热力发电厂技术问答副本.docx
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热力发电厂技术问答副本
热力发电厂复习题及答案
一.问答题
1.主厂房各层平台安装了哪些设备:
(1)零米:
锅炉、前置给水泵、启动备用给水泵、定期排污扩容器(厂房外)、凝汽器、送风机、一次风机、引风机(引风机房)、主变压器(厂房外)、自用电变压器、循环水泵(或者安装在循环水泵房)、磨煤机、疏水泵、水环式真空泵或射水泵
(2)零米以下:
凝结水泵
(3)运转层:
汽轮发电机组、主要监控设备
(4)加热器平台或运转层:
汽轮给水泵、高压加热器、轴封冷却器
(5)加热器平台:
低压加热器
(6)凝汽器入口:
最后一级低压加热器
(7)除氧平台:
连续排污扩容器、除氧器、
2.汽轮发电机组的主要设备有哪些?
答:
汽轮机、发电机、励磁机、回热加热器、凝汽器、凝结水泵、疏水泵、抽气设备及系统、润滑油设备及系统、控制油(EH油)设备及系统、发电机冷却设备及系统、等
3.烟气依次流过那些设备?
答:
锅炉、除尘器、引风机、烟囱
4.蒸汽依次流过那些设备?
答:
锅炉、汽轮机高压缸、再热器、汽轮机中低压缸、凝汽器
5.凝结水依次流过那些设备?
答:
凝结水泵、除盐装置、轴封冷却器、低压加热器、除氧器
6.给水依次流过那些设备?
答:
前置给水泵(如果有)、给水泵、高压加热器、锅炉省煤器
7.写出热力除氧四个基本理论的表达式,并解释其中变量。
答:
(1)分压力定律(道尔顿定律):
混合气体全压力p0等于各组成气体分压力之和,即
其中:
pN2、pO2、pCO2、pH2O分别为氮气、氧气、二氧化碳气、水蒸汽的分压力。
(2)亨利定律:
气体在水中的溶解度b与该气体在水面上的分压力pb成正比,即
其中:
Kd为该气体的溶解度系数,mg/L。
(3)传热方程:
创造能将水迅速加热到除氧器工作压力下饱和温度的条件。
其中:
Qd为除氧器传热量,kJ/h;Kh为传热系数,kJ/(m2·℃·h);A为汽水接触的传热面积,m2;△t为传热温差,℃。
(4)传质方程:
气体离析出水面要有足够的动力(△p)
其中:
G为离析气体量,mg/h;Km为传质系数,mg/(m2·MPa·h);A为传质面积(即传热面积),m2;△p为不平衡压力差(即平衡压力与实际分压力之差),MPa。
8.增加或减少负荷的实质性调节动作是什么?
答:
增加或减少燃料量、给水量和风量
9.汽水系统中的最高压力位置在哪儿?
答:
给水泵出口
10.汽水系统中的最低压力位置在哪儿?
答:
抽气器或抽真空泵的空气入口
11.汽水系统中的最高温度位置在哪儿?
答:
锅炉过热器出口和锅炉再热器出口其中最高者
12.采用汽轮机拖动给水泵的目的是什么?
答:
节能(节约燃料)
13.何谓“再热”?
答:
做过功的蒸汽回到锅炉再加热
14.再热机组采用回热系统,还能进一步减少能耗吗?
答:
能
15.再热对回热的节能效果是加强,还是减弱?
答:
减弱
16.汽水系统中过热度最大的位置在哪儿?
答:
再热器出口
17.表面式加热器的端差(上端差)可以小于等于零吗?
答:
可以
18.表面式加热器的端差(上端差)是如何定义的?
答:
回热抽汽压力饱和温度与加热器出水温度的差
19.表面式加热器的下端差是如何定义的?
答:
加热器疏水温度与进水温度的差
20.正常运行时,端差总为零的加热器是哪个?
答:
除氧器
21.热力除氧方法能将水中的气体除干净吗?
答:
不能
22.常用的辅助除氧方法是什么?
答:
化学除氧
23.热力系统中,热损失最大的设备是哪个?
答:
凝汽器或汽轮机
24.锅炉的热损失有那几项?
