
- •2. Выбор основного и вспомогательного оборудования блока к-370-240.
- •2.1 Выбор основного оборудования.
- •2.1.1 Турбина к-370-240.
- •2.1.2 Выбор парового котла.
- •2.2 Выбор оборудования пылеприготовления.
- •2.2.1 Выбор типа мельниц
- •2.2.2 Выбор схемы пылеприготовления
- •2.2.3 Выбор числа и производительности мельницы
- •2.3 Выбор тягодутьевых машин
- •2.3.1 Выбор дутьевых вентиляторов
- •2.3.2 Выбор дымососов
- •2.4 Выбор вспомогательного оборудования.
- •2.4.1 Выбор питательного насоса.
- •2.5 Выбор конденсатных насосов.
- •2.6 Выбор регенеративных подогревателей.
- •2.6.1 Выбор подогревателей низкого давления (пнд).
- •2.6.2 Выбор пнд поверхностного типа.
- •2.6.3 Выбор подогревателей высокого давления (пвд).
- •2.7 Выбор деаэратора питательной воды
2.5 Выбор конденсатных насосов.
Конденсатные насосы представляют особую группу энергетических насосов, работающих с минимальным кавитационным запасом. Они обладают более низкой экономичностью, большей металлоемкостью и более высокой стоимостью по сравнению с другими насосами на аналогичные подачи и напоры. Поэтому по возможности число насосов должно быть минимальным.
Для блока с прямоточным котлом примем двухподъемную схему установки конденсатных насосов. При такой схеме КН разделяют на две ступени.
Конденсатные насосы I ступени установлены после конденсатора; они создают давление, достаточное для преодоления гидравлического сопротивления БОУ, трубопроводов и создания давления в смешивающем П9.
Выбор
конденсатных насосов, так же как и
питательных, осуществляется по значениям
объемной производительности насоса
и напора насоса
м вод. ст. [5].
Объемная производительность конденсатного насоса I подъема:
Принимаем
среднюю плотность конденсата на участке
конденсатор – деаэратор согласно [1]
равной
.
Тогда:
,
где
расход
конденсата на входе в КН-I
из расчета тепловой схемы.
Напор конденсатного насоса I ступени:
Давление нагнетания КН I ступени:
,
где
давление
насыщения в ПНД-9 (из расчета тепловой
схемы);
гидравлическое
сопротивление БОУ, принимаем согласно
рекомендациям [5];
-
сопротивление участка трубопроводов
от КН I
до ПНД-7.
Давление
перед КН I
должно быть достаточным для предотвращения
кавитации, для этого должен быть
предусмотрен необходимый подпор на
всасе в насос. Согласно рекомендациям
[5] принимаем
.
Тогда давление на всасе в насос:
.
Тогда напор, развиваемый конденсатным насосом первого подъема:
Напор насоса в метрах водного столба:
Мощность, потребляемая насосом
Конденсатные насосы II ступени установлены после ПНД-7 и служат для перекачки конденсата от данного подогревателя через группу поверхностных ПНД в деаэратор.
Принимаем высоту
установки деаэратора согласно
рекомендациям [5]
.
Объемная производительность конденсатного насоса II подъема:
,
где
расход
основного конденсата из расчета тепловой
схемы.
Напор конденсатного насоса II ступени:
Давление нагнетания КН II ступени:
,
где
- давление в
деаэраторе, из расчета тепловой схемы;
- сумма гидравлических
сопротивлений, где согласно [6] приято:
сопротивление
регулятора питания конденсата;
сопротивление
всех ПНД;
суммарное
гидравлическое сопротивление
трубопроводов.
Давление перед КН II принимаем равным давлению, на которое рассчитана БОУ, т.е. не более 0,8 МПа .
Рв=0,7 МПа
Тогда напор, развиваемый конденсатным насосом второй ступени:
Напор насоса в метрах водного столба:
Мощность, потребляемая насосом
Конденсатные насосы устанавливаются с резервом. Выбираем 2 насоса по 100% производительности.
Технические характеристики [5]:
Таблица 2.3
-
Технические характеристики
КсВ-1000-95
Подача, м3/ ч
1000
Напор, м.
95
Частота вращения, об /мин
1000
Допустимый кавитационный запас, м
2,5
Мощность, кВт
342
КПД, %
76
Предприятие-изготовитель
ПО «Насосэнергомаш»,
г. Сумы