热交换装置

将一种流体的热量传给另一种流体的装置。分为混合式和表面式两种。混合式热交换装置中的传热过程是通过热流体与冷流体的直接混合。混合式凝汽器就是混合热交换装置的一种。表面式热交换装置中热量由一种流体通过固体壁传给另一种流体。火电厂内使用的蒸汽加热器、蒸发器、热力网水加热器、汽轮机的表面式凝汽器都是表面式热交换装置。所有供热设备可以全厂公用,也可以和汽轮机配套设置。为了防止设备及管道的结垢和腐蚀,蒸发器的来水和热力网循环水的补充水也需经不同程度的软化处理和除氧,但其要求远比锅炉给水低。

蒸发器

一种表面式热交换装置。有立式和卧式两种。其中水的运动是依靠水与汽水混合物比重不同而形成的自然循环。为了减少二次蒸汽带水,除了要保证一定的蒸汽空间外,还在蒸汽出口处装有汽水分离装置。当二次蒸汽供汽量较大时,可以采用并联方式增加蒸发器的个数。

热力网水加热器

类似低压回热加热器(见给水加热器)的一种表面式热交换装置。水在管内流动,加热蒸汽在管外凝结。热力网加热器按功用可分为基本负荷加热器和尖峰负荷加热器。基本负荷加热器应用汽轮机0.12~0.25兆帕调整抽汽(见热电联产)为热源,可把热力网水加热到95℃以上,能满足一般供暖需要。尖峰负荷加热器使用更高压力的汽轮机抽汽把水加热到 130~150℃或更高,它只在最冷的短期内与基本负荷加热器串联运行。采用这种分级加热的目的是为了节省高压抽汽以提高热经济性。此外,为了节约热力网管道的投资和热力网循环水泵的电力消耗,有些国家广泛采用在整个供暖期都使用高温水大温差的供暖系统。如欧洲大部分地区采用200/70℃,美国多数为160/80℃,苏联则为150/70℃。