温度。解决办法是运行人员加强监视,保持各加热器疏水水位保持在正常值范围内。如疏水调节阀出现故障,应迅速消除缺陷。汽侧空气门开度高压加热器汽侧设置有空气门,其作用是将高压加热器汽侧内积聚的空气抽至凝汽器后,最后由射水抽气器抽出。避免加热器内积聚的空气影响传热效果。因为空气的传热系数远小于钢材,空气会在钢管周围形成空气膜,阻碍传热。然而空气门系人工操作,其开度的大小影响给水温度。解决办法是运行人员通过分析各个高压加热器的端差,以此为依据调控好空气门的开度。高加的疏水阀门为了停机后高加组的保养和高加组检修需要等,高加组设有放水阀门。主要有各个高加的危急疏水门,疏水排地沟门。如果疏水阀门密封性差或运行人员误操作开启事故疏水阀站,导致大量高品质的疏水流失或蒸汽漏失,这样将损失大量的热量,不利于提高机组热经济性。解决办法是选用密封性好,质量可靠的阀门配套,运行人员加强巡查工作。加热器端差加热器端差的概念加热器端差般来说加热器的端差即加热器的疏水温度与加热器出口凝结水温度之差值。端差增大说明加热器传热不良或运行方式不合理。端差增大的主要原因有加热器管子表面结垢加热器内积聚了空气疏水水位过高淹没了部分管子抽汽压力及抽汽量不稳定加热器水侧走旁路等。加热器端差还有上下端差的概念,上端差进汽温度出口水温,下端差疏水温度进口水温。影响加热器端差的因素影响加热器端差的主要因素有加热器内传热管的特性传热管的尺寸管内对流换热系数管外凝结换热系数及管内外工质的温度等等。对于已经投运的加热器来说,主要影响因素是管内外的换热系数,而影响换热系数的主要因素有加热器传热管脏污程度加热器内是否有空气等不凝结气体等方面。加热器端差增大直接导致出水温度降低,造成高级抽汽量或在锅炉中吸热量的增大。各加热器端差对装置经济性的影响加热器端差增加,装置标准煤耗率的上升值见下表。名称标准煤耗率上升值减少加热器端差的措施导致加热器端差增大的结器的位前主要受空气影响和加热器管结垢的影响。空气影响是主要因素,因为这种现象更普遍。减少加热器端差的主要措施是加强设备的管理和维护,合理调整加热器抽空气系统的运行方式,加热器检修时对换热管进行必要的化学清洗工作,保持良好的汽水品质,提高汽轮发电机组运行的稳定性和经济性。高加端差大的原因多种,对机组经济性和安全性影响非常显著,运行中精心调整的重要性不可忽视。确保运行主参数达到设计参数,使高加各抽气参数达到设计值,高加换热面积得到充分利用,可进步提高号高加的温升来提高给水温度通过调整维持高加正常水位。保证高加基准水位运行,这也是保证加热器性能的最基本条件。由于当高加水位降低到定程度,疏水冷却段水封丧失,蒸汽和疏水起进入疏冷段,疏水得不到有效冷却,降低高加效率。严格控制抽气设备,凝结水泵,循环水泵以及这些部件之间的连接管道组成影响凝汽器真空的因素凝汽器真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和凝结水气液两相之间存在的个平衡压力。蒸汽凝结时的温度越低,凝汽器内的绝对压力越低。凝汽器的真空度为原因目高于夏季。凝汽器清洁程度。凝汽器清洁程度影响传热热阻,清洁程度好则传热热阻小端差小清洁程度差则传热热阻大端差大。影响凝汽器清洁程度的因素主要由胶球装置投运情况胶球收球率情况以及循环水水质。真空系统严密性。是反映真空系统漏入空气量的个指标。空气漏入真空系统中,凝汽器汽侧的不凝结气体份额增加,汽侧放热系数减弱,造成端差增加。降低凝汽器端差的措施及时投运胶球清洗装置提高真空系统严密性降低凝汽器单位蒸汽负荷加强汽水品质的管理凝结水过冷度凝结水过冷度的概念凝结水过冷度表征了凝汽器热水井中凝结水的过度冷却程度,凝汽器热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差即称为过冷度。表示方法温度形式式中凝结水过冷度凝汽器绝对压力下的饱和温度凝汽器热井中凝结水温度。凝结水出现过冷的主要原因凝汽器内管束排列不好空气漏入凝汽器或抽气器工作不正常凝结水水位过高冷却水漏入凝结水内凝汽器冷却水入口温度和流量的影响蒸汽负荷的影响将温度较低的补充水直接补入凝汽器的热水井过冷度对机组运行经济性和安全性的影响对机组运行经济性的影响凝汽器过冷度会增加冷源损失,引起作功能力的损失,降低系统的热经济性。