
- •8.2. Баланс пара и воды
- •8.3. Назначение и принцип действия расширителей продувки
- •Лекция 19
- •8.4. Методы подготовки добавочной воды для энергетических парогенераторов и подпиточной воды теплосети
- •8.4.1. Химические методы подготовки добавочной и подпиточной воды
- •8.4.2. Термическая подготовка добавочной воды парогенераторов в испарителях
- •Лекция 20
- •8.4.3. Расчет испарительной установки
- •9.1.1. Одно-, двух- и трехтрубная системы пароснабжения от тэц
- •9.1.2. Редукционно-охладительная установка
- •Лекция 22
- •9.2. Отпуск тепла на отопление, вентиляцию и бытовые нужды
- •9.2.1. Отпуск тепла на отопление
- •Лекция 23
- •9.2.2. Конструкции сетевых подогревателей и водогрейных котлов
- •Лекция 24
- •Лекция 25 Деаэраторы, питательные и конденсатные насосы
- •Лекция 26
- •Лекция 27 Общие положения расчета принципиальных тепловых схем
- •1. Расчёт тепловой схемы т-110/120-130
- •1.1 Расчет расхода воды теплосети
- •1.2 Расчет подогрева воды в питательном насосе
- •1.3 Расчет термодинамических параметров в подогревателях.
- •Термодинамические параметры пара и конденсата (номинальный режим работы)
- •Лекция 28
- •1.4 Расчет расходов пара и конденсата в элементах тепловой схемы.
- •1.4.1 Расчет пвд Условно принимаем при расчете, что поток дренажей из вышестоящих пвд направленными в охладитель дренажей.
- •Лекция 29
- •1.4.5 Расход конденсата отработавшего пара турбины по балансу воды в конденсаторе
- •1.5 Расчет мощности турбины и турбогенератора
- •1.6 Показатели тепловой экономичности турбоустановки
- •1.7 Энергетические показатели тэц
- •Лекция 30 Техническое водоснабжение конденсационные установки
- •Лекция 31
- •Системы технического водоснабжения
- •Лекция 32 Топливное хозяйство эс и котельных
- •Лекция 34 Вопросы эксплуатации электростанций
- •Лекция 35 выбор места строительства тэс и аэс
- •Генеральный план электростанции
- •Компоновка главного здания тэс и аэс
- •Тепловые схемы электростанций
- •Литература
ЛЕКЦИИ
по курсу «ТЦПЭЭ и Т» (7 семестр, 36 часов)
ЛЕКЦИЯ 18
ПОТЕРИ ПАРА И КОНДЕНСАТА И ИХ ВОСПОЛНЕНИЕ
8.1. Потери пара и конденсата
Потери
рабочего тела: пара, основного конденсата
и питательной воды на ТЭС можно разделить
на внутренние
и внешние.
К внутренним
– относят
потери рабочего тела через не плотности
фланцевых соединений и арматуры; потери
пара через предохранительные клапаны;
утечку дренажа паропроводов; расход
пара на обдувку поверхностей нагрева,
на разогрев мазута и на форсунки. Эти
потери сопровождаются потерей теплоты,
их принято обозначать величиной
или выражать (для конденсационных
турбоустановок) в долях
расхода пара на турбину
.
Внутренние
потери пара и конденсата не должны
превышать при номинальной нагрузке 1,0
% на КЭС и 1,2÷ 1,6 на ТЭЦ. На Тепловых
электрических станциях (ТЭС) с прямоточными
энергетическими котлами эти потери с
учетом периодических водно-химических
отмывок могут быть больше на 0,3 ÷ 0,5 %.
При сжигании мазута в качестве основного
топлива, потери конденсата увеличиваются
на 6 % в летнее время и на 16 % в зимнее
время.
Для уменьшения внутренних потерь по возможности фланцевые соединения заменяют сварными, организуют сбор и использование дренажа, следят за плотностью арматуры и предохранительных клапанов, заменяют, где возможно предохранительные клапаны на диафрагмы.
На
ТЭС до критического давления, с барабанными
котлами основную часть внутренних
потерь составляют потери с продувочной
водой
.
