
- •Московский энергетический институт
- •3. Редукционно-охладительная установка
- •4. Схемы питательного тракта низкого и высокого давления.
- •Московский энергетический институт
- •2. Описание парового котла № 2.
- •2.1. Водопаровой тракт котла.
- •2.2. Газовоздушный тракт котла №2.
- •3. Особенности котла №4
- •4. Система регулирования котла №2.
- •5. Основные операции пуска.
- •5.1. Пуск котла из холодного состояния.
- •5.2. Пуск котла из горячего состояния.
- •6. Проведение испытаний котла и обработка результатов.
Московский энергетический институт
(Технический университет)
кафедра Тепловых электрических станций
Лабораторная работа №1
Тепловая схема ТЭЦ МЭИ.
группа: ТФ-02-04
студентка: Каминский Н.А.
преподаватель: Моисейцева Е.И.
Москва 2008
1. Общие сведения о ТЭЦ МЭИ.
ТЭЦ МЭИ является промышленной электростанцией небольшой мощности, предназначенной для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Электроэнергия мощностью 10 МВт передается в энергокольцо ОАО «Мосэнерго», а теплота (67 ГДж/ч) в виде горячей воды поступает в четвертый участок теплосети. Кроме того, ТЭЦ обеспечивает паром, горячей водой и электроэнергией экспериментальные установки ряда кафедр института. На действующем оборудовании ТЭЦ, стендах и моделях кафедр проводятся научно-исследовательские работы по более чем 30 темам одновременно.
В настоящее время в котельном отделении работают два паровых котла и специальный парогенератор (№3), имитирующий работу парогенератора двухконтурной АЭС с реакторами водо-водяного типа.
Котел № 2- барабанный типа БМ-35 РФ паропроизводительностью 55 т/ч. Котел № 4-барабанный типа ТП-20/39 паропроизводительностью 28 т/ч. Номинальные параметры пара обоих котлов: давление - 4 МПа; температура перегретого пара - 440 С; топливо - природный газ.
В турбинном отделении установлены две однотипные турбины - конденсационные с регулируемым производственным отбором пара давлением 0,5 МПа, используемым для теплофикации. Турбина № 1 типа П-6-35/5 мощностью 6 МВт, турбина № 2 типа 11-4-35/5 мощностью 4 МВт.
Общестанционное оборудование ТЭЦ включает питательную установку, состоящую из двух деаэраторов атмосферного типа, питательных насосов и ПВД. Производительность деаэраторов по воде - 75 т/ч; питательных насосов пять, из них четыре-с электроприводом, один с турбоприводом. Давление нагнетания питательных насосов составляет 5,0 - 6,2 МПа.
Сетевая подогревательная установка состоит из двух подогревателей вертикального типа с поверхностью нагрева 200 м2 каждый и двух сетевых насосов. Расход сетевой воды в зависимости от режима работы составляет 500 м /ч, давление 0,6-0,7 МПа.
Система технического водоснабжения - оборотная, с градирнями. В помещении циркнасосной установлены четыре насоса общей производительностью 3000 м3 /ч; напор насосов составляет 23-25 м вод. ст. Охлаждение циркуляционной воды происходит двух градирнях суммарной производительностью 2500 м3 /ч.
2. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ МЭИ.
Принципиальная тепловая схема ТЭЦ представлена на рис. 2.1. Пар, вырабатываемый котлами 1, поступает и сборно-распределитильную магистраль 2, откуда он направляется в турбины 3. Пройдя последовательно ряд ступеней турбин, пар расширяется, совершая механическую работу. Отработавший пар поступает в конденсаторы 5, где конденсируется благодаря охлаждению циркуляционной водой, проходя по трубкам конденсаторов. Часть пара отбирается из турбин до конденсаторов и направляется в магистраль отборного пара 4. Отсюда отборный пар поступает на сетевые подогреватели 12, в деаэраторы 9 и в подогреватель высокого давления (ПВД) 11.
Рис.
2.1. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ
МЭИ
1 – паровые котлы; 2 – паровая магистраль; 3 – турбины; 4 –магистраль отборного пара; 5 –конденсаторы; 6 – конденсатные насосы; 7 – охладители эжекторов; 8 – подогреватели низкого давления; 9 –деаэраторы; 10 – питательные насосы; 11 - подогреватель высокого давления; 12 – сетевые подогреватели; 13 – дренажные насосы; 14 - сетевые насосы; 15 - тепловой потребитель; 16 – циркуляционные насосы; 17 – градирни.
Из конденсаторов поток конденсата поступает в насосы 6. Под давлением насосов конденсат проходит последовательно охладители эжекторов 7, подогреватели низкого давления (ПНД) 8 и направляется в деаэраторы 9.
В охладители эжекторов 7 поступает пар из пароструйных эжекторов, которые поддерживают вакуум в конденсаторах, отсасывая проникающий в них воздух. В ПНД 8 поступает пар из нерегулируемых отборов турбин и пар из лабиринтовых уплотнений.
В деаэраторах конденсат нагревается паром регулируемого отбора до кипения при давлении 0,12 МПа (104 °С). При этом происходит удаление из конденсата агрессивных газов, вызывающих коррозию оборудования. Кроме основного потока конденсата и греющего пара в деаэраторы поступает дренаж (конденсат) пара, идущего в сетевые подогреватели 12, обессоленная вода, восполняющая потери от утечек в тепловой схеме, дренаж греющего пара ПВД 11. Все эти потоки, смешиваясь в деаэраторах, образуют питательную воду, которая поступает на насосы 10 и далее направляется в линию питания котлов.
В сетевых подогревателях 12 вода городской теплосети подогревается до 75-120 °С (в зависимости от температуры наружного воздуха). Вода к тепловому потребителю 13 подается сетевыми насосами 14; конденсат греющего пара сетевых подогревателей возвращается в деаэраторы дренажными насосами 13.
Охлаждающая вода в конденсаторы турбин подается циркуляционными насосами 16 после градирен 17. Охлаждение нагретой в конденсаторах воды происходит в градирнях преимущественно за счет испарения части воды. Потери охлаждающей воды восполняются от городского водопровода.
Таким образом, на ТЭЦ можно выделить три замкнутых контура:
- по пару и питательной воде (котел - турбина - конденсатор - деаэратор - питательный насос - котел);
- по сетевой воде (сетевые насосы - подогреватели - тепловой потребитель - сетевые насосы);
- по циркуляционной охлаждающей воде (конденсаторы - градирни - циркуляционные насосы - конденсаторы).
Все три контура связаны между собой через оборудование, трубопроводы и арматуру, образуя принципиальную тепловую схему ТЭЦ.