
- •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.
7.Регенеративный подогрев питательной воды турбоустановки с промперегревом пара. Методы оптимального распределения подогрева питательной воды
На установках с промежуточным перегревом пара в один регенеративный подогреватель всегда целесообразно подавать греющий пар из «холодной» нитки промперегрева (рис. 2.18). Подогрев воды в этом подогревателе непосредственно зависит от параметров пара в первом регенеративном отборе после промежуточного перегрева. В условиях оптимальной тепловой экономичности подогрев воды в нем существенно выше, чем в остальных регенеративных подогревателях, и зависит от начальных параметров пара и параметров промежуточного перегрева, температуры питательной воды, числа отборов из цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины и их расположения
Если питательная вода после подогревателя, где в качестве греющего используется пар из линии, идущей на промежуточныи перегреватель, направляется непосредственно в котельную установку, то
температура tnв( и hnв ) известна и при данном числе регенеративных подогревателей может быть установлено одно расположение отборов, обеспечивающее оптимальную тепловую экономичность. Если в части турбины до выхода потока из ЧВД имеется отбор на регенеративный подогреватель, то от его расположения з а висит распределение подогревателей, находящихся за промежуточным перегревателем. По схеме Рыжкина, когда значения qi даны для всех отборов, то оптимальное расположение отборов:
где
qj — количество теплоты, которое отдается
1 кг греющего пара в подогревателе; qк-
количество теплоты, отдаваемое 1 кг
пара в конденсаторе; qпп- количество
теплоты, подведенное к 1 кг пара в
промежуточном перегревател
е.(то
же самое можно и по энтальпиям)
)
Уравнения решаются методом последовательных
приближений.
Воторой метод:
Если первый отбор за промежуточным перегревателем провести при давлении пара, близком к давлению на входе в ЧСД турбины (непосредственно за промежуточным перегревателем), то КПД цикла не только не возрастет, но даже уменьшится. По мере снижения давления в этом
отборе КПД цикла начинает возрастать. Из этого следует, что существует точка на линии расширения пара за перегревателем, в которой расположение регенеративного отбора не оказывает никакого влияния на КПД цикла. Эта точка названа индифферентной точкой линии расширения за перегревателем.
Теплоперепад
для индифферентной точки равен:
После установления параметров пара в индифферентной точке необходимо найти параметры пара в регенеративных отборах, расположенных за ней. Для этого может быть использована любая из известных методик, разработанных для установок без промежуточного перегрева пара. При этом необходимо рассматривать установку без промежуточного перегрева пара с начальными параметрами р инд,t инд, у которой число регенеративных отборов z' = z - z чвд. Такая аналогия совершенно оправдана, так как из теории регенеративного подогрева известно, что отбор
свежего пара для регенерации не влияет на тепловую экономичность установки, как и отбор пара из индифферентной точки.