,ax,G,Q,m,0.965,0.99,发电机能量平衡关系:,发电机输入功率,P,ax,=,发电机输出功率,P,e,+,能量损失,Q,g,(,5,)发电机,0.95,0.98,P,ax,G,Q,g,P,e,全

8、厂能量平衡关系:,全厂热耗量,Q,cp,=,发电机输出功率,P,e,+,全厂能量损失,Q,j,(,6,)全厂总效率,0.24,0.42,Q,j,cp,Q,cp,z,D,=,=,z,j,cp,0.58,0.76,Q,b,+,Q,p,+,Q,c,+,Q,m,+,Q,g,火力发电厂的各项损失(,%,),项目,高参数,超高参数,超临界参数,锅炉,Q,b,10,9,8,管道,Q,p,1,0.5,0.5,汽轮机冷源,Q,c,57.5,52.5,50.5,汽轮机机械,Q,m,0.5,0.5,0.5,发电机,Q,g,0.5,0.5,0.5,总能量损失,69.5,63,60,全厂总效率,30.5,37,40,凝

9、汽式电厂的热效率比较,凝汽式电厂的损失率比较,热流图,3.,熵方法(做功能力法),实际的动力过程是不可逆的,必然引起熵增,熵方法,通过,熵增(熵产)的计算来确定做功的损失,环境温度,T,en,,则熵增,s,引起的做功损失,I,为:,I,=,T,en,s,I,cp,=,I,朗肯循环,锅,炉,汽轮机,发电机,给水泵,凝汽器,朗肯循环,1,2,3,4,简化(理想化):,1,2,汽轮机,s,膨胀,2,3,凝汽器,p,放热,3,4,给水泵,s,压缩,4,1,锅炉,p,吸热,典型不可逆过程的做功能力损失,(,1,),有温差的换热过程,放热过程:,熵减,s,a,吸热过程:,熵增,s,b,T,en,放热量,=

10、吸热量,做功损失,:,换热过程,熵增:,分析:,T,,,I,锅炉、冷凝器、加热器,I,过程熵增,:,s,火用损,E,(,2,),不可逆绝热膨胀过程,汽轮机,做功损失:,不可逆绝热膨胀,2,1,s,p,c,p,1,T,en,s,tu,1,2a,T,p,0,p,0,2,(,3,),不可逆绝热压缩过程,水泵,做功损失:,不可逆绝热压缩,2,1,s,p,2,p,1,T,en,s,1,2,T,(,4,),节流过程,汽轮机进汽调节结构,做功损失:,根据热力学第一定律:,dq,=dh-,vdp,节流前后工质焓不变即,dh=0,,所以,ds,=-,v/Tdp,2,1,T,s,p,1,p,2,T,en,s,h

11、const,凝汽式发电厂各种损失及全厂总效率,做功能力损失部位,锅炉,I,b,管道,Ip,汽轮机内部做功,It,凝汽器,Ic,传动装置,Im,发电机,Ig,回热加热器、给水泵(忽略),en,锅炉散热做功损失,锅炉能量转换做功损失,锅炉温差传热做功损失,管道做功损失,汽轮机内部做功损失,凝汽器做功损失,机械摩擦做功损失,发电机做功损失,凝汽式发电厂做功能力损失分布图,凝汽式发电厂做功能力损失,做功损失,I,CP,:,en,全厂效率:,能流图,小 结,1,总体:,热量法与作功能力法的全厂总效率相同,2,局部:,损失分析不同,热量法:从热损失的角度分析,作功能力法:从做功能力损失的角度分析,3,用

12、途,热量法:定量分析,指导工程实际,作功能力法:定性分析,指导技术革新,几点说明,(,1,)效率和损失是能量转化过程中一个问题的两个方面,利用能量利用率和能量损失率来求各设备的效率是两种不同的分析方法和计算方法,他们是可以相互检验的。,(,2,)以上的效率可以分为两类,一是绝对效率,如,i,、,t,、,cp,他们不仅反映热量利用率,而且还反映热功转化的程度,因此不仅是数量指标而且也是质量指标;另一类是相对效率,如,b,、,p,、,ri,、,m,、,g,,,他们反映相应设备在制造中的工艺完善程度和运行管理水平。,(,3,)全厂总效率既反映了发电厂燃料热量的利用程度,有反映了热能转化为电能的能量转

13、换率,因此也是凝汽式发电厂最全面的指标。,说明,二,凝汽式发电厂的主要热经济指标,能耗,(汽耗量、热耗量、煤耗量),能耗率,(汽耗率、热耗率、煤耗率),热效率,汽轮发电机组的绝对电效率,e,G,T,Q,0,3600P,e,Q,1.,能耗,(,单位时间能耗,/h),电厂煤耗,B,电厂热耗,Q,cp,汽轮机热耗,Q,0,汽轮机汽耗,D,0,相互关系,G,B,C,b,i,m,p,T,Q,cp,D,0,g,B,cp,P,e,不同容量机组能耗比较,660MW,1000MW,发电厂热耗量,(,kJ/h,),5476*10e6,7985*10e6,发电厂煤耗量,(,kg/h,),1.901*10e5,2.7

14、28*10e5,汽轮发电机组汽耗量,(,kg/h,),2100*10e3,2975*10e3,汽轮发电机组热耗量,(,kJ/h,),5477*10e6,7751*10e6,结论:,能耗指标与产量有关,只能表明,P,e,为一定时的热经济性;,2.,能耗率,(,单位发电量的能耗,,/,KWh,),反映每生产,1kW.h,电能所消耗的能量,发电煤耗率,标准发电煤耗率,电厂热耗率,汽轮机热耗率,汽轮机汽耗率,相互关系,标准煤低位发热量,q,net,=29270kJ/kg,发电标准煤耗率,供电标准煤耗率(扣除厂用电),(,kg,标准煤,/(,kW.h,),),厂用电率,(,kg,标准煤,/(,kW.h,

15、),),不同容量机组能耗率比较,660MW,1000MW,全厂热耗率(,kJ/(,kW.h,),),8440,7986,全厂发电煤耗率(,kg/(,kW.h,),),288,272,汽轮机热耗率(,kJ/(,kW.h,),),7662,7383,汽轮机汽耗率(,kg/(,kW.h,),),3.18,2.98,结论:,能耗率能够全面反映发电厂热经济性,3.,热效率,凝汽式汽轮机的绝对内效率,i,汽轮机能量平衡式:,绝对内效率,i,:,W,i,汽轮机汽耗为,D,0,时实际内功率,W,a,汽轮机汽耗为,D,0,时理想内功率,i,汽轮机的绝对内效率,t,汽轮机的理想热效率,ri,汽轮机的相对内效率,T

16、W,i,Q,0,G,Q,C,1kg,新汽的热耗,汽轮机能量能量平衡:,比热耗,q,0,(,kJ/kg,),:,比内功,w,i,(,kJ/kg,),:,比冷源热损失,q,c,:,内效率,i,:,示例:计算图示系统中汽轮机的内效率,(忽略汽水损失),汽轮机实际做功,W,i,的计算:,(,1,),W,i,汽轮机凝汽流内功各级回热,汽,流,内功,(,2,),W,i,汽轮机输入能量输出能量,(,3,),W,i,汽轮机热耗,Q,0,汽轮机冷源损失,Qc,凝汽式电厂热效率,cp,(全厂热效率),全厂净热效率(扣除厂用电功率的电厂效率),厂用电率(平均为,8.2%,),300MW,及以上机组电厂:,4.7%

17、5.5%,;,125,200MW,机组电厂:,8.5%,;,中小容量机组电厂:,9%,12%,。,凝汽式电厂的热经济性指标的说明,在一个电厂范围内,标准煤耗率是表明能量转换程度的最全面的指标,它既反映电厂的管理水平和运行水平,也是厂际、班组间的经济评价、考核的重要指标之一。,对于一个汽轮机,热耗率是一个最完善的指标,可以做为机组改造或热力试验考核的标准。,能耗中的热耗率,q,和煤耗率,b,与热效率是一一对应关系,他们是通用的热经济指标,而汽耗率与热效率无直接关系,它取决于汽轮机的实际内功率。,三、核能发电的条件及热经济性,核燃料:,U,235,、,U,238,、,Pu,239,和钍,原子核的

18、裂变:,核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。只有一些,质量非常大的原子核,像铀、钍等在吸收一个,中子,以后会分裂成,两个或更多个质量较小的原子核,,同时放出二个到三个中子和很大的,能量,,又能使别的原子核接着发生核裂变,,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。,核能:核裂变能(可控)、核聚变能(不可控),核电站:核能,电能,易裂变元素:,U235,、,U233,、,Pu239,常用核燃料:二氧化铀,核电的优点:(,1,)燃料能量集中,(,2,)环境污染小,(,3,)燃料储量丰富,(,4,)大部分设备与普通电站基本相同,可控自持裂变反应,核电厂类型,压水堆核电厂,沸水堆核电厂,重水堆核

