- •Выбор основного оборудования
- •Выбор котлоагрегатов и турбогенераторов
- •Составление принципиальной схемы тэс
- •1.4 Расчеты топливного хозяйства
- •1.5 Выбор сортамента трубопроводов к котельному цеху для газа
- •1.6 Расчет производительности деаэраторов высокого давления и минимальному запасу питательной воды в баках.
- •Расчёт схемы роу
- •Выбор вспомогательного оборудования
- •Выбор питательных насосов
- •Выбор деаэраторов повышенного давления и определение минимального запаса питательной воды в баках.
- •Выбор сортамента паропроводов
- •Выбор сортамента питательных трубопроводов
- •Список используемой литературы
Составление принципиальной схемы тэс
На ТЭЦ без промежуточного перегрева пара применяются как блочные схемы, так и с поперечными связями по пару и воде. При схеме с поперечными связями необходимо предусматривать возможность вывода основного оборудования на блочную работу по схеме «котел(два котла) – одна турбина».
Паропроизводительность котельных агрегатов, устанавливаемых в блоке с турбоагрегатами, выбираются по максимальному пропуску острого пара через турбину с учетом расхода пара на собственные нужды и запаса в размере 3 %. Паропроизводительность и число котельных агрегатов,
устанавливаемых на ТЭС с поперечными связями, выбираются по максимальному расходу пара турбинным цехом с учетом расхода пара на собственные нужды и запаса в размере 3 %.
Рис. 1 – Принципиальная схема ТЭС
Схема
подачи топлива.
Принципиальная схема газового хозяйства ТЭС:
1 – магистраль газа от ГРС; 2 – конденсатоотвод; 3 – расходомер; 4 – фильтр;
5 – регулятор давления; 6, 8, 9 – соответственно предохранительный, отсечной и регулирующий клапаны; 7 – свеча для продувки газопровода
Газ поступает в газорегуляторный пункт, где проходит фильтрацию, затем его давление снижается в центральной магистрали (5-7,5 МПа), из которой получает газ электростанция, до необходимого давления в газопроводах котельного отделения (0,15-0,2 МПа) в дроссельных регуляторах давления. За регулятором устанавливают предохранительные клапаны, сбрасывающие при избытке давления часть газа в атмосферу. Во избежание прекращения подачи газа на станцию при выходе из строя регулятора основная магистраль имеет вторую (байпасную) с тем же набором аппаратуры.
Из-за высокой взрывоопасности смеси газа с воздухом газоотводы к каждому котлу оснащены быстродействующими клапанами, мгновенно отсекающими подачу газа в аварийной ситуации, а также продувочными линиями («свечами»), позволяющими удалить газ из газопровода при его отключении и, наоборот, воздух при его вводе в работу.
1.4 Расчеты топливного хозяйства
Определим часовой расход пара исходя из номинальной паропроизводительности:
Определяем
расход условного топлива на котлы:
,
,
.
Определяем расход газа на котлы:
,
Определяем расход газа при рабочих условиях, исходя из того, что рабочее давление равно 1,2 ати, tгаза=20°С:
.
Определим количество резервуаров для резервного топлива. Суточный расход мазута станции:
С учетом запаса мазута на 10 суток:
.
Выбираем один резервуар емкостью 10000 тонн и два резервуара емкостью по 5000 тонн.
1.5 Выбор сортамента трубопроводов к котельному цеху для газа
Скорость пара в паропроводах высокого давления от котлов и к турбинам
рекомендуется выбирать в диапазоне 40–60 м/с. Первоначально рассчитывается внутренний диаметр трубопровода по заданной скорости среды. Указанная величина округляется до ближайшего условного диаметра. По условному диаметру выбирается в зависимости от параметров пара марка стали трубопровода и его размер.
где Dвн – внутренний диметр трубопровода, м;
Bгаз2 – расход газа при рабочих условиях, м3/с
w – скорость рабочего тела, м/с.
Принимаем скорость газа в трубопроводах 40 м/с.
Определение внутреннего диаметра газопроводов:
здесь 3600 – количество секунд в одном часе служит для
перевода часовых расходов среды в секундные.
Для данных параметров газа применяются газопроводы из стали 17ГС. Выбираем единый сортамент труб для всех газопроводов 27×2,5 сталь 17ГС для р≤1,6МПа.