对机组运行安全性的影响凝结水过冷度的存在会威胁机组运行的安全性和可靠性。凝结水温度过低,即凝结水水面上的蒸汽分压力的降低,气体分压力的增高,使得溶解于水中的气体含量增加,因为溶于凝结水的气体量和热井水面上气体的分压力成正比。因此若凝结水出现过冷度,则其含氧量增加,这将导致凝汽器内换热管低加及相关管道阀门腐蚀加剧,以致降低设备的使用寿命,不利于机组的安全运行。这同时也加重了除氧器的工作负担,使除氧器的除氧效果变差,严重时会腐蚀处于高温工作环境下的给水管道和锅炉省煤器管,引起泄漏和爆管。据统计,年电厂凝汽器冷却水管腐蚀造成的泄漏,使凝结水硬度超标,迫使机组降低出力带负荷查漏次数多达次。可见,凝结水过冷度的存在对机组运行安全性极为不利。减少凝结水过冷度的对策设计中所采取的对策在冷却水管束设计中改进管束的布置,在管束结构中适当留有足够宽的蒸汽通道从凝汽器入口至抽气口的路径应力求直接,且有足够的流通面积,蒸汽进入管束的流速不超过,蒸汽沿程阻力尽量小,以减少汽阻,降低凝结水的过冷度合理选择凝汽器内的淋水装置,优化设计循环冷却水量汽轮机排汽口与凝汽器的连接采用柔性连接,以防止运行中膨胀不畅导致空气的漏入对于排入凝汽器的各种疏水补充水再循环水及其它附加流体,接至凝置定要高于凝结水水位利用锅炉连续排污对补充水进行加热,以减少补入凝汽器的补充水对凝结水的过冷却。改造中所采取的对策旧式凝汽器通常均为非回热式的,冷却管束通道很窄,汽阻很大,可达,这本身就可使过冷度达到。对于这些老式凝汽器,凝结水过冷度与工况因素几乎无关,消除这种过冷现象唯有效的员在运行调控过程中,调控失当就会出现干水现象。这样上级加热器内的蒸汽在压力差作用下,经疏水管道进入下级加热器内,导致出现蒸汽排挤现象,降低了回热加热的效率,影响给水真空电梯到达各层后才接通,否则并不接通。另外,如果电梯直停在层,不显示上升与下降,该层的上呼叫接通时也接通。电梯的开关门程序以电梯的开门程序为例说明。首先,只有当电梯既不上升也不下降时才能进行开门,即才能输出。无论电梯的上升停止或下降停止,只要或有个输出,电梯经过延时后都会自动开门。如果电梯停在层,按下该层的外部呼叫也会输出或,电梯门也会打开。当开门输出时,关门断开。如果关门接通时,也应立即断开电梯开门的梯形图程序如下图图电梯开门梯形图电梯外部操作与显示的程序外部呼叫电梯外部呼叫与内部呼叫是类似的。个呼叫灯的接通对应于相应的外部呼叫接通,其关闭条件为相应行程开关闭合,相应升降指示灯闭合。另外,外部呼叫同样有保持特性,故也应使用保持继电器作为输出。需要指出的是第第五层的呼叫是单向的,故其关闭条件也相应变为行程开关闭合电梯升降断开。层层以层为例图层电梯外部上呼叫梯形图层层以层为例图层电梯外部呼叫梯形图下呼叫与上呼叫类似,不同之处在于关闭条件中的上升指示应换为下降指示。楼层的电梯位置指示灯外部楼层的电梯位置指示灯与电梯内的位置指示灯相同。电梯的上升与下降设电梯从层到五层上升。由于电梯在第层,此时构成电梯上升的因素包括二层上下呼叫三层上下呼叫四层上下呼叫五层下呼叫内二层呼叫灯内三层呼叫灯内四层呼叫灯内五层呼叫灯,这种条件对于电梯的上升是种逻辑的关系,而这些条件的产生的前提条件则是电梯此时在层,即层位灯有输出。可见,与前个逻辑是的关系。电梯从层到五层上升的梯形图如下图图梯从层到五层上升的梯形图电梯由二层上升到五层三层上升到五层四层上升到五层的编程思路与层上升到五层相似,不同之处为上升条件同层位灯逻辑运算之后还应排除电梯下降指示的情况,这里将电梯下降指示的常闭触点与之串联。另外由于电梯上升,电梯门应关门,电梯下降线圈应断次设计。用老师的句话概括就是这次毕业设计相当如是把以前的小课程设计综合在起的过程,只要把握住每个小课设的精华环环紧扣增强逻辑,那么这次的任务也就不难了。我此次的任务是做个项目的招标文件。虽说老师说的话让此次的毕业设计看起来不是那么的可怕,但是当我真的开始着手时,还的确是困难重重。