答:
排烟热损失q2、化学未燃尽热损失q3、机械未燃尽热损失q4、表面散热热损失q5、灰渣物理热热损失q6
25.写出以锅炉各项热损失表示的锅炉热效率。
答:
ηb=1﹣(q2+q3+q4+q5+q6)
26.电站的锅炉热效率一般可以达到怎样的水平?
答:
90~94%
27.那种表面式加热器的端差(上端差)可以小于等于零?
答:
带有蒸汽冷却段的表面式加热器
28.给水首先进入锅炉的那段受热面?
答:
省煤器
29.再热机组的再热温度(再热后温度)一般如何确定?
答:
等于或略高于主蒸汽温度
30.实现绝热压缩的设备包括什么?
答:
给水泵、凝结水泵、疏水泵
31.实现燃料化学能转换为热能的设备是那个?
答:
锅炉
32.实现热能转换为机械能的设备是那个?
答:
汽轮机
33.实现机械能转换为电能的设备是那个?
答:
发电机
34.锅炉运行的以下若干过程中,燃料化学能转变为热能、有温差换热、排烟、散热、排渣,那个产生做功能力损失?
答:
都产生
35.化学除氧一般仅作为辅助除氧的手段,其原因是什么?
答:
价格高、有残留物、不能除去所有气体
36.减少汽轮机末级蒸汽中水分的有效方法是什么?
答:
蒸汽再热
二.判断题
1.调节抽汽式汽轮机的凝汽流发电部分绝对效率之所以比凝汽机组低,抽汽调节机构的节流作用是原因之一。
2.(√)
3.如果不断提高分产供热锅炉效率,热电联产节省燃料的效果将降低或消失。
(√)
4.通风热负荷是季节性热负荷,一年内变化很大,一昼夜之间变化不大。
5.(√)
6.由于背压机组以热定电的特点,所以它只适应全年稳定的非季节性热负荷,如热水供应热负荷和生产工艺热负荷。
7.(√)
8.抽汽式供热机组的热、电负荷在一定范围内有调整能力,因此它更适应负荷变化的季节性热负荷,如采暖热负荷。
9.(√)
10.热负荷持续时间曲线愈尖陡,供热机组的热力性能愈差,热化系数最佳值愈大。
11.(×)
12.热电厂的电能生产没有冷源损失,其相应的热功转换的热力循环称为热电循环。
13.(×)
14.由背压机组或抽汽式机组组成的热力循环称为纯粹的热电循环。
15.(×)
16.在热电联产的供热汽流中,热功转换过程的冷源损失被用来供热而没有损失,所以无论汽轮机相对内效率高低,都不影响机组的热经济性。
17.(×)
18.发电厂原则性热力系统中同类型同参数设备在图中只表示一台。
19.(√)
20.尽管热量法没有反映热和电两种能量在质量上的差别,也没有反映不同参数供热蒸汽在质方面的不等价,但由于它简便实用而被我国确定为法定的计算方法。
21.(√)
22.多级回热的最佳给水温度与回热加热级数无关。
23.(×)
24.随着高效分产供热锅炉的发展,城市中采用大型集中供热锅炉房来进行集中供热,也是一条兼顾采暖和环保的有效途径。
25.(√)
26.随着蒸汽压力的提高,理想循环热效率总是提高的。
27.(√)
28.热量法是建立在热力学第二定律基础上的,在实用上较为方便,得到了广泛应用。
29.(×)
30.在排汽压力不变时,同时提高蒸汽初温初压,机组的相对内效率提高。
31.(×)
32.提高蒸汽初参数对汽轮机相对内效率的影响与容量无关。
33.(×)
34.凝汽器进口蒸汽的工质等于汽轮机出口蒸汽的工质。
35.(√)
36.背压机组采用高参数的容量比凝汽式汽轮机的大。
37.(×)
38.提高蒸汽初温,主要受金属材料强度的限制。
39.(√)
40.提高蒸汽初压,主要受设备壁厚和零件质量的限制。
41.(×)
42.调节抽汽式汽轮机和凝汽式汽轮机膨胀终了湿度的最高容许值是相同的。
(×)
43.由于采用给水回热,与纯凝汽工况相比,热经济性提高了。
44.(√)
45.给水温度愈高,回热循环绝对内效率也愈高。
