- •8.1. Споживання і виробництво електричної енергії і теплоти
- •8.2. Типи теплових електростанцій
- •8.3. Показники теплової економічності паротурбінних електростанцій
- •8.4. Вплив початкових і кінцевих параметрів пари на економічність паротурбінних установок
- •8.5. Проміжний перегрів пари на кес, аес і тец
- •8.6. Регенеративний підігрів живильної води
- •8.7. Оптимальний розподіл підігріву живильної води
- •8.8. Втрати пари і конденсату та їх заповнення
- •8.9. Термічна деаерація живильної води
- •8.10. Відпуск теплоти від тец
- •8.11. Принципова теплова схема тес і аес
- •8.12. Допоміжні установки і споруди тес
8.7. Оптимальний розподіл підігріву живильної води
ПО РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПІДІГРІВАЧАХ ТЕС
Від правильного вибору тиску відбираного з турбіни пари залежить ступінь ефективності регенеративного підігріву живильної води на паротурбінних установках. Цю залежність простіше всього аналізувати по сумарній величині виробленої енергії добірною парою 0Т на 1 кг (1 т) пари, що поступає в конденсатор, оскільки добірна пара додатково виробляє енергію без втрат теплоти в «холодному джерелі» (конденсаторі). Інакше кажучи, додатково виробляється енергія на базі «внутрішнього теплового споживання» циклу Ренкіна. Для виявлення загальної залежності між параметрами пари відбором і підігрівом води в підігрівачах розглянемо установку з регенеративними підігрівачами змішуючого типу (мал. 8.17).
Мал. 8.17. Поверхневий регенеративний підігрівач високого тиску. а - вертикальний розріз; б - поперечний перетин; в - схема руху води в трубній системі (умовно дві колони спіралей між трубами колекторів замість чотирьох колон); 1 - труба, що підводить воду; г -вхідний патрубок живильної води; 3 - вихідний патрубок живильної води; 4 – приймальні труби колекторів; 5 - живлячі труби колекторів; 6 - кронштейн з роликом; 7 - отвір для зливу конденсату гріючої пари; 8 і 9 -патрубки для приєднання трубок до камери поплавця конденсатовідводчика: 10 - патрубок відсмоктування повітря; 11 - направляючі перегородки; 12 - патрубок впускання гріючої пари; 13 - направляючий жолоб гріючої пари; 14-подвійні спіралі труб; 15 і 16 - перегородки труб колекторів.
Мал. 8.18. Схема турбоустановки з регенеративним підігрівом живильної води в змішуючих підігрівачах і процес розширення пари в турбіні в і, s-координатах.
Регенеративний підігрів живильної води на ТЕЦ. Не дивлячись на те що економічність ТЕЦ в порівнянні з КЕС в результаті вироблення електроенергії на базі теплового споживання різко збільшується, введення регенеративного підігріву на ТЕЦ себе цілком виправдовує. Найпростіша схема ТЕЦ з регенеративним підігрівом живильної води в поверхневих підігрівачах показана на мал. 8.19.
Мал. 8.19. Теплова схема ТЕЦ з поверхневими регенеративними підігрівачами.
Регенеративний підігрів живильної води додатково збільшує вироблення енергії на тепловому споживанні, але в даному випадку на внутрішньому тепловикористанні. В цьому відношенні ТЕЦ, маючи великі втрати конденсату у теплового споживача Dут, а внаслідок цього і великі кількості додаткової води, компенсуючої втрати конденсату, створили більш сприятливі умови для збільшення відбору пари, що нагріває живильну воду в підігрівачах. Розподіл підігріву води між підігрівачами здійснюється так само, як на КЕС, але при зафіксованому тиску відбору теплофікації і, отже, зафіксованій температурі підігріву води в підігрівачі, приєднаному до цього відбору. Регенеративні підігрівачі виконуються у вигляді поверхневих теплообмінників і включаються в теплову схему, як показано на мал. 8.19.
Оскільки на ТЕЦ істотно більший ефект в абсолютному значенні дають підігрівачі, розташовані по тиску пари вище за відбори теплофікацій, підігрівачі на вакуумних відборах не встановлюють. Потік конденсату, що проходить через них, звичайно не великий, отже, і відбір гріючої пари тим більше виявляється незначним.
