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给水泵出口到汽轮机入口流动过程中的损失计算

在对电厂热力系统流动阻力不可逆损失的计算过程中,我们把给水泵出口到汽轮机入口当成一个整体,只考虑进出口状态参数,通过给水泵出口到汽轮机入口压力差、算术平均比容和质量流量的乘积计算得到流动阻力不可逆损失。

表1:热力系统流动阻力不可逆损失计算结果

压力P(MPa)

30

25

温度ZC)

170.4

600

A(kJ/kg)

737.5S6

3493.691

熵琳J/kgC)

2.010668

6.363828

比容v(m3/kg)

0.001094

0.014140

平均比界(m3/kg)

0.007617

质量流量G(t/h)

2887

发屯厂效率(%)

43

输入燃料热功率(MW)

2325.581

流动阻力不可逆损失(MW)

30.541

流动阻力不可逆损失所占的比例(%)

1.313

由表可以看出,流动阻力不可逆损失占锅炉输入燃料热功率的比例为1.313%,而机组的供电煤耗为283.328g/kWh,这相当于3.72g/kWh的供电煤耗用于克服流动阻力不可逆损失。

另外,工质在电厂热力系统中流动时,吸热的同时还伴随着节流过程,这样计算得到的流动阻力不可逆损失是节流和吸热共同作用的结果。而节流作用产生的流动阻力不可逆损失是由泵功提供的,所以电厂热力系统的流动阻力不可逆损失包括由消耗泵功产生的流动阻力不可逆损失和工质吸热产生的流动阻力不可逆损失两部分。ca88手机版厂要想降低流动阻力不可逆损失,首先必须要对这两种不同的流动阻力不可逆损失进行区别。假设在给水泵出口处进行节流,可以计算得到消耗泵功产生的流动阻力不可逆损失。

吸热产生的流动阻力不可逆损失大约是消耗泵功产生的流动阻力不可逆损失的6倍,这主要是因为工质在吸热过程中发生了相变,由液态变为气态,工质的比容大大增加,而节流过程工质的比容变化较小,所以工质吸热产生的流动阻力不可逆损失所占比例较大。

图1:流动阻力不可逆损失

流动阻力不可逆损失

我们假设ca88会员登录出口到汽轮机入口为一个整体,为了分析工质流动发生的部位对不可逆损失的影响,我们假定工质的整个节流过程发生在高温处和低温处两种情况,在假定的基础上计算流动阻力不可逆损失,再使之与工质在整个锅炉各个主要换热设备分别节流计算得到的流动阻力不可逆损失进行比较,从而确定节流发生的部位对流动阻力不可逆损失的影响。

假定工质的节流发生在高温处,计算得到的流动阻力不可逆损失为50.443MW,大于之前针对整个热力系统(给水泵出口到汽轮机入口)计算得到的流动阻力不可逆损失30.541MW。这是因为工质经过吸热过程后比容大大增加,而实际流动阻力不可逆损失与工质在流动过程中的平均比容有关,所以在高温处节流会导致流动阻力不可逆损失值大于实际流动阻力不可逆损失。

假定工质的节流发生在低温处,计算得到的流动阻力不可逆损失较小,为4.393MW,远远小于之前针对整个热力系统(ca88手机版出口到汽轮机入口)计算得到的流动阻力不可逆损失30.541MW。这是因为给水泵出口处工质的比容较小,所以在低温处节流会导致流动阻力不可逆损失值偏小。另外,根据对给水泵耗功的描述,我们可以看到,在低温处进行节流,得到的流动阻力不可逆损失实际就是消耗泵功产生的流动阻力不可逆损失。

 


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点击次数:  更新时间:2018-01-06 09:14:02  【打印此页】  【关闭