Построение процесса расширения в h-s-диаграмме
Исходные данные: 1) Электрическая мощность турбины Nэ = 300 МВт. 2) Начальные параметры пара: Р0 = 23,54 МПа; t0 = 560°С ; (i0 = 3390 кДж/кг). 3) Давление в конденсаторе турбины Рк = 3,43 кПа. 4) Теплота с ГРЭС отпускается в виде горячей воды на отопление в 5) Температурный график сети в расчетном режиме τп/τо = 150/42 °С. 6) Тип парогенератора - прямоточный с промперегревом ТГМП-314. 7) Параметры пара: Рпг= 25 МПа; Рпп= 3,8 МПа; tпг= 560 °С,tпг = 565°С. 8) Температура питательной воды tпв= 265 °С. 9) Коэффициент продувки парогенератора αпр = 1,5%∙Dпгбр, где Dпгбр- расход пара из парогенератора (брутто). 10) Схема использования теплоты продувочной воды парогенератора: 11) Коэффициент расхода пара на собственные нужды котельного отделения αснко = 1,2%∙Dпгн, где Dпгн- расход пара из парогенератора (нетто). 12) Внутристанционные потери конденсата (условно принимаются из 13) Число отборов пара на регенерацию (включая регулируемые) - 8. 14) Давление в деаэраторе рд =0,7 МПа. 15) Схема приготовления добавочной воды парогенератора -химводоочистка. Восполнение потерь конденсата осуществляется в конденсаторе турбины. 16) Температура химически очищенной воды tхов= 30°С. 17) Подогрев воды в сальниковом и эжекторном подогревателях принимается равным Δtэж + Δtсп = 25°С (высокий подогрев вызван малым расходом основного конденсата турбины в этом режиме). 18) Недогрев воды в подогревателях высокого давления θПВД= 2°С (с учётом использования перегрева пара в отсеках ПВД), а в подогревателях низкого давления θПНД= 5°С. 19) Коэффициент полезного действия теплообменников ηто = 0,98. 20) Электромеханический КПД генератора ηэм = 0,98. 21) Параметры пара в отборах и расходы пара в уплотнениях, сальниковом и эжекторном подогревателях принимаются по заводским данным, причем потери давления в паропроводах отборов принимаются равными 7%. На основе заводских данных для условий работы турбоустановки при нормальном режиме построена диаграмма процесса расширения пара в турбине, рисунок 9. Из заводских данных следует также: а) расход пара из уплотнений Dупл = 1,33 кг/с с энтальпией iупл= 2953кДж/кг; б) количество пара, поступающего из концевых уплотнений турбины в в) количество пара, поступающего в сальниковый подогреватель из г) количество пара, поступающего на основной и сальниковый эжекторы, Dзж = 0,654 кг/с; д) количество пара, отбираемого на турбопривод Dтпр= 30 кг/с (108 т/ч).
Рисунок 3.2 - Процесс расширения пара в турбине в hS – диаграмме Расчет тепловой схемы Таблица 3.1- Параметры основных элементов схемы
Примечание: энтальпия дренажа в ПВД берется на 41,9 кДж/кг выше, чем энтальпия питательной воды на входе данного ПВД. Для ПНД iдр= iн′.
3.3.1 Определение предварительного расхода пара на турбину 1) Оцениваем расход пара на турбину по формуле:
, (3.1)
Задаёмся коэффициентом регенерации = 1,05.
3.3.2 Расчёт сепараторов непрерывной продувки 2) Производительность парогенератора :
(3.2)
3)Расход пара на собственные нужды котельного отделения :
(3.3) . 4) Расход питательной воды :
, (3.4) ).
5) Расход продувочной воды :
, (3.5)
. 6) Выпар из первой ступени сепаратора m/ч:
, (3.6) где iпр= 2230 кДж/кг – энтальпия воды в сепараторе первой ступени сепаратора при рпр= 25 МПа,tпг = 560°С; iсеп1= 666 кДж/кг – энтальпия продувочной воды, сливаемой из первой ступени сепаратора; r1= 2090 кДж/кг – теплота парообразования при давлении; р0= 0,588МПа.
7) Выпар из второй ступени сепаратора , кг/с:
, (3.7) , , (3.8) , где iсеп2= 437 кДж/кг – энтальпия продувочной воды, сливаемой из второй ступени сепаратора. 8) Количество воды, сливаемой в техническую канализацию, (tcл= 60°C):
, (3.9) . 9) Расход химически очищенной воды, подаваемой в конденсатор :
, (3.10) . 10) Энтальпия химически очищенной воды после охладителя непрерывной продувки , кДж/кг:
, (3.11)
3.3.3 Расчёт регенеративной схемы 11) Расход пара на ПВД3 :
, (3.12)
12) Расход пара на ПВД2 :
, (3.13)
13) Расход пара на ПВД1 :
(3.14)
=14,81кг/с(53,33m/ч).
14) Повышение энтальпии питательной воды в насосе кДж/кг:
(3.15)
Принимаем давление питательной воды после питательного насоса
рн= 1,15∙рпг= 1,15∙25 = 28,75 МПа.
По таблицам воды и водяного пара, учитывая, что to = 158°Си
,
находим
Энтальпия питательной воды на входе в ПВД1 id :
id = 687 + 39 = 726 кДж / кг.
15) Материальный баланс деаэратора, кг/с:
, (3.16)
кг/c
16) Тепловой баланс деаэратора:
id, (3.17)
где icen1- энтальпия сухого насыщенного пара в сепараторе I ступени;
Из решения уравнений пп.15 и 16 находим Dд = 3,2 кг/с (11,5 т/ч);
Dкд=206,3 кг/с (742,7 т/ч).
17) Расход пара на ПНД4 :
, (3.18)
Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД4 (с последующим уточнением) ic4= 530 кДж/кг;
18) Расход пара на ПНД5 :
, (3.19) Оцениваем энтальпию конденсата на входе в ПНД5 (с последующим уточнением) ic5 = 380 кДж/кг, тогда
Расход конденсата через ПНД5 , :
, (3.20)
19) Проверка принятого значения ic4, кДж/кг:
, (3.21)
=531,81 кДж/кг,
что практически совпадает с принятым ранее значением (см. п.17).
20) Оценка расхода пара в конденсаторе кг/с:
, (3.22)
(3.23)
Этот поток пара определяет конденсационную мощность турбины. 21) Количество конденсата, проходящего через ПНД6 кг/с:
, (3.24)
22) Расход пара на ПНД7 кг/с:
, (3.25)
23) Уравнение теплового баланса ПНД6:
(3.26)
24) Из п. 22: . Из п. 21: кг/с (96,7 т/ч) Из п. 20: 25) Уточнение ранее принятого значения ic5: , (3.27) что практически совпадает с данными п. 18 26) Проверка баланса пара в турбине: , (3.28) 270= 19,73+31,64+14,81+1,33+2,892+11,6+10,84+ +5,3+10,68+1,95+6,66+150,86+0,011+1,8 = 270,102, т.е практически полное совпадение. 27) Внутренняя мощность турбины кВт
, (3.29)
28) Электрическая мощность турбогенератора Nэ , МВт Nэ=Ni·ηэм, (3.30) Nэ= 302,12·0,98 = 296,078 МВт Небаланс мощности -Δ Nэ = 2,12 МВт, что составляет 0,7% 29) Уточнение расхода пара на турбину :
, (3.31)
30) Уточнение расхода пара на турбину , (3.32) 31) Уточнение значения коэффициента регенерации
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (5401)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |