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锅炉进水压力

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sqwrnltf 发表于 2017-3-31 15:04:33 | 查看全部 阅读模式
悬赏1灵石未解决
热水锅炉房入水口为什么要定压,其作用是什么。发电的蒸汽锅炉房用过的乏汽为什么不能直接进入锅炉房,必须凝结能液体?
没接触过这个行业,但我很想帮楼主,询问度娘后得来回答,我不懂,希望对楼主有帮助 
发表于 2017-3-31 15:33
虽然没接触过这块,但感觉这个问题专业角度较强,应该是属于那个行业里基本的知识,虽然不知道与你的工作有多少关联,我怎么感觉那个行业的人都会知道,或者度娘很容易查到 
发表于 2017-3-31 15:22

评论14

明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:15:50 | 查看全部
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:25:28 | 查看全部
机械循环热水供暖系统中,主要考虑水泵的循环压力。但应同时考虑水泵压头与重力压头方向一致,一般都能取得较好的采暖效果,如果压力不稳定,则会造成供暖系统的损坏。 机械循环热水供暖系统是在系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。在机械循环系坑中,设置了循环水泵,增加了系统的经常运行电费和维修工作量;但由于水泵所产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大,机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑物中,也可用于多幢建筑物,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。   (1)循环动力不同。机械循环以水泵为循环动力,水在水泵的作用下强制流动。循环水泵一般设在锅炉进口前的回水总管上。这样,可使水泵处于系统水温较低的回水条件下可靠的工作。   (2)膨胀水箱连接点不同。机械循环膨胀水箱不是连接在供水总立管上,而是连接在回水干管水泵吸水口一侧。由于膨胀水箱及膨胀管中的水不参与循环,因此膨胀管与回水管连接处的水压保持恒定,与水泵是否运转无关。该连接点也称定压点。由于膨胀水箱的安装高度高于系统任意一点,这种连接就可以保证系统无论在运行或停止时,系统内任意一点的...
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:26:23 | 查看全部
机械循环热水供暖系统中,主要考虑水泵的循环压力。但应同时考虑水泵压头与重力压头方向一致,一般都能取得较好的采暖效果,如果压力不稳定,则会造成供暖系统的损坏。
机械循环热水供暖系统是在系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。在机械循环系坑中,设置了循环水泵,增加了系统的经常运行电费和维修工作量;但由于水泵所产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大,机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑物中,也可用于多幢建筑物,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。
  (1)循环动力不同。机械循环以水泵为循环动力,水在水泵的作用下强制流动。循环水泵一般设在锅炉进口前的回水总管上。这样,可使水泵处于系统水温较低的回水条件下可靠的工作。
  (2)膨胀水箱连接点不同。机械循环膨胀水箱不是连接在供水总立管上,而是连接在回水干管水泵吸水口一侧。由于膨胀水箱及膨胀管中的水不参与循环,因此膨胀管与回水管连接处的水压保持恒定,与水泵是否运转无关。该连接点也称定压点。由于膨胀水箱的安装高度高于系统任意一点,这种连接就可以保证系统无论在运行或停止时,系统内任意一点的压力都超过大气压,从而保证系统内不会出现负压,避免热水汽化或吸入空气等现象的出现。由此可见,膨胀水箱在机械循环热水供暖系统中不仅承担容纳水受热膨胀多余的容积,而且还起到定压,保证系统内任意一点不出现负压的作用。
  (3)排气方法和排气装置不同。自然循环一般可通过膨胀水箱排除空气,但机械循环由于膨胀水箱的连接点处于回水干管上,一般不易利用膨胀水箱排气,而需要通过专用的排气装置(如集气罐)排气。排气装置一般设在系统最高点。为利于排气,供水水平干管一般沿流水方向有上升的坡度(抬头走),坡度值为0.003。
  与自然循环相比,由于采用了水泵为动力,可采用较高的水流速,因而管径较小,而作用范围大。另外锅炉也不必设在比底层散热器低的位置。
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:29:12 | 查看全部
作者:清平乐
链接:https://www.zhihu.com/question/26163433/answer/37831058
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