19、电厂,石墨沸水堆核电厂,石墨气冷堆核电厂,高温气冷核电厂,快中子增殖堆核电厂,核反应堆类型,压水堆核电厂,以轻水做慢化剂和冷却剂,压水堆核电厂组成,核岛,:反应堆厂房、核辅助机厂房和建筑物、相关系统和设备,常规岛,:汽轮机发电机厂房及其建筑物、相关系 统和设备,配套设施,:其他建筑物、系统和设备,具体过程,反应堆堆芯内进行核裂变并稳定地释放热能。由于采用稳压器提高系统内的水压,一回路的水受热后不会沸腾。这些高压水随之将堆芯内产生的热能带走。,带热能的高压水经蒸汽发生器内数以千计的传热管,将热能传到管外二回路系统的水内。二回路系统与一回路系统是完全分隔的。,二回路水随即受热沸腾,变成蒸汽,然后推

20、动汽轮机发电机组产生电力。,蒸汽自汽轮机排出,被三回路的海水冷却后,再循环至蒸汽发生器加热。,(二),ITER,介绍,国际热核反应堆合作计划(,ITER,)由中国、美国、欧盟、日本、俄罗斯、韩国参加。,2014,年建造一座总功率为,500,万千瓦的热核反应堆,项目总投资额预计为,100,亿欧元,(,反应堆所在国出资,48,,其他国家各出资,10,),。建造一座原型聚变反应堆,(2025,年前投入运行,),和一座示范聚变堆,(2040,年前投入运行,),目的,:,从海水中提取氢的同位素用于核聚变反应,国际热核反应堆选址:,法国南部城市马赛附近的卡达拉舍,中国,HT-7,超导托卡马克,(高温等离子

21、研究),大亚湾核电站,三门核电站,(三)核电的优越性,1.,化石燃料资源有限,核能资源丰富,2.,核能是安全清洁的能源,3.,核电经济上合算,特别是缺煤少油地区,(四)核电厂回路系统及热力设备特点,1.,工质为低压饱和蒸汽,工质流量和容积流量都大得多,1,、新汽为饱和蒸汽或微湿蒸汽,必须先行汽水分离。,2,、高压缸排蒸汽湿度较大,必须再加热。,3,、再热器的特点是用新蒸汽或抽汽来作为加热蒸汽。,4,、在湿蒸汽区域的各级叶栅,应采取相应的去湿措施。,2.,核电饱和蒸汽轮机的结构特点,3.核电汽轮机装置热力系统的特点,1,、需有蒸汽母管。,2,、需用整机旁路系统。,3,、给水系统也为母管式单元制系

22、统。,4,、须有连续放射性监测装置。,(五)核电站的热经济指标,国外的核电事业,国外核电概况,1938,年德国科学家首先发现了铀的核裂变现象,,1942,年英国建成了第一座核反应堆,,1954,年在原苏联建成了世界第一座核电站,它以浓缩铀为燃料,石墨为减速剂,容量为,5MW,,揭开了核电发展的历史。接着美国研制成功轻水反应堆,英、法研制成功气冷反应堆,加拿大研制成功了重水反应堆,并分别建成了实用的核电站。(,2006,年全球核电分布如右下图所示),第二代特征是标准化、系列化。,第三代使具有预防和缓解严重事故措施,经济上能与天然气机组相竞争的核电机组。,第四代使更经济、更安全性、废物量极少、并具

23、有防核扩散能力的核能利用系统。,国外核电发展预测:,今后核电的发展将以改进核电安全性为主,并在经济上更具有竞争性。,发展方向:,快中子增值反应堆型,核聚变反应堆型,我国的核电事业:,(一)我国的人口需要发展核电事业,1,、我国能源分布很不均匀,2,、我国经济发达地区需求核电,3,、为了全国煤炭供不应求和环保要求。,4.,全国电力需求要发展核电。,(二)我国的核电建设,我国核电发展起步于上世纪,80,年代中期,核电设计工作从上世纪,70,年代就已经开始,经过了,300MW,、,600MW,、,1000MW,三个等级压水堆核电机组建设,已具有较强的设备国产化能力。,300MW,国产化率达到,80%

24、以上,年生产能力可达,2,套机组,并可出口创汇,,600MW,经过努力国产化率可达,70%,,年生产能力也可以达到,2,套机组,,1000MW,在“十一五”期间国产化率经过努力已达,50%,。国内现主要有,3,个核电基地,包括秦山,5,台、大亚湾,4,台、田湾,2,台,共计,11,台机组。,(三),我国的核电预测,AP1000,作为西屋公司开发的第三代先进的压水堆核电技术,是目前唯一得到美国核管会最终设计批准的新一代商用核电技术。中国第三代反应堆的示范项目计划,2013,年投入运营,预计,2020,年成为国内核电站的主要技术。,2020,年,核电装机容量为,4000,万千瓦。比重从现在的不到,2%,提到到,4%,,核电年发电量达到,2600 2800,千瓦时。,AP1000,技术引进已拟定国产化路径:,第一步,外方为主中方参与,;,第二步,以中方为主进行设计,外方提供技术咨询;,第三步,设计和建造自主品牌的大型压水堆核电站。,

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