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火力發電機組介紹01簡介汽力發電機組構成類型發電過程目錄030204基本信息火力發電機組是以煤炭、油類或可燃氣體等為燃料,加熱鍋爐內的水,使之增溫,再用有一定壓力的蒸氣推動氣輪方式發電的機組。簡介簡介由于地球上化石燃料的短缺,人類正盡力開發核能發電、核聚變發電以及高效率的太陽能發電等,以求最終解決人類社會面臨的能源問題。最早的火力發電是1875年在巴黎北火車站的火電廠實現的。隨著發電機、汽輪機制造技術的完善,輸變電技術的改進,特別是電力系統的出現以及社會電氣化對電能的需求,20世紀30年代以后,火力發電進入大發展的時期。火力發電機組的容量由200兆瓦級提高到300~600兆瓦級(50年代中期),到1973年,最大的火電機組達1300兆瓦。大機組、大電廠使火力發電的熱效率大為提高,每千瓦的建設投資和發電成本也不斷降低。到80年代后期,世界最大火電廠是日本的鹿兒島火電廠,容量為4400兆瓦。但機組過大又帶來可靠性、可用率的降低,因而到90年代初,火力發電單機容量穩定在300~700兆瓦。,其所占中國總裝機容量約在70%以上。火力發電所使用的煤,占工業用煤的50%以上。火力發電是現代社會電力發展的主力軍,在提出建設和諧社會、發展循環經濟的大背景下,我們在提高火電技術的方向上要著重考慮電力對環境的影響,對不可再生能源的影響。雖然在中國已有部分核電機組,但火電仍占領電力的大部分市場。

類型類型火力發電有3種方式:(1)汽力發電:燃燒油類或煤炭,使鍋爐中的水發生物態的變化,成為具有一定溫度和壓力的蒸汽,蒸汽經主蒸汽管道進入汽輪機,蒸汽使汽輪機旋轉帶動發電機發電。(2)內燃力發電:一般用內燃機、汽油機、可燃氣機等。在不能進行水力發電的孤島等地發電。(3)可燃氣發電:原理基本和汽力發電相同,只是原料不同。火力發電的主體是汽力發電,使用臨界點以上的蒸汽(壓力225.6kg/cm、溫度374℃)的超臨界壓火力發電,可節省原料,降低成本。與水力發電相比,火力發電的優點:發電穩定,基建投資少,建設工期短,設備利用率高,可接近消費區等。其缺點:燃料消耗量大,運轉起動慢,易發生事故,消耗鋼材量大,電力成本高。

汽力發電機組構成汽力發電機組構成水汽系統火力發電機組的水汽系統是由鍋爐、汽輪機、凝汽器、高低壓加熱器、凝結水泵和給水泵等組成,它包括汽水循環、化學水處理和冷卻系統等。水在鍋爐中被加熱成蒸汽,經過加熱器進一步加熱后變成過熱的蒸汽,再通過主蒸汽管道進入汽輪機。由于蒸汽不斷膨脹,高速流動的蒸汽推動汽輪機的葉片轉動從而帶動發電機。為了進一步提高其熱效率,一般都從汽輪機的某些中間級后抽出做過功的部分蒸汽,用以加熱給水。在現代大型汽輪機組中都采用這種給水回熱循環。此外,在超高壓機組中還采用再熱循環,即把做過一段功的蒸汽從汽輪機的高壓缸的出口將做過功的蒸汽全部抽出,送到鍋爐的再熱汽中加熱后再引入汽輪機的中壓缸繼續膨脹做功,從中壓缸送出的蒸汽,再送入低壓缸繼續做功。在蒸汽不斷做功的過程中,蒸汽壓力和溫度不斷降低,最后排入凝汽器并被冷卻水冷卻,凝結成水。凝結水集中在凝汽器下部由凝結水泵打至低壓加熱器加熱再經過除氧器除氧,給水泵將預加熱除氧后的水送至高壓加熱器,經過加熱后的熱水加入鍋爐,在過熱器中把水加熱到過熱蒸汽,送至汽輪機做功。這樣周而復始不斷的做功。在汽水系統中的蒸汽和凝結水,由于疏通管道很多并且還要經過許多的閥門設備,這樣就難免產生跑、冒、滴、漏等現象,這些現象都會或多或少地造成水的損失,因此我們必須不斷地向系統中補充經過化學處理過的軟化水,這些補給水一般都補入除氧器中。發電過程發電過程多數火電廠采用煤炭作為一次能源,利用皮帶傳送技術,向鍋爐輸送經處理過的煤粉,煤粉燃燒加熱鍋爐使鍋爐中的水變為水蒸汽,經一次加熱之后,水蒸汽進入高壓缸。為了提高熱效率,應對水蒸汽進行二次加熱,水蒸汽進入中壓缸。通過利用中壓缸的蒸汽去推動汽輪發電機發電。從中壓缸引出進入對稱的低壓缸。已經作過功的蒸汽一部分從中間段抽出供給煉油、化肥等兄弟企業,其余部分流經凝汽器水冷,成為40度左右的飽和水作為再利用水。40度左右的飽和水經過凝結水泵,經過低壓加熱器到除氧器中,此時為160度左右的飽和水,經過除氧器除氧,利用給水泵送入高壓加熱器中,其中高壓加熱器利用再加熱蒸汽作為加熱燃料,最后流入鍋爐進行再次利用。以上就是一次生產流程。以上分析雖然較為繁雜,但從能量轉換的角度看卻很簡單,即燃料的化學能→蒸汽的熱勢能→機械能→電能。在鍋爐中,燃料的化學能轉變為蒸汽的熱能;在汽輪機中,蒸汽的熱能

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