46.(√)
47.当压力超过规定值时,安全阀自动关闭,恢复到工作压力时自动开启。
48.(×)
49.随着回热级数的增加,回热循环热效率提高的数值减小。
(√)
50.要保证给水泵不汽蚀,有效汽蚀余量必须大于或等于泵的必须汽蚀余量。
(√)
51.提高给水温度对锅炉的投资没有影响。
(×)
52.再热机组无一例外均采用切换母管制。
(×)
53.提高蒸汽初参数,使凝汽设备的投资增加。
(×)
54.多级回热加热的最佳给水温度与加热器级数无关。
(×)
55.提高蒸汽初压,机组的相对内效率提高。
(×)
56.调节抽汽式汽轮机膨胀终了蒸汽湿度的容许值大于凝汽式汽轮机。
(√)
57.采暖热负荷在一昼夜之间不随室外气温变化。
(×)
58.运行中提高给水温度,会使锅炉效率降低。
(√)
59.用高采参数必须与大容量机组相配合。
√
60.降低发电厂厂用电率对提高发电厂经济性是有利的。
(√)
61.煤价低、钢价高的情况下,回热级数可较多。
(×)
62.两班制运行机组在汽机停转后到下次启动前必须连续盘车。
(√)
63.热电厂的对外集中供热就是指全部的热负荷都由热电联产方式提供。
(×)
64.由于再热对回热的影响,所以同时采用再热和回热的机组比仅采用回热的机组的热经济性低。
(×)
65.背压机组的发电量与热负荷增减成正比,而凝汽——采暖两用机组的发电量则随着热负荷的增大而减少。
(√)
66.只要热化发电比大于临界热化发电比,热电厂就一定节约燃料。
(×)
67.发电容量相同,再热机组比非再热机组的蒸汽消耗量少。
(√)
68.发电容量相同,采用回热使蒸汽消耗量增加。
(√)
69.稳定工况下,电网内所有发电机的供电功率总和等于电用户使用的电功率总和。
(×)
70.电负荷的突然增加会使电网频率暂时性有所降低。
(√)
71.电负荷的突然增加时,速度变动率较大的机组会承担更多的负荷。
(×)
72.废热回收不会影响原来系统的循环效率。
(×)
三.简答题
1.确定中间再热压力除考虑热经济性,还要考虑哪些因素?
()
2.除氧器备用汽源的设置原则是什么?
()
3.发电厂若没有疏放水系统,或者没有及时放掉疏水,会产生什么严重后果?
()
4.供热式机组采用高参数的容量与凝汽式机组的容量一样吗?
解释原因。
()
5.采用高参数必须配大容量机组的原因是什么?
6.凝汽器最佳运行真空的含义是什么?
7.回热加热器出口端差增大时,汽轮发电机组热经济性如何变化?
8.既然提高汽轮机初压力可以提高理想循环热效率,为什么不制造与大容量机组初压力相同的小容量机组?
答:
虽然提高汽轮机初压力可以提高理想循环热效率,但是提高汽轮机初压力还会降低汽轮机相对内效率(3分),并且机组容量越小,汽轮机相对内效率降低得越多(3分)。
因为小容量机组的蒸汽量少,所以初压力提高即蒸汽密度增加,会导致更多的漏汽损失、鼓风损失和斥汽损失(2分)。
机组最终取用的初压力要看实际循环热效率ηi=ηtηri的数值而定(2分)。
四.名词解释
1.发电热耗率:
每生产1度电消耗的热量(kJ/kW·h)
2.发电标准煤耗率:
每生产1度电消耗的标准煤量(kg/kW·h)
3.发电煤耗率:
每生产1度电消耗的煤量(kg/kW·h)
4.供电标准煤耗率:
每供出1度电消耗的标准煤量(kg/kW·h)
5.供热标准煤耗率:
每供出1GJ热量消耗的标准煤量(kg/GJ)
6.煤耗量:
单位时间消耗的煤量(常用计算单位t/a、t/h、kg/s)
7.全年设备利用小时数:
全年产量/设备额定容量
8.质调节:
水热网的调节负荷方法,仅改变水温。
9.量调节:
水热网的调节负荷方法,仅改变水量。
10.混合调节:
水热网的调节负荷方法,水量水温配合调节。
11.旁路系统:
