学习情景2-课题二:除氧器

学习情景2-课题二:除氧器

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1、热力发电厂ThermalPowerPlant主讲:学习情景2:发电厂主要热力辅助设备课题二:除氧器教学任务1掌握热力除氧器的原理2掌握除氧器的结构3了解除氧器的工作过程及运行知识教学重点与难点重点难点掌握热力除氧器原理,除氧器结构除氧器工作原理给水除氧的任务和方法123教学内容除氧器的类型和结构热力除氧原理4除氧器运行除氧器视频介绍除氧器.flv给水除氧的任务和方法气体来源:1、补充水带入空气;2、凝汽器、部分低压加热器及其管道附件处于真空状态下工作,空气从不严密处漏入主凝结水中。一、气体的来源及为何要除氧给水中含有氧气和空气的危害:O2会对钢铁构成

2、的热力设备及汽水管道产生强烈的腐蚀作用;CO2的存在会加速氧腐蚀,这种氧腐蚀通常发生在给水管道和省煤器内;N2妨碍热交换设备的传热,降低传热效果。∴气体会引起腐蚀和影响传热工质里有腐蚀气体和惰性气体:O2、CO2、N2给水除氧的任务和方法给水除氧的方法:化学除氧和物理除氧两种。化学除氧是利用易和氧发生化学反应的药剂,如亚硫酸钠Na2SO3(用于中参数电厂)或联胺N2H4,使之和水中溶解的氧产生化学变化,达到除氧的目的。化学除氧能彻底除去水中的氧,但不能除去其它气体,所生成的氧化物还会增加给水中可溶性盐类的含量,且药剂价格昂贵,中小型电厂不采用;在要求

3、彻底除氧的亚监界和超临界参数电厂,在热力除氧后一般再用联胺补充除氧。给水除氧的任务和方法物理除氧是发电厂广泛应用的热力除氧法,它的价格便宜,既能除氧又能除去给水中的其它气体,使给水中不存在任何残留物质,故发电厂均采用热力除氧法,在亚临界和超临界参数电厂中,热力除氧法亦是主要的除氧方法,化学除氧只作为辅助除氧和提高给水pH值的手段。给水除氧的方法:给水除氧的任务和方法亨利定律(气体溶解定律)道尔顿定律(气体分压定律)传热方程传质方程热力除氧的原理亨利定律反映了气体在水溶液中溶解的规律,道尔顿定律确定了混合气体的全压力与各组成气体的分压力之间的关系。它们

4、提供了加热方法除去水中溶解气体的理论基础。热力除氧原理亨利定律指出:在一定温度条件下,当溶于水中的气体与自水中逸出的气体处于动态平衡时,单位体积中溶解的气体量与水面上该气体的分压力成正比。亨利定律的数学表达式为:式中:pb--在平衡状态下水面上该气体的分压力,MPa;p0--除氧器内水面上气体的全压力,MPa;Kd--该气体的重量溶解度系数,它的大小随气体的种类和温度而定。热力除氧的原理显然:如PbPf时,ΔP>0,气体继续溶于水中,b↑;在除氧器中,某气体在水中的溶解与离析处于动平

5、衡状态时,与水中气体溶解量相对应的该气体在水面上的分压力称为平衡压力Pf,即:热力除氧的原理道尔顿定律指出:混合气体的全压力等于各组成气体的分压力之和。对除氧器:水面上气体的全压力po应等于水蒸气的分压力pH2O和溶于水中的各种气体分压力Σpj之和,即:热力除氧过程:对水定压加热,pH2O↑,当把给水加热至除氧器压力下的饱和温度时,pH2O→po,其它气体的分压力趋近于零,于是溶解在水中的气体将从水中逸出被除掉,达到除氧的目的。热力除氧的原理要求要达到良好热力除氧效果的基本条件是:满足传热和传质1、给水应加热到除氧器工作压力下的饱和温度,建立除气的加

6、温和传热条件。在热力除氧中即使出现少量的加热不足,都会引起除氧效果恶化,使水中含氧量增大,达不到给水除氧要求的指标。在大气压力下水加热不足1℃时水中含氧量会高达0.2mg/L;热力除氧的原理要求热力除氧的原理初期除氧阶段:此时水中气体较多,不平衡压差较大。气体可以小气泡的形式克服水的粘滞力和表面张力离析出来,此阶段可以除去水中80%~90%的气体,相应给水中含氧量可以减少到0.05~0.1mg/L。深度除氧阶段:给水中还残留少量气体,此时不平衡压差相应很小,溶于水中的气体无能力克服水的粘滞力和表面张力逸出,只有靠气体单个分子的扩散作用慢慢离析出来,此

7、时可以加大汽、水接触面,将水形成水膜或水滴,造成水的紊流来加强扩散作用以达到深度除氧。因此对给水除氧有严格要求的亚临界及以上参数具有直流锅炉的电厂,在热力除氧后还要辅以化学除氧。除氧的两个阶段:热力除氧的原理除氧器的种类和压力选择根据水在除氧器内的播散方式除氧器可分为:喷雾填料式(喷雾膜式)、淋水盘式(细流式)、喷雾淋水盘式等。根据除氧器压力的大小,可分为真空式、大气式和高压除氧器三种。除氧器压力应根据发电厂的参数、类型和不同水质对含氧量的要求,根据技术经济比较选择。除氧器的总容量应根据最大给水消耗量选择,每台机组宜配1台除氧器。中低参数电厂采用大气

8、式除氧器;高压及中间再热凝汽式机组宜采用一级高压除氧器。除氧器的类型和构造50MW以上机组的凝汽器,冷却排汽

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