
- •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
Лекция 20
(продолжение лекции 19)
8.4.3. Расчет испарительной установки
Схема к расчету испарительной установки показана на рис. 8.4.3.
Расчет
испарительной
установки заключается в определении
расхода первичного пара из отбора
турбины
на
испаритель и определении энтальпии
основного конденсата после конденсатора
испарителя
.
Рис. 8.4.3. Пояснительная схема к расчету испарительной установки.
И
– испаритель, ДИ – деаэратор испарителя,
НДИ – насос деаэратора испарителя, ПНД
– подогреватель низкого давления, КИ
– конденсатор испарителя, НКИ – насос
конденсатора испарителя, ХОВ – химически
очищенная вода,
и
– расход и энтальпия первичного пара
соответственно из отбора турбины,
и
– расход и энтальпия вторичного пара
соответственно,
и
– расход и энтальпия продувочной воды
соответственно из испарителя,
и
–
расход и энтальпия добавочной воды
соответственно, направляемого в
испаритель,
– расход основного конденсата,
– энтальпия конденсата первичного
пара,
–
энтальпия основного конденсата на
выходе из КИ,
–
энтальпия основного конденсата на
выходе из ПНД.
Расход
добавочной воды
–
известная величина, которая равна сумме
внутренних потерь в цикле станции и
внешних потерь у потребителя.
составляет
2% от расхода вторичного пара, т.е.
.
Тогда
.
Отсюда
.
Добавочная вода направляется в испаритель
из деаэратора испарителя ДИ. Как правило,
для дегазации добавочной воды используются
деаэраторы атмосферного типа с давлением
в деаэраторе
=
1,2 ата. Следовательно, энтальпию добавочной
воды
можно
определить по давлению воды в ДИ по
[л.1].
и
– давление
и энтальпия первичного пара соответственно
из отбора турбины известны из расчета
принципиальной тепловой схемы (ПТС).
Зная давление первичного пара и учитывая
гидравлические потери давления пара в
паропроводе, можно определить давление
насыщенного пара в испарителе
.
По
в
[л.1] определяем температуру насыщения
первичного пара
и энтальпию конденсата первичного пара
.
Температурный напор в испарителе
составляет
.
Следовательно, температура насыщения
вторичного пара составляет
.
По
в [л.1] определяем
и
.
Составляем уравнение теплового баланса испарителя
и конденсатора испарителя
.
ЛЕКЦИЯ 21
ОТПУСК ПАРА И ТЕПЛА ВНЕШНИМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
9.1. Отпуск пара внешним потребителям
От теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) к потребителю тепло подается в виде пара или горячей воды, называемых теплоносителями.
Промышленные
предприятия потребляют для технологических
нужд пар определенного давления и
температуры. Поэтому теплоносителем
для этой категории потребителей служит
пар требуемых параметров – обычно 1,3 –
1,5 МПа (13 – 15 кгс/
)
или 3,0 МПа (30 кгс/
).
Отпуск технологического пара внешним потребителям от промышленных ТЭЦ производится:
– из отборов или противодавления турбин;
– из котла через редукционно-охладительные установки (РОУ);
– из отбора турбины через паропреобразователь.
Первый способ наиболее прост и не требует дополнительного оборудования, кроме паропровода к потребителю и насоса с трубопроводом для перекачки обратного конденсата. Необходимое давление пара в отборе турбины в этом случае определяется требующимся давлением у потребителя.
Второй способ применяется в дополнении к отбору из турбины при большом потреблении пара, или при выходе из строя турбины с отбором пара. Отпуск пара через РОУ неэкономичен и допустим только в исключительных случаях.
На промышленных ТЭЦ в случаях, когда невозможно экономично возместить потери пара и конденсата у внешних потребителей химочищенной добавочной водой ввиду высокой жесткости исходной сырой воды, применяются паропреобразователи для снабжения тепловых потребителей вторичным паром. Обычно применение паропреобразователей оправдывается при повышенном солесодержании в исходной сырой воде на электростанциях высокого и сверхкритического давления.
Паропреобразователь по конструкции и по принципу действия аналогичен испарителю, но вырабатываемый в нем вторичный пар направляется в основном к внешнему технологическому потребителю. На электростанции сохраняется конденсат первичного пара из отбора турбины и обеспечивается питание котлов высококачественной водой независимо от размеров внешних потерь.
Схема
с паропреобразователями имеет свои
недостатки. Основной – необходимость
поддерживать в отборе более высокое
давление, чем при непосредственной
отдаче потребителю пара из отбора. Это
объясняется температурным напором в
паропреобразователе, требующимся для
передачи тепла от конденсирующегося
греющего пара к испаряемой воде и
составляющим не менее
.
В результате недовырабатывается
электроэнергия на тепловом потреблении
и понижается экономичность ТЭЦ. Другим
недостатком схемы с паропреобразовательной
установкой является ее высокая стоимость.