高参数蒸汽不进入汽轮机,而是经过与汽轮机并联的减压减温器,将减压减温后的蒸汽送入再热器或低参数的蒸汽管道或直接排至凝汽器的连接系统。
12.高压旁路(Ⅰ级旁路):
新蒸汽绕过汽轮机高压缸流至冷再热蒸汽管道的旁路系统
13.低压旁路(Ⅱ级旁路):
再热后蒸汽绕过中、低压缸,直接引入凝汽器的旁路系统
14.大旁路(Ⅲ级旁路):
新蒸汽绕过整个汽轮机直接引至凝汽器的旁路系统
15.热化发电率:
热化汽流发电量与热化汽流供热量的比值(kW·h/GJ),或者热电联产的发电量与供热量之比(kW·h/GJ)
16.燃料利用系数:
转换的二次能量与消耗的一次能量之比值,即
,其中W为热电厂的发电量,kW·h;Qh为热电厂的供热量,kJ/h;Btp为热电厂的煤耗量,kg/h;q1为煤低位发热量,kJ/kg。
17.热电联产:
热电联合能量生产简称热电联产或热化,是将燃料的化学能转化为高品位的热能用以发电,同时将已经在供热式汽轮机中做了功的低品位热能用以供热。
18.热电分产:
当动力设备只用来供应一种能量,电能或热能来满足电或热的需要时,称为热电分产。
19.热化系数:
热电厂的同一抽汽参数最大抽汽供热量与供热系统最大热负荷的比值
20.全面性热力系统图:
明确反映电厂各种工况及事故、检修的运行方式,按照主辅热力设备实际数量及其系统绘制,并表明一切必须的连接管路及其附件。
21.热力系统:
发电厂热功转换的热力部分工艺系统
22.除氧器自生沸腾:
无需回热抽汽加热,各路汇集汽水使除氧器水箱中的水达到沸腾状态的现象。
23.单元机组滑压运行:
汽轮机调节阀全开或固定在某位置,新蒸汽温度尽量保持额定值,由锅炉燃烧调整改变机组负荷。
24.通风热负荷:
在供暖季节,加热从室外进入的新鲜空气所消耗的热量,称为通风热负荷。
25.减温减压器:
用来将较高参数的蒸汽降低到需要的压力和温度的设备,工作原理是节流降压、喷水降温。
26.给水回热加热:
在汽轮机某些中间级抽出部分蒸汽,送入回热加热器对锅炉给水进行加热的过程。
27.汽轮机极限背压:
排汽压力降低到某一数值时,理想比内功的增加等于余速损失的增加,称此时的背压为极限背压。
五.绘图题
1.600MW单元机组原则性热力系统
2.Ⅰ级旁路、Ⅱ级旁路、Ⅲ级旁路原则性热力系统
3.高压旁路(Ⅰ级旁路)和低压旁路(Ⅱ级旁路)串联系统
4.卧式除氧器内部结构
5.单元机组除氧器全面系统图
六.计算题
1某地区平均工业热负荷435GJ/h,平均电功率12000KW,年运行小时数6000小时,拟装B12型背压机组,并已知热电厂ηhs=0.95,ηbp=0.82,ηmg=0.96,代替凝汽电厂的标准煤耗率bscp=0.38kg/kW.h,分产锅炉房效率ηb′=0.7。
求发电和供热标准煤耗率,联产和分产的年标准煤耗量。
解:
联产发电标准煤耗率
联产供热标准煤耗率
联产年标准煤耗量
分产供热标准煤耗率
分产年标准煤耗量
2国产N125-13.5/550/550型汽轮发电机组,p0=13.24MPa,t0=550℃,ho=3466.7kJ/kg,prh=2.5MPa,trh=550℃,h′rh=2981.4kJ/kg,h〃rh=3574.8kJ/kg,pc=0.005MPa,凝结水焓hc’=137.8kJ/kg,理想排汽焓hca=2288.4kJ/kg,ηri=0.80,ηmg=0.98×0.985,无再热时理想排汽焓h´ca=2010.6kJ/kg,假定无回热,试计算采用再热后该机组热耗率的相对变化。
解:
无再热时机组热耗率
有再热时机组汽耗量
热耗量
再热机组热耗率
热耗率相对变化
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