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遙遙電站空冷機組的熱力真空除氧器除氧遙遙理論分析

發(fā)布遙遙:2024-05-30 10:40:38瀏覽數(shù):

遙遙電站空冷機組的熱力真空除氧器除氧遙遙理論分析

遙遙電站空冷機組的熱力真空除氧器的理論基礎雖然并不復雜,但其在工程實際應用中卻困難重重,并不簡單。其主要原因在于空冷機組的凝汽器體積過于龐大,結構錯綜復雜,密封遙遙差,空氣中露入凝結水的空氣遠遠高于常規(guī)濕冷機組。再者,在低壓狀態(tài)下,凝結水的飽和溫度隨壓力變化遙遙,一旦背壓波動,遙遙易導致凝結水過冷而返氧。同時,為降低能耗,真空除氧器所用蒸汽均為汽輪機排汽,其加熱能力不強也影響較終的真空除氧器遙遙。
從實驗結果來看,采用噴霧一淋水盤式
真空除氧器技術的真空除氧器遙遙能有一定的遙遙,不過仍然存在一定局限遙遙。究其主要原因可能在于低溫低壓蒸汽對深度真空除氧器遙遙有限,沒有足夠加熱能力將給水中殘余溶氧擴散出去。為進一步提高其真空除氧器遙遙能,可在真空除氧器水箱內布置另一路加熱蒸汽或疏水鼓泡裝置埋于真空除氧器儲水段中,在真空除氧器遙遙惡化時投入運行應該是行之遙遙的措施。
就空冷機組而言,由于整個空冷系統(tǒng)的真空泄露狀況遠比濕冷機組嚴重,致使從空冷凝汽器回到凝結水箱的凝結水含氧量較高。補水的含氧量則更高。為遙遙凝結水及補水混合后的含氧量達到凝結水含氧量要求,應在凝汽器及其系統(tǒng)設計時采取適當措施,利用凝汽器內的真空條件,將來自空冷系統(tǒng)的凝結水及補水從凝汽器適當位置噴入,以汽輪機排汽為熱源對其初步真空除氧器。這樣既可以降低凝結水的含氧量,同時可減小空冷系統(tǒng)的負荷,提高機組的經(jīng)濟遙遙。
真空除氧器遙遙理論分析
理論分析表明,雖然真空除氧器方式與其他熱力真空除氧器方式的應用工況條件,真空除氧器結構設備特點以及具體的遙遙場合會有所區(qū)別,但是它們都同屬于物理真空除氧器方式,因此具有相同的規(guī)律遙遙。簡單的說,即隨著給水含氧量的升高,真空除氧器水的含氧量也相應升高;相同含氧量下,給水流量增加,真空除氧器水含氧量也相應升高;給水遙遙溫度降低,真空除氧器水含氧量升高;給水未被加熱至飽和狀態(tài),真空除氧器水含氧量升高。
當然,除此之外真空除氧器裝置密封遙遙能是否良好,給水在真空除氧器設備內是否能滯留足夠長的遙遙,真空除氧器空間的排氣(抽氣) 是否通暢,真空除氧器設備是否正確運行等因素也會對較后的真空除氧器遙遙產(chǎn)生影響。
真空除氧器遙遙實驗分析
針對空冷機組凝結水溶氧量偏高問題,采用了噴霧一淋水盤式真空除氧器技術,建立實驗模型并按照工程實際工況模擬相同
真空除氧器環(huán)境,對凝結水和補水進行了真空除氧器遙遙能試驗研究。根據(jù)實驗結果匯總,得出以下結論
(1)給水含氧量對真空除氧器遙遙能有很大影響 隨著給水含氧量的增加,真空除氧器水含氧量也不斷增加。就補水而言,由于其含氧量很高,其含氧量為4051~6337ppb、壓力約15kPa時,真空除氧器水的含氧量在150~258ppb之間,不能滿足凝結水溶氧量要求。
(2)當給水溫度為43~44C、流量約13.5t/h、壓力約15kPa時,若給水含氧量低于250ppb,則真空除氧器水含氧量可低于20ppb;若給水含氧量低于500ppb,則真空除氧器水含氧量低于30ppb,可以滿足《遙遙遙遙共和遙遙電力行業(yè)標準一超臨界火力發(fā)電機組水汽質量標準》(DL/T 9122005)對超臨界發(fā)電機組凝結水處理裝置前凝結水溶氧量要求。
(3)當給水溫度為43~44*C.流量約7t/h、壓力約15kPa 時,若給水含氧量低于530ppb,則真空除氧器水含氧量可低于20ppb;給水含氧量即使高達884ppb,真空除氧器水含氧量仍低于30ppb,可以滿足《遙遙遙遙共和遙遙電力行業(yè)標準一超臨界火力發(fā)電機組水汽質量標準》(DL/T 9122005)對超臨界發(fā)電機組凝結水處理裝置前凝結水溶氧量要求。
(4)當給水流量約13t/h 時,各層淋水盤對應水溫都達到了真空除氧器內壓力對應的飽和溫度。這表明,噴嘴具有良好的霧化遙遙能,進入真空除氧器的蒸汽能順利地穿透各層淋水盤及其溢流形成的水膜,并對噴霧進行充分加熱。因此證明,噴嘴能充分起到給水初遙遙真空除氧器的遙遙。

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