- •Содержание
- •Раздел 1. Анализ цикла Ренкина и цикла Карно на насыщенном паре 3
- •Раздел 2. Паротурбинные установки аэс 13
- •Раздел 3. Конденсационные установки аэс 25
- •Раздел 4. Тракт основного конденсата 60
- •Раздел 6. Система регенерации высокого давления 77
- •Раздел 1. Анализ цикла Ренкина и цикла Карно на насыщенном паре
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Цикл Карно
- •1.3. Цикл Ренкина
- •1.4. Выводы по анализу циклов Карно и Ренкина
- •1.5. Цикл аэс с яэр кипящего типа
- •И перегревом пара
- •1.6. Цикл аэс с яэр не кипящего типа
- •Раздел 2. Паротурбинные установки аэс
- •2.1. Паровая турбина как тепловой двигатель
- •2.2. Классификация паровых турбин
- •Классификация по назначению
- •Классификация по конструкции
- •Классификация по числу часов использования
- •Классификация по характеру теплового процесса
- •Классификация по начальным параметрам
- •2.3. Маркировка паровых турбин аэс
- •3.4. Основные параметры пара турбин аэс
- •3.5. Преимущества многоступенчатых турбин
- •3.6. Общие сведения о конструкции многоступенчатых турбин
- •Раздел 3. Конденсационные установки аэс
- •4.1. Назначение и принцип действия
- •4.2. Состав конденсационной установки
- •4.3. Температура конденсации отработавшего пара
- •4.4. Предельный и экономический вакуум
- •4.5. Эксплуатационные факторы, оказывающие влияние на вакуум
- •4.6. Понятие переохлаждения конденсата
- •4.6. Меры по борьбе с переохлаждением конденсата
- •4.7. Устройство поверхностного конденсатора
- •4.8. Расположение конденсаторов турбин
- •Раздел 4. Тракт основного конденсата
- •5.1. Состав и назначение
- •5.2. Термодинамическая эффективность регенеративного подогрева
- •5.3. Поверхностные и смешивающие подогреватели
- •5.4. Схемы включения поверхностных подогревателей
- •5.4. Принципиальное устройство регенеративных подогревателей низкого давления
- •5.5. Факторы, влияющие на эффективность работы подогревателя
- •Раздел 6. Система регенерации высокого давления
- •1.2 Термодинамическая эффективность использования системы
- •1.3 Принцип работы пвд
- •1.4 Факторы, влияющие на работу пвд
- •1.5 Принципиальное устройство и типы пвд
- •1.5.1. Конструкция трубной системы пвд
- •1.5.2. Поверхность теплообмена горизонтальных пвд
- •1.5.3. Вертикальные пвд
- •1.6 Принципиальная схема системы регенерации высокого давления
- •1. Введение
- •1.1. Назначение деаэрационной установки
- •Необходимость применения деаэрационной установки
- •1.2. Принцип работы термического деаэратора
- •1.3. Факторы, влияющие на эффективность деаэрации
- •1.3.1. Влияние недогрева воды до температуры насыщения
- •1.3.2. Влияние расхода выпара
- •1.3.3. Влияние тепловой и гидравлической нагрузки деаэратора
- •1.3.4. Влияние времени нахождения воды в деаэрационном баке
- •1.3.5. Влияние расхода пара на барботаж
- •1.4. Принципиальное устройство и основные типы деаэраторов
- •1.4.1. Струйно-капельные деаэраторы
- •1.4.2. Пленочные деаэраторы
- •1.4.2.1. Пленочные деаэраторы с упорядоченной насадкой
- •1.4.2.2. Пленочные деаэраторы с неупорядоченной насадкой
- •1.4.3. Барботажные деаэраторы
- •1.4.3.1. Незатопленные барботажные устройства c непровальными дырчатыми листами
- •1.4.3.2. Незатопленные барботажные устройства c провальными дырчатыми листами
- •1.4.3.3. Затопленные барботажные устройства
- •1.4.4. Комбинированные деаэраторы
1.4 Факторы, влияющие на работу пвд
На эффективную и надежную работу подогревателей высокого давления оказывают влияние следующие факторы: 1) недогрев воды в подогревателе.
Чем больше недогрев питательной воды в подогревателе, тем более высоки потери мощности и экономичности турбоустановки. Это происходит потому, что при увеличении недогрева в подогревателе снижается температура питательной воды перед следующим по ходу воды подогревателям, следовательно, увеличивается расход пара на подогреватель, питающийся паром более высокого давления. В результате происходит уменьшение выработки мощности в проточной части турбины и соответствующее увеличение удельного расхода теплоты. Недогрев воды в подогревателе обычно не должен превышать 3-3,5°С. 2) температурный напор питательной воды на входе в охладитель конденсата. Повышение температуры дренажа греющего пара, сбрасываемого в нижележащий подогреватель, ведет к уменьшению расхода греющего пара на этот подогреватель, т.е. вытеснению нижележащего отбора вышележащим, что приводит к снижению экономичности турбоустановки. Кроме этого повышение температуры дренажа может привести к размыву дренажных трубопроводов и к их вибрации. Обычно величина tок 5-8°С. 3) наличие воздуха в паровом пространстве подогревателя.
Наличие воздуха в паровом пространстве подогревателя резко ухудшает условия теплообмена в нем и приводит к увеличению недогрева питательной воды в подогревателе высокого давления (из-за снижения эффективной поверхности теплообмена, контактирующей с греющим паром). 4) скорость питательной воды в подогревателе. Уровень скоростей питательной воды в ПВД оптимальный и безопасный с точки зрения повреждения входных участков спиральной зоны, вследствие коррозионно-эрозионного износа для змеевиков из стали 20, находится в интервале 1,5 - 2 м/с. Кроме того, с увеличением скорости питательной воды заметно увеличиваются гидравлические сопротивления подогревателей. 5) уровень конденсата греющего пара в подогревателе. Повышение уровня конденсата выше номинального (без превышения аварийного) приводит к частичному затоплению поверхности нагрева собственно подогревателя, ухудшению теплообмена в нем и увеличению недогрева в подогревателе. Понижение уровня ниже номинального приводит к недостаточному охлаждению дренажа в ОК, эрозионному размыву спиральной зоны в ОК парокапельной смесью и даже к проскокам пара из подогревателя.
1.5 Принципиальное устройство и типы пвд
Для конструктивных схем поверхностных регенеративных подогревателей характерны следующие общие положения: 1. Теплообменная поверхность располагается в корпусе. При компоновке машинного зала предусматривается возможность снятия корпуса. 2. Среда с большим давлением (питательная вода) направляется внутрь труб малого диаметра; греющий пар - снаружи, т.е. корпус подогревателя, имеющий большой диаметр, рассчитывается на давление греющего пара, поэтому он получается менее металлоемким, чем при обратном взаимном движении сред. 3. Греющий пар в регенеративном подогревателе всегда направляется сверху вниз, т.к. при этом облегчается вывод воздуха из корпуса и отвод конденсата из нижней части. 4. Трубки отвода конденсирующихся газов корпуса выполняются из нержавеющих аустенитных сталей. 5. За счет большего давления питательной воды обеспечивается ее невскипание в подогревателе и отсутствие гидравлических ударов. Подогреватели высокого давления изготовляются коллекторно-спирального или камерного типа.
