
- •Расчетно-графическое задание «расчет тепловой схемы тэц»
- •Введение
- •Описание принципиальной тепловой схемы тэц
- •Определение параметров пара и воды
- •Тепловой расчет расширителя продувочной воды
- •Тепловой расчет сетевой подогревательной установки
- •Тепловой расчет первого регенеративного подогревателя.
- •Тепловой расчет второго регенеративного подогревателя.
- •Тепловой расчет третьего регенеративного подогревателя
- •Тепловой расчет деаэратора питательной воды
- •Тепловой расчет охладителя продувочной воды
- •Тепловой расчет деаэратора обратного конденсата и
- •Тепловой расчет четвертого регенеративного подогревателя
- •Тепловой расчет пятого регенеративного подогревателя
- •Тепловой расчет первого смесителя см1
- •Тепловой расчет шестого регенеративного подогревателя
- •Тепловой расчет второго смесителя см2
- •Тепловой расчет седьмого подогревателя
- •Тепловой расчет третьего смесителя см3
- •Энергетический баланс турбоагрегата
- •Энергетические показатели турбоустановки
- •Энергетические показатели тэц
- •Сухой насыщенный пар и вода на линии насыщения (по температуре) Сухой насыщенный пар и вода на линии насыщения (по давлению)
- •Список литературы
- •162600, Г. Череповец, пр. Луначарского, 5
Тепловой расчет расширителя продувочной воды
Определяются потери от утечек:
кг/с,
где D0 – расход свежего пара, кг/с; ут – доля потерь от утечек, %.
Определяется паропроизводительность парогенератора:
кг/с.
Определяется расход продувочной воды:
кг/с.
Изображается тепловая схема расширителя продувочной воды (рис. 3).
Рис. 3. Тепловая схема расширителя продувочной воды.
Составляются материальный и тепловой балансы расширителя продувочной воды:
; (1)
.
(2)
Из решения системы уравнений (1) и (2) определяются расходы неиспарившейся продувочной воды D´пр и выпара D´п кг/с.
Тепловой расчет сетевой подогревательной установки
Изображается тепловая схема сетевой подогревательной установки (рис.4).
Рис. 4. Тепловая схема сетевой подогревательной установки.
Расчетный
режим, соответствующий температуре
наружного воздуха –5°С, соответствует
моменту включения пиковых водогрейных
котлов, поэтому температура воды в
подающей сети равна температуре воды
на выходе из верхнего сетевого
подогревателя:
.
Для данного режима расход сетевой воды
равен:
кг/с,
где Qт – отпуск тепла на отопление, кВт; св = 4,2 кДж/кг – теплоемкость воды; tо.с – температура обратной сетевой воды, ºС.
Тепловой баланс нижнего сетевого подогревателя:
,
(3)
где i7 и i´7 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 7; т =0,99 – к.п.д отпуска тепла сетевой подогревательной установкой; tн.с – температура воды на выходе из нижнего сетевого подогревателя. Из уравнения (3) определяется расход греющего пара на нижний сетевой подогреватель Dн.с кг/с.
Тепловой баланс верхнего сетевого подогревателя:
,
(4)
где i6 и i´6 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 6; tв.с – температура воды на выходе из верхнего сетевого подогревателя. Из (4) определяется расход греющего пара на верхний сетевой подогреватель Dв.с кг/с.
Тепловой расчет первого регенеративного подогревателя.
Изображается тепловая схема первого подогревателя с охладителем дренажа (рис. 5).
Рис. 5. Тепловая схема первого подогревателя с охладителем дренажа.
Составляется тепловой баланс собственно подогревателя:
,
(5)
где D1 – расход греющего пара на первый подогреватель; i1 и i´1 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 1; Dв1 = Dпв – расход воды на выходе из первого подогревателя; Dпв – расход питательной воды, равный:
кг/с,
где Dпг и Dпр – паропроизводительность парогенератора и расход продувочной воды, кг/с; iв1 – энтальпия воды на выходе из первого подогревателя, кДж/кг; iвод2 – энтальпия воды, подогретой в охладителе дренажа ОД1, определяется из теплового баланса охладителя дренажа:
,
(6)
где Dв2 = Dв1 – расход воды на выходе из второго подогревателя, кг/с; iод1 – энтальпия охлажденного дренажа в ОД1, равная:
кДж/кг,
где од = 25 кДж/кг; iв2 – энтальпия воды на выходе из второго подогревателя.
Из уравнений (5) и (6) определяется расход греющего пара D1, кг/с.