
- •3. Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбины пт-80-130/13
- •3.1 Обобщенные формулы и алгоритмы теплового расчета турбоустановки
- •3.1.1 Баланс воды и пара
- •3.1.2 Расчет давления в теплофикационном и производственном отборе. Теплофикационный отбор
- •3.1.3 Производственный отбор
- •3.1.4 Параметры теплоносителей по элементам тепловой схемы
- •3.1.4.1 Регенеративные подогреватели Перед расчетом элементов тепловой схемы необходимо установить температуры и энтальпии питательной воды и на регулируемых участках тепловой схемы.
- •3.1.4.2 Питательный насос
- •3.1.4.3 Подогрев турбинного конденсата в эжекторном и сальниковом подогревателях. Выпар деаэраторов
- •3.2 Построения графика тепловых нагрузок, расходного и температурного графиков сетевой воды
- •3.2.1 Построения графика тепловых нагрузок
- •3.2.2 Построение графика температур сетевой воды
- •3.2.3 Построение графика расхода сетевой воды
- •3.3 Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбины пт-80-130/13 для трех температурных режимов
- •3.3.1 Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбоустановки пт-80-130/13 на номинальном режиме ()
- •3.3.1.1 Исходные данные для теплового расчета тэц
- •3.3.1.2 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмме
- •3.3.1.3 Расчет принципиальной тепловой схемы электростанции
- •3.3.1.4 Тепловые балансы подогревателей
- •3.3.1.5 Паровой баланс турбины
- •3.3.1.6 Энергетический баланс турбоагрегата
- •3.3.1.7 Энергетические показатели турбоустановки и теплоэлектроцентрали
- •3.3.2 Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбоустановки пт-80-130/13 на режиме повышенной тепловой
- •3.3.2.1 Исходные данные для теплового расчета тэц
- •3.3.2.2 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмме
- •3.3.2.3 Расчет принципиальной тепловой схемы электростанции
- •3.3.2.4 Тепловые балансы подогревателей
- •3.3.2.5 Паровой баланс турбины
- •3.3.2.6 Энергетический баланс турбоагрегата
- •3.3.2.7 Энергетические показатели турбоустановки и теплоэлектроцентрали
- •3.3.3 Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбоустановки пт-80-130/13 на режиме повышенной тепловой
- •3.3.3.1 Исходные данные для теплового расчета тэц
- •3.3.3.2 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмме
- •3.3.3.3 Расчет принципиальной тепловой схемы электростанции
- •3.3.3.4 Тепловые балансы подогревателей
- •3.3.3.5 Паровой баланс турбины
- •3.3.3.6 Энергетический баланс турбоагрегата
- •3.3.3.7 Энергетические показатели турбоустановки и теплоэлектроцентрали
- •3.3.4 Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока на базе турбоустановки пт-80-130/13 на режиме пониженной тепловой
- •3.3.4 .1 Исходные данные для теплового расчета тэц
- •3.3.4.2 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмме
- •3.3.4.3 Расчет принципиальной тепловой схемы электростанции
- •3.3.4.4 Тепловые балансы подогревателей
- •3.3.4.5 Паровой баланс турбины
- •3.3.4.6 Энергетический баланс турбоагрегата
- •3.3.4.7 Энергетические показатели турбоустановки и теплоэлектроцентрали
3.2 Построения графика тепловых нагрузок, расходного и температурного графиков сетевой воды
3.2.1 Построения графика тепловых нагрузок
Номинальная теплофикационная нагрузка:
Теплофикационная нагрузка сетевых подогревателей возрастает от +8 °С до -5 °С. При понижении температуры наружного воздуха ниже -5 °С теплофикационная нагрузка турбины остается постоянной, а отопительная нагрузка растет за счет включения ПВК:
(4.1)
где
,
– теплофикационные нагрузки сетевых
подогревателей и пикового водогрейного
котла (ПВК) соответственно.
Для построения
графика тепловых нагрузок необходимо
две точки. Первая
при , а вторая точка определяется исходя
из формулы для расчета коэффициента
теплофикации:
,
(4.2)
где , - максимальные теплофикационные нагрузки сетевых подогревателей и пикового водогрейного котла (ПВК) соответственно. Принимаем отпуск пара производственному потребителю в количестве 185 т/ч и не зависящий от температуры наружного воздуха. Тогда:
.
(4.3)
Оптимальный
коэффициент теплофикации
[13].
Максимальная отопительная нагрузка
достигается при . Принимаем коэффициент
теплофикации , тогда:
(4.4)
(4.5)
3.2.2 Построение графика температур сетевой воды
Для этого используя
график тепловых сетей [14], принимаем
температурный график 150/70, что отвечает
максимальной температуре сетевой воды
в магистрали подачи
и температуре в обратной магистрали
равной
.
Температура сетевой воды после ПСГ1
при номинальном режиме, отвечающем
, а максимальная температура сетевой
воды после ПСГ1 . Температура сетевой
воды после ПСГ2 на номинальном режиме
работы турбоустановки
, а максимальная температура сетевой
воды на выходе ПСГ2 . При температуре
наружного воздуха ниже -5
включается ПВК, подогревая сетевую
воду, поступающую в него из ПСГ2.
Максимальная температура нагрева
сетевой воды при принятом температурном
графике
Отопительную
нагрузку при
отключают; при дальнейшем повышении
температуры наружного воздуха остается
постоянная нагрузка на горячее
водоснабжение с учетом того, что
температура горячей воды у потребителя
должна быть не ниже
в соответствии с требованиями
комфортности и не выше 70
по нормам техники
безопасности [15]. Расход теплоты на горячее водоснабжение зависит от:
-степени благоустройства города или поселка;
-численности населения;
-распорядка рабочего дня населения;
-режима работы таких коммунальных предприятий, как бани и прачечные.
Принимаем расход теплоты на горячее водоснабжение:
-в зимнее время;
-в летнее время
.
3.2.3 Построение графика расхода сетевой воды
В интервале
температур наружного воздуха -35…+8
регулирование теплофикационной нагрузки
осуществляется качественным методом,
при этом расход сетевой воды:
(4.6)
При
достижении среднесуточной температуры
наружного воздуха +8
отопительные сети отключают, однако
остается отпуск теплоты на горячее
водоснабжение. Расход сетевой воды при
этом резко уменьшается и становится
равным:
(4.7)
Полученный график тепловых нагрузок, температур и расхода сетевой воды показан в приложении З.