电厂打工狗无意中看到这个问题,试着答一下。        知乎上面有关火电厂的东西不多。题主的想法很有道理,节约能源、高效利用嘛,发电以后的乏汽非要被水冷却一下才往锅炉里面送,大量的气化潜热被送到冷却水里,占了整个蒸汽工质焓值的一半,实在可惜。所以题主提出把乏汽直接送入锅炉的想法绝对是好的,是有思想的。看了题主的问题之后认真地百度了一阵(有了网络人都不习惯自己思考了),可惜网上也没找到合理的答案,花时间把《工程热力学》、《热力发电厂》、《汽轮机原理》重新囫囵吞枣了一遍,也没有找到关于这一问题的直接论述,尤其对于有人提到的朗肯循环仔细地重新学习,但也没找到答案,所以沿着题主的思路,新问题产生了——如果将汽轮机的乏汽直接送到锅炉里会发生什么情况?如何尽可能地减少热量损失?1、直接用压气机将乏汽提压送到锅炉里。百十年来,用水蒸气做为工质的热机基本都是一个模式,做功后的乏汽进入换热器被冷却成凝结水,然后用水泵打到锅炉里重加热。现在我们试试用压气机将未经冷却的乏汽直接送到锅炉里看结果是怎样:具有压力p1温度t1的水蒸汽进入汽轮机做功,汽轮机排出的乏汽压力为p2温度为t2,p1>p2,t1>t2,现在我们用压气机将乏汽压力提高到p1,看看会发生什么情况(下面要用到工程热力学的有关知识,没有这方面姿势的直接看结果就行了。)(另:不要问我为什么非要将压力提高,为什么不能让乏汽通过一根管子直接塞进锅炉里,就好比问为什么水不能直接流到高处一样,这属于另外一个智商领域的问题,我拒绝回答)。从焓熵图上看,乏汽从点(p2,t2)经压气机压缩到达p1等压线某点(p1,t’),很显然,不管熵增大小,t’都远远大于t2,压缩提压过程的焓增都远远大于汽轮机做功过程的焓降。也就是说乏汽不经冷却而提压进入锅炉,所付出的代价将远远大于汽轮机的输出功。2、用带有中间冷却的压气机将乏汽提压实际工程上采用的压缩机基本都带中间冷却,哈哈,我一个热动专业的毕业生怎么会不知道气体被压缩之后温度会上升呢。(BTW:很多科普文章把飞船返回大气层遇到的高热解释为摩擦生热,其实是高速运动的物体压缩了前面的空气造成温度急剧上升,行话叫绝热滞止过程,摩擦算个毛啊)下面分析一下正常的、工程上用的、带中间冷却的压气机将乏汽提压的情况,前提是冷却过程中水蒸气不能变成水、工质不损失气化潜热,否则这个讨论就没有意义了。简单分析:1)提压幅度过大,从汽轮机的乏汽压力0.0053MPa提升到锅炉压力十几、二十几兆帕,过程压缩级数过多,效率高不到哪儿去。2)压缩过程从点(p2,t2)沿着x=1干度线到达p1等压线,你发现压缩过程的终点p1对应的饱和温度离t1已经没多远了,锅炉加热过程的焓升空间已经没多少,也就是说基本上没锅炉什么事。你做的功大多数是用来驱动压气机的。整个系统净输出较低。3)从温熵图上简单勾了几笔,发现无法和朗肯循环进行比较,因为无法定性比较两种循环的平均放热温度和平均吸热温度比值T2/T1,后来在准备用实际参数在温熵图上进行图上作业,求出两种循环的T1和T2,刚画了一笔忽然醒悟朗肯循环是个理想循环,你拿实际参数比个毛啊,所以最终放弃,题中有人提到“此时朗肯循环的热效率相当低(手机不好配图,见谅)”,还请指点。从实际出发,如果想尽可能利用乏汽的热量,不丢失气化潜热,现有的蒸汽轮机设计必须改变:1)选择一种工作温度远远高于饱和温度的工质,采用多级压缩中间冷却。2)尽可能提高t1,提高系统效率,否则不划算。3)和蒸汽轮机一样,再热、回热循环同样可以利用到新的轮机上3、燃气轮机情况根据以上的分析,我们考虑燃气轮机的情况,显然燃气轮机符合以上所说的三个条件。等等,燃气轮机排出的废气还能再灌到燃机里面去吗?氧气减少了燃气怎么燃烧呢?哼哼,燃气轮机就一定要用燃气吗?直接看看万能的百度——燃气轮机循环-闭式循环:“工质循环使用,由透平排出的工质,不再在大气中作等效冷却,而是经冷却器冷却后重新被压气机吸入,再次参加循环过程(图5)(原文如此,我不知道图在哪儿)。压缩后的气体工质在气体锅炉(或加热器)中被加热。闭式循环中,工质可用空气或其他气体。闭式循环的主要缺点是包括气体锅炉在内的换热器尺寸大、成本高和T3 温度低等,因而应用不多。若采用气冷反应堆作为加热气体工质(用He或N2等)的热源,就组成了核动力闭式循环装置,其效率可高于采用汽轮机的核动力装置。”4、总结1)乏汽不经冷却直接送往锅炉(加热器)是不可行的,因为气体经压缩后回到初始压力,其付出的代价远远高于其对外输出的功。2)乏汽经冷却但不丢失气化潜热(不凝结成水)是可以的。但对于目前大规模应用的、工质为水蒸气的蒸汽轮机不适合。目前最合理的办法仍然是将乏汽冷凝成水用泵升压送入锅炉。3)闭式循环气冷堆燃气轮机(氦气轮机)接近题主所说的设想,最大限度地保留了乏汽的热量,但仍然需要将乏汽冷却,冷却的目的是为了将气体压缩。4)人们很早就认识到乏汽把气化潜热扔到水里的问题,采取的措施就是采用回热循环,用做过功的乏汽去加热锅炉给水,尽量减少乏汽冷凝成水的量,减少损失。
非常感谢您的专业回答,但我只是刚接触这个东西,有些疑惑太深的东西看不明白!为什么气体需要回到初始压力,如果不是对锅炉有什么影响?  详情 回复
发表于 2017-4-1 09:33
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:29:59 | 查看全部
中间提到了回热循环,我再补充一下。火电厂里面,对热量和能源的利用率是非常高的,对烟气余热的利用比如锅炉省煤器,比如空气预热器。蒸汽利用比如抽汽系统,比如余热供暖。按理说这些蒸汽直接做功多好啊,为什么还要抽出来呢?抽汽系统提高了工质进入锅炉前的温度,综合来讲是提高效率的。回热抽汽系统是汽机大系统中的重要组成部分,一般有七~八级抽汽,一~三级抽汽供给高压加热器,四级给除氧器,五~八级给低加。抽汽级数越多,越接近卡诺循环,但是建设成本和运行维护成本也越高。

