[发明专利]再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率测定方法有效
申请号: | 201410798137.6 | 申请日: | 2014-12-19 |
公开(公告)号: | CN104537223B | 公开(公告)日: | 2018-06-05 |
发明(设计)人: | 王培红;郑卫东;赵刚;陈小龙;顾玉顺 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 江苏永衡昭辉律师事务所 32250 | 代理人: | 王斌 |
地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率测定方法,所述再热机组由高压缸、中压缸和低压缸组成;高压缸排汽除用作第一级加热器的加热抽汽外,其余经再热器进入中压缸,中压缸排汽除用作第二级抽汽和小汽轮机抽汽外,其余部分进入低压缸,小汽机排汽排向汽轮机的凝汽器,所述再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取再热无回热循环的无量纲热耗率,等效回热汽流作功和等效凝汽流作功;确定再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率。本发明回热作功比和回热增益率的测算方法,实现了回热作功比和回热增益率的高精度、低成本的软测量。 | ||
搜索关键词: | 回热 作功 再热 汽动泵 机组 中压缸 抽汽 低压缸 排汽 汽流 加热器 高压缸排汽 回热循环 小汽轮机 汽轮机 低成本 第一级 高压缸 凝汽器 热耗率 软测量 无量纲 小汽机 再热器 加热 测算 | ||
【主权项】:
一种再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率测定方法,所述再热机组由高压缸、中压缸和低压缸组成,高压缸排汽、中压缸排汽和低压缸抽汽依次编号为第一级、第二级和第三级抽汽,并分别与第一级、第二级和第三级加热器相连,第一级加热器为表面式加热器,其疏水排向第二级加热器,第二级加热器为混合式加热器,第三级加热器为表面式加热器,其疏水排向凝汽器热井;高压缸排汽除用作第一级加热器的加热抽汽外,其余经再热器进入中压缸,中压缸排汽除用作第二级抽汽和小汽轮机抽汽外,其余部分进入低压缸,小汽机排汽排向汽轮机的凝汽器,其特征在于:所述再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:步骤1:获取再热无回热循环的无量纲热耗率HRRK,等效回热汽流作功
和等效凝汽流作功
步骤2:根据:![]()
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确定再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率;式中,Xr为回热做功比;δηRG为回热增益率;所述等效回热汽流作功
等效凝汽流作功
的获取方法如下:步骤1:热力系统汽水参数的计算:步骤1.1:取用热耗保证工况下,低压缸相对内效率ηLP、第j级加热器的抽汽管道压损率δpj、小汽机的相对内效率ηFPT、给水泵效率ηFP、小汽机的传动效率ηFPm;其中,j=1,2,3;步骤1.2:获取如下数据:再热机组主蒸汽温度t0和主蒸汽压力p0;高压缸排汽温度thc和排汽压力phc;再热蒸汽温度tr和再热蒸汽压力pr;低压缸进汽温度tl和低压缸进汽压力pl;凝汽器压力pwc;第一级抽汽温度t1和抽汽压力p1;第一级加热器疏水温度td1、出口水温度tw1和出口水压力pw1;第二级抽汽温度t2和抽汽压力p2;第二级加热器出口水温度tw2和出口水压力pw2;第三级抽汽温度t3和抽汽压力p3;第三级加热器疏水温度td3、出口水温度tw3和出口水压力pw3;给水泵进口压力pin和给水泵出口压力pout;小汽机排汽压力pTc;步骤1.3:由再热机组主蒸汽温度t0和主蒸汽压力p0,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到主蒸汽焓值h0;由高压缸排汽温度thc和排汽压力phc,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到排汽焓值hhc;由再热蒸汽温度tr和再热蒸汽压力pr,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到再热蒸汽hr;由低压缸进汽温度tl和进汽压力pl,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到低压缸进汽焓hl和低压缸进汽的熵sl,相应地得到低压缸等熵排汽熵sc*=sl;低压缸排汽压力pc与凝汽器压力pwc相同,由低压缸排汽压力pc和等熵排汽熵sc*,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到等熵排汽焓hc*;由取用的低压缸相对内效率ηLP,计算得实际排汽焓hc=hr‑ηLP·(hr‑hc*);由凝汽器压力pwc,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到凝结水焓hwc;由第一级抽汽温度t1和压力p1,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到第一级抽汽焓h1;由第一级抽汽压力p1以及取用的第一级抽汽管道压损率δp1,计算第一级加热器疏水压力pd1=p1·(1‑δp1),由第一级加热器疏水温度td1和疏水压力pd1,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到第一级加热器疏水焓值hd1;由第一级加热器出口水温度tw1和出口水压力pw1,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到出口水焓hw1;由第二级抽汽温度t2和抽汽压力p2,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到第二级抽汽焓h2;由第二级加热器出口水温度tw2和出口水压力pw2,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到出口水焓hw2;由第三级抽汽温度t3和抽汽压力p3,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,计算得到第三级抽汽焓h3;由第三级抽汽压力p3以及取用的三级抽汽管道压损率δp3,计算第三级加热器疏水压力pd3=p3·(1‑δp3),由第三级加热器疏水温度td3和疏水压力pd3,根据1997年国际水和水蒸汽性质协会提出的工业用水和水蒸汽热力性质模型,
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