俗话说的好,磨刀不误砍柴工,当每次遇到不懂得问题时,我都会第时间记在本子上面,然后等答疑的时候问两位老师,老师对于我提出来的问题都解答,从来都不会因为我的问题稍过简单加以责备,而是再的告诫我做设计该注意的地方,从课题的选择到项目的最终完成,老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持,他们真正起到了传道授业解惑疑的作用,让人油然而生的敬佩。除此之外,我们组和老师还有另外两个交流途径打电话和上网,为此老师还特意建立个群,以便大家第时间接收到毕业设计的最新消息和资料,每次大家都在群不亦乐乎的讨论着毕业设计的事情。多少个日日夜夜,两位老师不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想生活上给我以无微不至的关怀,除了敬佩老师们的专业水平外,他们的治学严谨和科学研究的精神也是我永远学习的榜样,并将温度。解决办法是运行人员加强监视,保持各加热器疏水水位保持在正常值范围内。如疏水调节阀出现故障,应迅速消除缺陷。汽侧空气门开度高压加热器汽侧设置有空气门,其作用是将高压加热器汽侧内积聚的空气抽至凝汽器后,最后由射水抽气器抽出。避免加热器内积聚的空气影响传热效果。因为空气的传热系数远小于钢材,空气会在钢管周围形成空气膜,阻碍传热。然而空气门系人工操作,其开度的大小影响给水温度。解决办法是运行人员通过分析各个高压加热器的端差,以此为依据调控好空气门的开度。高加的疏水阀门为了停机后高加组的保养和高加组检修需要等,高加组设有放水阀门。主要有各个高加的危急疏水门,疏水排地沟门。如果疏水阀门密封性差或运行人员误操作开启事故疏水阀站,导致大量高品质的疏水流失或蒸汽漏失,这样将损失大量的热量,不利于提高机组热经济性。解决办法是选用密封性好,质量可靠的阀门配套,运行人员加强巡查工作。加热器端差加热器端差的概念加热器端差般来说加热器的端差即加热器的疏水温度与加热器出口凝结水温度之差值。端差增大说明加热器传热不良或运行方式不合理。端差增大的主要原因有加热器管子表面结垢加热器内积聚了空气疏水水位过高淹没了部分管子抽汽压力及抽汽量不稳定加热器水侧走旁路等。加热器端差还有上下端差的概念,上端差进汽温度出口水温,下端差疏水温度进口水温。影响加热器端差的因素影响加热器端差的主要因素有加热器内传热管的特性传热管的尺寸管内对流换热系数管外凝结换热系数及管内外工质的温度等等。对于已经投运的加热器来说,主要影响因素是管内外的换热系数,而影响换热系数的主要因素有加热器传热管脏污程度加热器内是否有空气等不凝结气体等方面。加热器端差增大直接导致出水温度降低,造成高级抽汽量或在锅炉中吸热量的增大。各加热器端差对装置经济性的影响加热器端差增加,装置标准煤耗率的上升值见下表。名称标准煤耗率上升值减少加热器端差的措施导致加热器端差增大的结器的位前主要受空气影响和加热器管结垢的影响。空气影响是主要因素,因为这种现象更普遍。减少加热器端差的主要措施是加强设备的管理和维护,合理调整加热器抽空气系统的运行方式,加热器检修时对换热管进行必要的化学清洗工作,保持良好的汽水品质,提高汽轮发电机组运行的稳定性和经济性。高加端差大的原因多种,对机组经济性和安全性影响非常显著,运行中精心调整的重要性不可忽视。确保运行主参数达到设计参数,使高加各抽气参数达到设计值,高加换热面积得到充分利用,可进步提高号高加的温升来提高给水温度通过调整维持高加正常水位。保证高加基准水位运行,这也是保证加热器性能的最基本条件。由于当高加水位降低到定程度,疏水冷却段水封丧失,蒸汽和疏水起进入疏冷段,疏水得不到有效冷却,降低高加效率。严格控制抽气设备,凝结水泵,循环水泵以及这些部件之间的连接管道组成影响凝汽器真空的因素凝汽器真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和凝结水气液两相之间存在的个平衡压力。蒸汽凝结时的温度越低,凝汽器内的绝对压力越低。凝汽器的真空度为
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