- •2. Влияние начальных параметров на тепловую экономичность цикла.
- •3. Регенеративный подогрев питательной воды на тэс без промежуточного подогрева пара.
- •4. Влияние температуры питательной воды и числа регенеративных подогревателей на кпд тэс.
- •5. Методы оптимального распределения регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки без промперегрева.
- •6.Промежуточный перегрев пара на тэс и его влияние на тепловую экономичность
- •7.Регенеративный подогрев питательной воды турбоустановки с промперегревом пара. Методы оптимального распределения подогрева питательной воды
- •8.Расход пара на турбоустановку с регенеративным подогревом питательной воды
- •9. Типы подогревателей и схемы их включения
- •10. Назначение и схемы включения охладителей дренажа. Схемы слива дренажа от регенеративных подогревателей
- •11.Назначение пароохладителей, схемы их включения.
- •1 2.Назначение и принцип работы деаэратора. Типы деаэраторов и схемы их включения на современных тэс.
- •13.Расчёт расходов пара на подогреватели.
- •14.Питательные установки блоков. Назначение и схемы включения отдельных элементов.
- •15. Кавитация и помпаж в питательных насосах.
- •16. Типы привода питательных насосов и схемы включения приводных турбин.
- •17. Схемы включения турбоприводов. Расчёт расхода пара на турбопривод.
- •18. Схемы включения конденсатных насосов.
- •19.Основные положения методики расчета схем тэс и аэс.
- •20.21Тепловая схема одноконтурной/ двухконтурной аэс и её показатели тепловой экономичности.
- •22.Схемы теплоэлектроцентралей и их показатели тепловой экономичности.
- •23. Распределения пара на турбоустановку между электроэнергией и теплом.
- •24. Перегрев пара на аэс
- •25. Отпуск теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
- •26. Схемы включения сетевых подогревательных установок. Понятие α тэц
- •27. Сетевая подогревательная установка и расчёт расходов пара на сетевые подогреватели.
- •28. Способы регулирования отпуска теплоты от тэц
- •29.Отпуск теплоты промышленным потребителям
- •30. Сетевые подогреватели, особенности конструкции.
- •31. Маневренность и мобильность оборудования тэс.
- •32. Контуры циркуляции аэс с ввэр и рбмк.
- •34. Энергетические характеристики турбоустановок.
- •3 5. Элементы схем главных паропроводов блочных тэс и аэс. Назначение отдельных элементов схемы.
- •36. Конструктивные характеристики регенеративных и сетевых подогревателей. Защита пвд, регулирующая, запорная и предохранительная арматура.
- •37.Топливное хозяйство тэс.
- •38.Вспомогательное оборудование котельного отделения тэс, тягодутьевые установки.
- •39. Золошлакоудаление на тэс.
- •40. Техническое водоснабжение тэс и аэс.
- •41. Принципиальные схемы гту и пгу.
- •42.Компановка главного корпуса тэс. Генеральный план тэс.
10. Назначение и схемы включения охладителей дренажа. Схемы слива дренажа от регенеративных подогревателей
Охладитель дренажа (ОД) служит для уменьшения температуры дренажа подогревателя и соответственно количества теплоты, вносимой в подогреватель с греющим паром меньшего давления. При этом Δtдр (на рис. Δt2) принимают равным 4÷10 оС.
На ряду с ОД, встроенными в корпус подогревателя, применяют охладители, выполненные отдельными теплообменниками. Через такой теплообменник пропускается часть потока основного конденсата, которая после подогрева вновь смешивается с основным конденсатом, идущим в следующий теплообменник.
Схемы слива дренажа регенеративных подогревателей
Наиболее эффективна схема а. По этой схеме конденсат отборного пара смешивается с потоком питательной воды после подогревателя. По существу такая схема равноэкономна схеме с применением смешивающих подогревателей, но требует использования большого количества дренажных насосов, что усложняет схему и делает ее работу менее надежной. Схема б – каскадный отвод дренажа от подогревателей в конденсатор турбины. Эффект от применения регенерации по такой схеме весьма низкий, так как во всех подогревателях, кроме первого, отборный пар вытесняется паром от предыдущего подогревателя. То есть уменьшается количество пара идущего на регенерацию, и увеличивается количество пара поступающего в конденсатор. Наибольшее распространение получила схема в. Эффективность такой схемы ниже чем схемы а, но выше, чем схемы б.
11.Назначение пароохладителей, схемы их включения.
1 2.Назначение и принцип работы деаэратора. Типы деаэраторов и схемы их включения на современных тэс.
На электростанциях термические деаэраторы применяются для деаэрации питательной воды паровых котлов, ПГ и реакторов (при одноконтурной схеме), испарителей и паропреобразователей, а также для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей.
В зависимости от рабочего давления деаэраторы изготовляются следующих типов: повышенного давления (ДП), где дегазация происходит при давлениях 0,6; 0,7 и 0,8 МПа для деаэрации питательной воды паровых котлов, ПГ и реакторов (на одноконтурных АЭС); атмосферного давления (ДА) — для деаэрации питательной воды испарителей, р= 0,12 МПа; вакуумные (ДВ) — для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей и водогрейных котлов (р<атм).
В деаэраторах электростанций подогрев воды ведется паром в смешивающих устройствах струйного, пленочного и барботажного типов.
13.Расчёт расходов пара на подогреватели.
В регенеративных подогревателях поверхностного типа потоки основного конденсата и питательной воды подогреваются до температуры tB, отличающейся от температуры насыщения t'pп в подогревателе на значение недогрева Δt1. Для принятых значений Δt1 и других перепадов в характерных точках (Δt2 и Δt3) расход пара в подогревателе Dj (аj)
определяется из уравнения теплового баланса. В соответствии с обозначениями, принятыми на рис 6ЛЗ, это уравнение запишется в виде
или в расчете на 1 кг пара, подведенного к турбине,
где ΣDдр и Σαдр - - сумма расходов всех потоков, перепускаемых каскадно до вышестоящего регенеративного подогревателя в рассматриваемый, в абсолютном и относительном выражениях; ηр.п. ~ 0,99 — коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду.
Такой вид уравнение имеет в тех случаях, когда наряду с трубным пучком ГОС имеются пучки ОП и ОД и когда таких пучков нет или имеется лишь ОД. Энтальпии h др j-1и h др j, конечно, зависят от типа регенеративного подогревателя и принятых значений Δt2.
В регенеративном подогревателе смешивающего типа поток основного конденсата ухолит из подогревателя при tв = t' р.п, конденсат пара смешивается с основным конденсатом и уравнение теплового баланса принимает вид
Эти уравнения позволяют определить необходимое для подогрева основного конденсата количество отборного пара.
***В типовом расчете мы считали расход пара на каждый подогреватель как До на α каждого отбора.
