
- •1 Обзор научно-технической литературы
- •1.1 Проблемы и перспективы развития энергетики России
- •1.2 Турбина тп-110/120-130-12м
- •1.3 Парогазовые и газотурбинные установки тепловых электростанций (пгу и гту тэс)
- •1.4 Пути повышения тепловой эффективности в комбинированных циклах
- •1.5 Комбинированные пгу. Эффективность энергоснабжения потребителей. Техническое перевооружение оборудования
- •2 Обзор патентных источников на тему комбинированные парогазовые установки
- •3 Техническое описание проектируемых комбинированных энергетических установок электростанции
- •3.1 Описание принципиальной тепловой схемы теплоэлектроцентрали на базе турбоустановки типа т-110/120-130
- •3.2 Техническое описание газотурбинной установки гтэ-160
- •Компоновка
- •Камеры сгорания
- •Компрессор
- •Основные параметры гтэ-160 представлены в таблицах 3.3.
- •4 Расчет эксплуатационных характеристик гту гтэ-160
- •4.1 Термодинамический расчет гту простого цикла.
- •4.1.1 Основные допущения
- •4.1.2 Исходные данные для термодинамического расчета
- •4.1.3 Термодинамический расчет одновальной гту
- •4.2 Расчет эксплуатационных характеристик
- •4.2.1 Расчет дроссельных характеристик
- •4.2.2 Расчет климатических характеристик
- •5 Расчет тепловой схемы кпгу с утилизацией продуктов сгорания гту гтэ-160 в топку котла с дожиганием дополнительного топлива
- •5.1 Принципиальная схема пгу
- •5.2 Расчет парового контура комбинированной энергетической установки.
- •Определение давления пара в отборах турбины
- •5.3Тепловые балансы подогревателей
- •5.4 Контроль материального баланса
- •5.5 Паровой баланс парового контура
- •5.6 Расчет газового контура комбинированной энергетической установки
- •5.6.1 Расчет камеры дожигания
- •5.6.2 Расчет котла-утилизатора
- •5.6.3 Расчет газоводяного подогревателя сетевой воды
- •5.7 Расчет энергетических показателей
- •5.7.1 Расчет энергетических показателей пгу
- •Расход теплоты на производство электроэнергии
- •5.7.2 Расчет энергетических показателей тэц кпд тэц по производству электроэнергии
- •Расход условного топлива на производство теплоты по станции
- •6 Регенеративные подогреватели
- •6.1 Типы регенеративных подогревателей.
- •6.2 Подогреватели низкого давления поверхностного типа
- •7 Безопасность и экологичность проекта
- •7.1 Идентификация вредных и опасных факторов
- •7.2 Понятие несчастного случая на производстве тепла и электроэнергии и профессиональные заболевания
- •7.3 Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм
- •7.4 Анализ травматизма
- •7.5 Показатели производственного травматизма
- •7.6 Порядок расследования профессиональных заболеваний
- •8 Технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций
- •8.1 Краткое описание рынка и условий сбыта
- •8.2 Энергетический баланс
- •8.3 Смета затрат на производство энергии Расход топлива кпгу
- •Расход топлива пту
- •8.3.1 Текущие расходы
- •8.3.2 Затраты на ремонтно-техническое обслуживание
- •8.4 Основные технико-экономические показатели проекта
- •8.5 Обоснование экономической эффективности проекта
- •Условные обозначения
1.2 Турбина тп-110/120-130-12м
Рисунок 1.1 - Турбина ТП-110/120-130-12М
Уральским турбинным заводом разработана новая марка турбины - ТП-110/120-130-12М.
Турбина ТП-110/120-130-12М, как и турбина Т-110/120-130-5, предназначена для установки на ТЭЦ крупных городов, как при новом строительстве, так и расширении ТЭЦ, а также при замене отработавших ресурс турбин Т-100-130 всех модификаций.
Турбина ТП-110/120-130-12М, имея большую преемственность с турбиной Т-110/120-130-5, отличается от нее некоторыми новыми решениями, среди которых следует особо отметить выполнение регулирующей ступени ВД одновенечной, вместо двухвенечной у турбины Т-110/120-130-5. Кроме того, в ступенях ЦВД применены улучшенные в аэродинамическом отношении профили направляющих лопаток. Благодаря этим изменениям у турбины «12М» КПД ЦВД на 2,7% выше, чем у турбины с индексом «5». Применение одновенечной регулирующей ступени явилось один из факторов выполнения ЦВД двухкорпусным (двустенным) аналогично ЦВД турбин УТЗ марок Р-100-130/15, ПТ-140/165-130/15, Т-185/220-130 и Т-250/300-240. При монтаже новый цилиндр размещается в том же проеме фундамента, что и ЦВД турбины Т-100-130, благодаря чему, турбина ТП-110/120-130-12М может устанавливаться на фундамент турбин Т-110-130 отработавших свой ресурс.
В турбине ТП-110/120-12М предусмотрена возможность регулируемого производственного отбора пара в количестве до 70 т/ч с давлением 10/18 кгс/см2, из ресивера ЦВД-ЦСД, а также нерегулируемого отбора пара до 50 т/ч из линии подвода пара к ПНД №3. По обоим отборам обеспечена возможность работы в параллель с другими источниками пара.
С турбиной будут поставляться два сетевых подогревателя для ступенчатого подогрева сетевой воды, имеющей давление 11,4 кгс/см2 вместо 8 кгс/см2 у турбины Т-100-130. Поверхность теплообмена подогревателей равна 3000 м2, вместо 2300 м2 у турбины с индексом «5», что уменьшит недогрев сетевой воды и повысит экономичность турбоустановки. Турбины Т-100-130 устанавливались на различные фундаменты, и там, где он выполнен монолитным, установка новых ПСГ невозможна.
Основные показатели турбины ТП-110/120-130-12М приведены в таблице 1.4. На базе ЦВД турбин ТП-110/120-130-12М при наличии заказов могут быть изготовлены турбины широкой гаммы: ТП, ПТ, ПТР, ТР и Р.
Таблица №1.4 - Основные показатели турбины ТП-110/120-130-12М
Показатель |
Значение |
Мощность, МВт: |
|
номинальная |
110 |
максимальная |
120 |
на конденсац. режиме |
120 |
Расход свежего пара, т/ч: |
|
номинальный |
465 |
максимальный |
485 |
Параметры свежего пара: |
|
давление, кгс/см2 (МПа) |
130 (12,8) |
температура, 0С |
555 |
Тепловая нагрузка, |
|
отопительная, Гкал/ч: |
|
номинальная |
175 |
максимальная |
184 |
производственная, т/ч |
70 |
Пределы изменения давления в регулируемых отборах, кгс/см2 |
|
производственном |
10-18 |
верхнем отопительном |
0,6-2,5 |
нижнем отопительном |
0,5-2,0 |
Длина рабочей лопатки последней ступени, мм |
550 |
Число ступеней |
|
ЦВД |
9 |
ЦСД |
14 |
ЦНД |
2х2 |
Охлаждающая вода: |
|
расчетная температура, 0С |
20 |
расчетный расход, м3/ч |
16000 |
Поверхность охлаждения конденсатора, м2 |
6200 |
Структурная формула системы регенерации |
3ПВД+Д+4ПНД |
Расчетная температура питательной воды, °С |
232 |