Внешние
потери имеют
место при отпуске технологического
пара внешнему потребителю из турбин и
энергетических парогенераторов (ПГ),
когда часть конденсата этого пара не
возвращается на ТЭЦ
.
На ряде предприятий химической и нефтехимической промышленности потери конденсата технологического пара могут составить до 70 %.
Внутренние потери имеют место на конденсационных электростанциях (КЭС) и на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Внешние потери имеют место только на ТЭЦ с отпуском технологического пара на промышленные предприятия.
8.2. Баланс пара и воды
Воду,
вводимую в питательную систему
энергетических котлов для восполнения
потерь рабочего тела (теплоносителя),
называют добавочной водой
.
Р
(8.1)
г
(8.2)
– внутристанционные потери,
–
потери воды из расширителей продувки;
– потери конденсата у внешнего
потребителя.
,
где
– расход продувочной воды из парогенератора
(ПГ),
–
доля продувочной воды, отводимой в
дренаж.
Расход непрерывной продувки энергетических котлов должен составлять 0,5 ÷ 1% при восполнении потерь обессоленной водой или дистиллятом испарителей, 0,5 ÷3,0 % при восполнении потерь химически очищенной водой. В отдельных случаях на ТЭЦ допускается его увеличение до 5%.
8.3. Назначение и принцип действия расширителей продувки
Добавочная
вода, несмотря на то, что она предварительно
очищается, вносит в цикл ТЭС соли и
другие химические соединения. Значительная
доля солей поступает также через не
плотности конденсаторов с присасываемой
охлаждающей (ОВ) (циркуляционной) водой,
не проходящей очистки, кроме грубой
механической и иногда хлорирования.
Доля присасываемой охлаждающей
(циркуляционной) воды в конденсаторах
паровых турбин не должна превышать
0,015 % количества основного конденсата
.
Для уменьшения присосов охлаждающей воды конденсаторы турбин оборудуют двойными трубными досками с отводом просачивающейся воды.
На промышленных ТЭЦ обратный конденсат с производства в ряде случаев имеет повышенную жесткость и загрязнен продуктами коррозии металлов или производственными смесями. Это вносит в цикл станции дополнительные загрязнения. С течением времени, вносимые соли будут накапливаться, если их не отводить, что может привести к отложениям солей в трубах котла, к ухудшению качества пара и к заносу солями проточной части турбин. Во избежание этого необходимо выводить загрязнения из парового цикла ТЭС.
На ТЭС с барабанными котлами при докритических параметрах пара это достигается непрерывной продувкой из барабана парогенератора, на ТЭС с прямоточными котлами сверхкритического давления применяется конденсатоочистка – химическое обессоливание основного конденсата турбин до его поступления в регенеративные подогреватели. На блочных ТЭС для конденсатоочистки используется блочная обессоливающая установка (БОУ).
Продувка парогенератора (ПГ) необходима для поддержания солей, щелочи и кремниевой кислоты в воде ПГ в пределах, обеспечивающих его надежную работу и должную чистоту пара. Для возврата части воды и теплоты непрерывной продувки в цикл ТЭС применяют устройства, состоящие из расширителей (сепараторов) и охладителей продувочной воды (рис. 8.1).
Рис. 8.3.1. Схема включения расширителей продувочной воды в цикл ТЭС:
1 – расширитель непрерывной продувки низкого давления, 2 – расширитель непрерывной продувки высокого давления, 3 – барабан парогенератора, 4 – деаэратор питательной воды, 5 – регенеративные подогреватели питательной воды, 6 – регулятор давления, 7 – охладители воды из расширителей непрерывной продувки, 8 – отбор пара низкого давления, 9 – отбор пара высокого давления, 10 – спуск воды с большим содержанием солей в канализацию, 11 – вода из химической водоочистки.
Количество
выделяющегося в расширителе пара может
составить до 30% расхода продувочной
воды
,
остальная часть продувочной воды,
имеющая высокое солесодержание, после
использования части ее теплоты в
охладителе удаляется в канализацию.