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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:30:27 | 查看全部
作者:冉小鹏
链接:https://www.zhihu.com/question/26163433/answer/69222169
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

如图:<img src="https://pic2.zhimg.com/abc1ce5d6ba28aee18dd39fc414efae1_b.jpg" data-rawheight="376" data-rawwidth="484" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="484" data-original="https://pic2.zhimg.com/abc1ce5d6ba28aee18dd39fc414efae1_r.jpg"> 这就是各位题主说的朗肯循环温熵图,虽然图上都是理想状态,但用来定性分析也很有实用性,实际计算的话需要考虑不可逆损失和效率的问题。 1-2过程是高温高压的过热蒸汽从锅炉中出来以后进入汽轮机膨胀做功的过程,做功结束后蒸汽变为湿蒸汽,理论上为绝热等熵过程。 2-3过程是乏气从汽轮机进入冷凝器中被冷却水冷却凝结为饱和水的过程,此过程为定温定压过程,理论上变为饱和水。 3-4过程通过泵将饱和水增压,变为过冷水泵入锅炉。 4-1为过冷水在锅炉里等压加热为过热蒸汽的状态。纯净水在整个循环里作为工质存在,通过吸收锅炉里燃料放出的热量推动汽轮机做功。介绍完了原理,现在来说一下答主的的问题。先说说原理性的问题 答主的意思是从状态2点直接加热回到1点,理想状态下是等熵过程,而加热由于有了热量传递,本身就有不可逆损失,一定会偏离1点向右。实际情况只会偏离得越多。这样造成的结果是蒸汽都进入了过热区,温度越来越高,一会儿设备就报废了。 还有一个原因是过热区没有了汽化潜热,蒸汽比热太小,无法提供足够的热量做功,得不偿失。 还有一个不是主要原因的原因,汽轮机里做功结束后的乏气是湿蒸汽,即使水和气的混合物,由于两相的不均匀性,会对压缩和泵送设备造成巨大的损害。关于余热利用的问题,一般现在的集中供暖都是火电厂的乏气余热,就是上文说的在冷凝器中放热的过程,乏气有100多摄氏度,相对㶲量偏低,不是为了集中供暖而冷却,而是回收一部分能量使用。
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:31:56 | 查看全部
作者:任小范
链接:https://www.zhihu.com/question/26163433/answer/68298955
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

终于有能写两句的问题了。。。。。好多人都提到了朗肯循环,可是如果题主可以很好的理解朗肯循环的话,也就不会这么问了好嘛!这么解释一下,看看是不是更容易理解:按照题主所说,将乏汽直接送入锅炉加热,乏汽低温等压吸热,温度升高,焓值增加,具备了做功能力。可是,不能膨胀做功了啊亲!为什么呢?因为此时压力已经很低了(30°C的乏汽压力饱和蒸汽压为4.247Kpa。真空度已经很高了!即使你一定要膨胀做功,压力降低到0,然后呢?!然后呢?!就没有然后了吧)你看,问题就出来了,我们必须要把压力升回去才能循环做功啊!怎么升回去?压上去呗!用压气机行么?!当然可以啊。。。如果考虑理想过程,汽轮机和压气机效率都为1,恭喜你,压气机耗功和膨胀机消耗的功完全相等。。。这样,我们什么也得不到了啊!那怎么办呢,将乏汽冷却啊!液体的比容较气体小很多,泵耗功为vdp积分,这样,相对于汽轮机输出功,泵耗功就小了很多。你看,整个循环,费了这么大劲,我们就是通过气体和液体比容不一样而得到了输出功,进一步发电。在给定高低温热源的情况下,卡诺循环效率最高,考虑到实际操作(如汽轮机赢尽量避免湿膨胀等)在卡诺循环的基础上进一步改进,得到了朗肯循环。就是现在发电厂都在采用的循环咯。
您好,谢谢您的专业的回答。  详情 回复
发表于 2017-4-1 09:45
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明空月Lv.6 发表于 2017-3-31 15:33:35 | 查看全部
没接触过这个行业,但我很想帮楼主,询问度娘后得来回答,我不懂,希望对楼主有帮助
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pengxc11Lv.4 发表于 2017-3-31 18:09:57 | 查看全部
谢谢楼主那些回答的问题。。。。。
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