
- •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 второго смесителя см2
Изображается тепловая схема второго смесителя СМ2 (рис. 15).
Составляется тепловой баланс второго смесителя:
,
(19)
где Dсм2 = Dв6 – расход воды на выходе из смесителя; iсм2 – энтальпия воды на выходе из смесителя СМ2; Dв7, iв7 – расход и энтальпия воды на выходе из седьмого подогревателя; Dн.с , i´7 – расход и энтальпия конденсата греющего пара из нижнего сетевого подогревателя. Расход воды из седьмого подогревателя равен:
.
(20)
Рис. 15. Тепловая схема второго смесителя СМ2.
Решая совместно систему уравнений (15) – (20), определяют расходы греющего пара на пятый и шестой подогреватель: D5 и D6, а также расходы воды на выходе из шестого и седьмого подогревателя Dв6 и Dв7, кг/с. Например, на основе уравнений (15), (16) и (17) можно записать:
(21)
Из уравнения (21) выражается расход D5 через D6.
На основе уравнений (17)–(20) можно записать:
(22)
Из уравнения (22) также выражается расход D5 через D6. На основе уравнений (21) и (22) определяются расходы D5 и D6. По выражениям (17) и (20) определяются расходы Dв6 и Dв7.
Тепловой расчет седьмого подогревателя
Изображается тепловая схема седьмого подогревателя (рис. 16).
Составляется тепловой баланс подогревателя:
,
(23)
где D7 – расход греющего пара на седьмой подогреватель; i7 и i´7 – энтальпии греющего пара и его конденсата для отбора № 7; Dв7 – расход воды на выходе из седьмого подогревателя; iв7 – энтальпия воды на выходе из седьмого подогревателей; iсм3 – энтальпия воды на выходе из смесителя СМ3, определяемая из теплового расчета смесителя СМ3.
Рис. 16. Тепловая схема седьмого подогревателя.
Тепловой расчет третьего смесителя см3
Изображается тепловая схема третьего смесителя СМ3 (рис. 17).
Рис. 17. Тепловая схема второго смесителя СМ2.
Составляется тепловой баланс третьего смесителя:
,
(24)
где Dсм3 = Dв7 – расход воды на выходе из смесителя СМ3; iсм3 – энтальпия воды на выходе из смесителя СМ3; D7, i´7 – расход и энтальпия конденсата на выходе из седьмого подогревателя; Dк, i´к – расход и энтальпия основного конденсата из конденсатора турбины. Расход Dк равен:
.
(25)
Решая совместно систему уравнений (23) – (25), определяют расходы греющего пара на седьмой подогреватель: D7 и D6, а также расход воды на выходе из конденсатора турбины Dк.
Например, на основе (23)–(25) можно записать:
.
(26)
Из (26) определяется расход D7. Из (25) определяется расход основного конденсата Dк.
Расход основного конденсата из конденсатора должен равняться пропуску пара в конденсатор турбины, определяемому по выражению
где все расходы выражены в кг/с.
Энергетический баланс турбоагрегата
Электрическая мощность турбоустановки определяется выражением:
кВт,
где эм – электромеханический к.п.д турбоустановки; Wi – внутренняя мощность турбины, определяемая выражением:
где Dотбi – расход пара из i –ого отбора, кг/с (i =1,2,…,7); Нi – теплопадение пара i –ого отбора, кДж/кг; Dк – пропуск пара в конденсатор турбины, кг/с; Нк – полное теплопадение пара в турбине.
Расходы пара из отборов определяются выражениями:
;
;
;
;
;
;
.
Теплопадения определяются выражениями: