- •Брянск 2012
- •Содержание:
- •Введение
- •1.Балансовый расчёт системы регенерации питательной воды турбоагрегата пт-50-130 на конденсационном режиме.
- •1.1.Определение расходов греющего пара на подогреватели из уравнений теплового баланса
- •2. Проектирование пвд-6
- •2.1. Схема и тепловой баланс пвд-6.
- •2.2. Расчёт геометрических характеристик поверхности теплообмена
- •2.3.Тепловой расчёт пвд-6 а) Расчёт зоны ок
- •Б) Расчёт зоны кп
- •В) Расчёт зоны оп
- •2.4. Гидравлический расчет пвд-6
- •3.Поверочный расчёт сетевого подогревателя псг-800-3-8-1
- •3.1.Тепловой расчет сетевого подогревателя
- •А) Расчет зоны оп
- •Б)Расчет зоны кп
- •3.2.Гидравлический расчет сетевого подогревателя
- •Заключение
- •Список литературы
1.Балансовый расчёт системы регенерации питательной воды турбоагрегата пт-50-130 на конденсационном режиме.
Система регенеративного подогрева воды включает 4 подогревателя низкого давления ПНД, деаэратор Д и 3 подогревателя высокого давления ПВД (нумерация подогревателей - по ходу питательной воды от конденсатора).
Принципиальная схема станции изображена на рисунке 1.
Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема турбины ПТ-50-130.
Параметры турбины ПТ-50-130 и параметры пара в нерегулируемых отборах турбины на номинальном режиме:
номинальная мощность 50 МВт
давление свежего пара 12.75 МПа
температура свежего пара 555 °С
давление
отработавшего пара 3,43 кПатемпература питательной воды 230 °С
P1
P2
P4
P5
P7
h, кДж/кг
SкДж/кгК
Р
исунок 2, Процесс расширения пара в h-S диаграмме.
Принимаем
ηоi=0,84,
ηдр=0,98.
Процесс расширения пара в цилиндре высокого давления строим следующим образом. Начальные значения давления и температуры пара берем в паспортных данных.
p0=12.75 МПа, t0=555 ºC.
.
где
- давление пара перед дросселем.
Опускаем вертикаль на изобару, соответствующую давлению промышленного отбора pп=1,25 МПа.
Реальный
теплоперепад составит
где Δh0 - теплоперепад при идеальном изоэнтропном процессе
Аналогичным способом выполняются расчеты для ЦСД и ЦНД.
Далее составим сводную таблицу параметров термодинамического состояния в системе регенерации питательной воды. Подогрев питательной воды стараются выдержать равномерным. Недогрев питательной воды до температуры насыщения пара составляет θ=2 ºC.
|
ПВД 8 |
ПВД 7 |
ПВБ 6 |
Деаэр. |
ПНД 4 |
ПНД 3 |
ПНД 2 |
ПНД 1 |
к |
давление пара в отборе, МПа |
4,1 |
1,9 |
1,25 |
0,6 |
0,3 |
0,125 |
0,042 |
0,014 |
0,003 |
энтальпия пара, кДж/кг |
3225 |
3060 |
2960 |
2850 |
2750 |
2640 |
2490 |
2365 |
2210 |
температура насыщ.пара, ºC |
252 |
210 |
190 |
158 |
133,2 |
106,4 |
79,6 |
52,8 |
24,1 |
темп конденс пара, ºC |
218 |
197 |
166 |
158 |
114 |
87 |
60 |
32 |
- |
энтальпия конденсата, кДж/кг |
934,5 |
839,9 |
701,6 |
666 |
478,26 |
364 |
251 |
134 |
101 |
температура питательной воды, ºC |
250 |
208 |
188 |
158 |
131,2 |
104,4 |
77,6 |
50,8 |
- |
энтальпия питательной воды, кДж/кг |
1095,6 |
888,6 |
798,6 |
666 |
552 |
437 |
324 |
211 |
- |
Таблица 1. Сводная таблица параметров основных элементов схемы.
Принимаем
=0,012,
=0,0125,
=0,02
.
Где -паровые собственные нужды машинного зала
-паровые собственные нужды парогенератора
- внутристанционные потери конденсата
Так
как турбоагрегат работает на конденсационном
режиме, расход пара на турбину определится
следующим образом:
Принимаем
=1,15,
=0,95,
где
-коэффициент
регенерации
Расход пара из парогенератора нетто:
где
-
расход пара на собственные нужды
машинного зала.
Производительность парогенератора брутто
где
-
расход пара на собственные нужды
парогенератора.
Расход питательной воды
Так
как
.
