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第六章给水系统及设备主要功能:将除氧器水箱的主凝结水提高压力,经高压加热器后送锅炉省煤器入口,作为给水。向锅炉再热器的减温器、过热器的一、二级减温器提供减温水。向汽轮机高压旁路装置的减温器提供减温水。
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第一节概述一、给水系统的主要设备:600MW机组给水系统包括:2台50%汽动给水泵及其前置泵,驱动小汽轮机及驱动电动机;电动给水泵及其驱动电动机;液力联轴器及其驱动电动机;电动给水泵的前置泵及其驱动电动机;3级高压加热器及管道阀门等。给水泵组的基本配置:2台电调汽动给水泵
+1台25~40%液力调速电动备用给水泵。2北仑港2号汽轮机给水系统图(图6—1)主要配置:
2台电调汽动给水泵及其前置泵,1台电动给水泵及其前置泵;2台50%的小汽轮机,驱动电动给水泵的电动机,驱动前置泵的电动机,8、7、6号高压加热器及管道阀门等。3一、汽动给水泵组2台汽动给水泵(TP)与其前置泵(LP)的连通管之间设有连通管,给水泵与前置泵可对应运行;在单泵运行时,可以切换交叉运行。前置泵(LP)进口设有:手动隔离阀、流量测量装置、滤网。前置泵(LP)出口设有:止回阀、手动隔离阀、止回阀的上游设有接再循环支管,其出口水经流量调节阀后回除氧器水箱。汽动给水泵(TP)进口设有:流量测量装置、磁性滤网。汽动给水泵(TP)出口设有:止回阀、电动隔离阀,止回阀和电动隔离阀之间的管道上接再循环支管,其出口水经流量调节阀后回除氧器水箱。4二、电动给水泵组前置泵(LP)进口设有:手动隔离阀、流量测量装置、滤网。前置泵出口管道和滤网处接有支管,两者并一后,经放气阀到除氧器。电动给水泵(FP)出口管设有:止回阀、流量调节阀和电动隔离阀。止回阀的上游设有最小流量支管,经流量调节阀后接入除氧器水箱。三、减温水及暖泵措施汽动给水泵和电动给水泵的中间抽头经出口母管的电动隔离阀,向再热器的减温器提供减温水。汽动给水泵的后置级及电动给水泵的出口给水,经母管及电动隔离阀后,分别向过热器的一、二级减温器提供减温水。经节流孔板向汽轮机高压旁路系统提供暖管用水。汽动、电动给水泵出口合并为一根母管接6号加热器,其支管向汽轮机高压旁路装置的减温器提供减温水。5四、给水泵轴封冷却水(图6—2)汽动、电动给水泵的轴封冷却水来自凝结水系统。当凝结水系统故障时,该事故密封水泵供水(图6—2)。轴封冷却水经滤网、气动压力调节阀PDCV后,分别进入汽动、电动给水泵的轴封装置。其内侧回水反排除氧器水箱。其外侧回水排凝结水收集箱。气动压力调节阀PDCV出口管道有一支管,分别向汽动、电动给水泵的前置泵轴封装置供冷却水。事故密封水泵的水源来自凝结水储存箱。图6—2p1766第二节给水泵的结构及技术参数600MW机通常配备2台50%的汽动给水泵和1台30%的电动给水泵。运行时,2台汽动给水泵并列运行,电动给水泵备用。电动给水泵主要是备用,或在汽动给水泵故障用。一、汽动给水泵及前置泵(1)汽动给水泵(图6—3):为双壳体、筒形、双吸式5级卧式离心泵。组成:涡壳、叶轮、主轴、套筒和轴承。泵外壳为锻造圆柱筒。泵的进口管道与外壳用法兰螺栓连接,出口采用焊接与外壳焊成一体。泵内壳为涡壳体形,分上下两半,法兰连接。泵的转动部分(泵芯):包括叶轮、主轴、套筒和轴承。其中1、2级叶轮+后置级叶轮与3、4级叶轮对置,以平衡轴向推力。泵轴两端的轴封装置采用密封水、节流套筒的螺旋密封形式。图6—3p1777(2)汽动给水泵的前置泵形式:单级、双吸、卧式离心泵(图6—5)。组成部分:泵轴、轴承(推力轴承)、壳体磨损环、中间套筒、叶轮、泵壳、水封环。2。电动给水泵及其前置泵(1)电动给水泵(FP)(启动泵),其结构、性能和汽动给水泵(TP)大体相同,为双壳体、筒形、双吸式、卧式离心泵,共5级(图6—8)。(2)电动给水泵的前置泵:为单吸、单级、卧式离心泵。汽动给水泵(TP)与其前置泵(LP)的主要技术参数(p179)电动给水泵(FP)与其前置泵的主要技术参数(p184)图6—5p181图6—8p18383.电动给水泵的液力传动装置
液力联轴器(液力偶合器)锅炉蒸发量随电负荷变化在经常变化,因此,要求给水泵的给水量及时改变。通常采用变转速调节办法。带液力联轴器电动给水泵,其变转速调节办法就是通过改变转速来改变泵的性能曲线,使工作点移动,达到调节水量的目的。这就是用电动机驱动的带有液力偶合器的给水泵。电动给水泵是由定转速的电动机拖动的,在工况变动时,依靠液力联轴器来改变给水泵转速,以满足变工况的要求。液力联轴器是用液力传递扭矩,可以无级变速。依靠改变输出轴的转速,以达到改变输出功率的目的。9液力偶合器的工作原理液力偶合器是安装在电动机与给水泵之间的传动装置(图6—11)。组成部分:由主动轴3、泵轮1、涡轮2、从动轴4、旋转内套5、勺管6、回油箱7、外壳8等组成(图6—11)。工作原理:泵轮和涡轮分别安装在主动轴和从动轴上,无机械接触,同轴心。工作时,在液力偶合器中充满油,泵轮泵出油流去冲动涡轮作同向旋转。油在其间反复循环流动。泵轮将油的动能转换成位能,而涡轮又将位能转化为机械功,实现电动机到水泵的动力传动。10图6—11p187111,液力偶合器的效率根据力学原理,在稳定工况下,当不计损失时,作用在泵轮轴的扭矩必然等于涡轮轴的扭矩,即=液力偶合器的效率=输出功率/输入功率,即式中,、、、——分别为涡轮、泵轮的角速度、转速;i—
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