Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛУКИН. РГЗ (методичка).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.56 Mб
Скачать
  1. Тепловой расчет второго регенеративного подогревателя.

Изображается тепловая схема второго подогревателя с охладителем дренажа (рис. 6).

Рис. 6. Тепловая схема второго подогревателя с охладителем дренажа.

Составляется тепловой баланс собственно подогревателя:

, (6)

где D2 – расход греющего пара на второй подогреватель; i2 и i´2 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 2; Dв2 = Dв1 – расход воды на выходе из второго подогревателя; iв2 – энтальпия воды на выходе из второго подогревателя, кДж/кг; iвод3 – энтальпия воды, подогретой в охладителе дренажа ОД2, определяется из теплового баланса охладителя дренажа:

, (7)

где Dв3 = Dв3 – расход воды на выходе из третьего подогревателя, кг/с; iод2 – энтальпия охлажденного дренажа в ОД2, равная:

кДж/кг,

где од = 25 кДж/кг; iв3 – энтальпия воды на выходе из третьего подогревателя. Из уравнений (6) и (7) определяется расход греющего пара D2, кг/с.

  1. Тепловой расчет третьего регенеративного подогревателя

Изображается тепловая схема третьего подогревателя (рис. 7).

Рис. 7. Тепловая схема третьего подогревателя.

Составляется тепловой баланс подогревателя:

, (8)

где D3 – расход греющего пара на третий подогреватель; i3 и i´3 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 3; Dв3 = Dв2 – расход воды на выходе из третьего подогревателя; iв3 – энтальпия воды на выходе из второго подогревателя, кДж/кг; iпн – энтальпия воды на выходе из питательного насоса, определяемая выражением:

,

где iдпв– энтальпия воды на выходе из деаэратора питательной воды, кДж/кг, равна энтальпии насыщенной воды при давлении в деаэраторе 0,6 МПа; в = 0,0011 м3/кг – удельный объем воды; ∆рпн = р0 рк – повышение давления в питательном насосе, кПа; пн=0,8 – к.п.д. питательного насоса.

Из уравнения (8) определяется расход греющего пара D3, кг/с.

  1. Тепловой расчет деаэратора питательной воды

Изображается тепловая схема деаэратора питательной воды (рис. 8).

Рис. 8. Тепловая схема деаэратора питательной воды.

Составляется тепловой баланс деаэратора питательной воды:

, (9)

где Dвд, iдпв – расход и энтальпия воды на выходе из деаэратора, причем Dвд = Dв3 , кг/с; Dд – расход греющего пара на деаэратор ДПВ; iд = i3 – энтальпия греющего пара на ДПВ, равная энтальпии пара в отборе № 3, кДж/кг; D´п, iп – расход и энтальпия выпара из расширителя продувочной воды; Dв4 и iв4 – расход и энтальпия воды на выходе из четвертого подогревателя, причем

. (10)

Из уравнений (9) и (10) определяются расход греющего пара на деаэратор Dд и расход воды на выходе из четвертого подогревателя Dв4, кг/с.

  1. Тепловой расчет охладителя продувочной воды

Изображается тепловая схема охладителя продувочной воды (рис. 9).

Рис. 9. Тепловая схема охладителя продувочной воды.

Определяют расход добавочной воды:

кг/с,

где D´пр – потери с продувочной водой, кг/с; Dут – потери от утечек, кг/с; Dвн – потери конденсата у внешнего потребителя, определяются выражением:

кг/с,

где Dп – расход пара производственному потребителю; Dо.к. – расход обратного конденсата:

,

где о.к – доля обратного конденсата, %.

Составляют тепловой баланс охладителя продувочной воды:

, (11)

где iо.п – энтальпия добавочной воды на выходе из охладителя продувочной воды; iдв – энтальпия исходной добавочной воды; iпр – энтальпия охлажденной продувочной воды, определяется выражением:

кДж/кг, (12)

где св = 4,2 кДж/кг – теплоемкость воды; о.п = 10 °С – превышение температуры охлажденной продувочной воды над температурой добавочной воды, нагретой в охладителе продувки.

Из (11) и (12) определяется энтальпия добавочной воды на выходе из охладителя продувочной воды iо.п, кДж/кг.