
- •Содержание
- •Введение Общие сведения о станции
- •Принципиальная тепловая схема
- •Основные элементы тепловой схемы Конденсатор турбины
- •Эжектор основной с подогревателем
- •Сальниковый подогреватель и регенеративные подогреватели
- •Регенеративный подогреватель низкого давления (пнд)
- •Регенеративный подогреватель высокого давления (пвд)
- •Деаэрационная установка
- •Конструкция деаэратора
- •Деаэраторный бак:
- •Расширитель непрерывной продувки (рнп)
- •Теплофикационная установка
- •Редукционно-охладительная установка (роу)
- •Конденсатные насосы
- •Питательная установка
- •Хозяйство технического водоснабжения Тракт циркуляционной воды тэц
- •Циркуляционные насосы
- •Градирня
- •Газоснабжение
- •Компоновка главного корпуса
- •Генеральный план станции
- •Приложение
- •Библиографический список
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Конструкция деаэратора
Деаэрационная установка Ново-Свердловской ТЭЦ состоит из струйно-барботажных деаэраторов высокого давления, имеющих следующие характеристики.
Производительность, т/ч 500
Рабочее (избыточное) давление, Мпа 0,6
Рабочая температура, °С 164
Деаэраторный бак:
– емкость геометрическая, м3 150
– емкость рабочая, м3 120
– диаметр аккумуляторного бака, м 3,6
Деаэраторы состоят из деаэрационной колонки ДСП-500 и аккумуляторного бака. В деаэрационной колонке осуществляется подогрев воды паром из производственного отбора турбины до температуры насыщения и выделения из нее газов. В аккумуляторном баке собирается деаэрированная вода, откуда она поступает на вход питательных насосов.
Устройство деаэрационной колонки приведено на рис. 6. Основной конденсат и добавочная химически обессоленная вода направляются в смесительно-распределительное устройство 2 и через его горловину 3 сливаются на перфорированную тарелку 4. Через отверстия тарелки вода струями сливается на перепускной лист 5, а с него через сегментное отверстие 13 на барботажное устройство. При движении воды по барботажному листу она обрабатывается паром, проходящим через перфорацию листа. В конце барботажного листа находятся водосливные трубы 7, верхние концы которых выступают над листом, образуют гидрозатвор, препятствующий проходу пара помимо барботажного устройства. Затем вода сливается через горловину 9 в бак-аккумулятор. Пар, поступающий под барботажный лист, подается через коллектор 10. Площадь перфорации барботажного листа принята такой, что при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется устойчивая паровая подушка, исключающая провал воды через отверстия листа. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке и ее высота увеличиваются. Когда высота подушки превысит 140 мм, в работу включаются сначала наружная, а затем и внутренняя пароперепускные трубы 12, по которым в обвод барботажного листа избыточный пар попадает в струйный отсек.
Нижние концы пароперепускных труб погружены в поддон 11 и образуют гидрозатвор, который заполняется автоматически при уменьшении расхода пара подачей части воды через водоперепускные трубы, соединяющие поддон с концом барботажного листа.
Расширитель непрерывной продувки (рнп)
Для снижения потерь продувочной воды и ее теплоты применяют сепараторы-расширители непрерывной продувки котлов и охладители продувочной воды. Перед входом в расширитель продувочная вода проходит через редуктор, снижающий ее давление, и в расширитель уже поступает пароводяная смесь. В самом расширителе эта смесь разделяется на чистый пар и воду (концентрат); энтальпии пара и воды на выходе из расширителя определяются давлением в расширителе и соответствуют параметрам насыщения. Пар, в количестве до 30 % от расхода продувочной воды при одноступенчатом расширении, направляется в один из теплообменников регенеративной системы.
Выпар
из расширителя продувки и потеря
продувочной воды определяются из
уравнения теплового и материального
баланса расширителя продувки. Схема
работы РНП показана на рис. 7. Давление
пара в
расширителе продувки выбирается в
зависимости от места в тепловой схеме,
куда направляется выпар из расширителя.
Количество пара, возвращаемого в систему регенерации из расширительной установки, можно увеличить до 60% от расхода продувочной воды, создав две ступени расширения.