
- •Введение
- •Выбор и обоснование принципиальной тепловой схемы паротурбинной установки
- •Расчет тепловой схемы пту
- •2.1. Баланс основных потоков пара и воды
- •2.2. Порядок расчёта пвд
- •2.3. Порядок расчёта пнд
- •2.7. Определение расхода пара на турбину
- •2.8. Определение мощности турбины
- •2.9. Определение технико-экономических показателей пту и тэц
- •3. Выбор вспомогательного оборудования
- •3.1. Типовое оборудование пт-135/165-130/15 по тмз
- •3.2. Выбор парового котла
- •3.3 Выбор деаэратора
- •3.4. Выбор питательного насоса
- •3.4.1.Определение напора питательного насоса
- •3.4.2.Определение подачи питательного насоса
- •3.5. Выбор конденсатного насоса
- •3.6. Выбор сетевых насосов
- •3.7. Выбор регенеративных подогревателей
- •Заключение.
- •4. Список литературы:
- •Кп.44.140101.65.08.100пз
3.6. Выбор сетевых насосов
Число насосов регламентируется следующим образом: при индивидуальной установке ставят два насоса по 50% производительности каждый.
Подогреватели сетевой воды современных турбин (от ПТ – 60/80 – 130 до Т – 250/300 - 240) допускают давление воды до 0.8 МПа; сопротивление трубопроводов теплосети значительно выше. Это приводит к необходимости применять две ступени сетевых насосов: первая ступень (СН I) устанавливается до сетевых подогревателей, вторая (СН II) – перед ПВК.
Давление нагнетания СН1,
рассчитывается на преодоление
сопротивления подогревателей и создания
допустимого кавитационного запаса на
входе в насос второй ступени:
где
-кавитационный
запас, указанный в техническом паспорте
насоса.
Входное давление насосов первой ступени
определяется
давлением обратной сетевой воды (0.3 –
0.5
).
Давление нагнетания сетевых насосов
второй ступени
в
зависимости от сопротивления внешних
трубопроводов теплосети составляет
1.5 – 2.2
.
Объемный расход воды на СН1:
Объемный расход воды на СН2:
Определение мощности, потребляемой насосом СН1:
Определение мощности, потребляемой насосом СН2:
По подаче выберем два насоса марки СЭ5000-70
Табл. 3.6. Параметры сетевого насосаСЭ5000-70.
Параметр |
Размерность |
Значение |
Подача насоса
|
|
5000 |
Напор насоса
|
|
70 |
Частота вращения |
|
1500 |
Допустимый кавитационный запас |
|
15 |
Мощность привода |
|
1095 |
КПД насоса |
- |
0,87 |
3.7. Выбор регенеративных подогревателей
Регенеративные подогреватели поступают вместе с турбиной и устанавливаются без резерва.
Табл. 3.7.
Наименование оборудования |
Типоразмер |
Параметры среды | |
|
| ||
Конденсатор |
К2-6000-1 |
27 |
0,0051(0,052) |
ПНД7 |
ПН-400-26-7-II |
- |
0,019(0,2) |
ПНД6 |
ПН-400-26-7-II |
- |
0,078(0,8) |
ПНД5 |
ПН-400-26-8-V |
127 |
0,24(2,5) |
ПНД4 |
ПН-400-26-8-V |
178 |
0,5(5,1) |
Деаэратор |
ДП-1000-4 |
275 |
0,49(0,5) |
ПВД3 |
ПВ-760-230-14 |
275 |
0,49(0,5) |
ПВД2 |
ПВ-800-230-21 |
325 |
2,236(22,8) |
ПВД1 |
ПВ-800-230-32 |
375 |
3,335(34,0) |
Заключение.
В данном курсовом проекте рассчитана принципиальная тепловая схема паротурбинной установки на режиме отличающемся от номинального и осуществлен выбор вспомогательного оборудования для турбоустановки.
Прототипом являлась турбоустановка ПТ 135/165-130/15 ПО ТМЗ.
Были выполнены расчеты по анализу влияния структурных изменений в тепловой схеме, а именно введение добавочной воды в основную линию конденсата.
По приведенным выше расчетам было выполнено сравнение заданной мощности с суммой мощностей, развиваемых на отдельных потоках пара, полученная погрешность равна 0,79%.
Также по сравнению с номинальным режимом отличаются расходы пара на регенерацию: на ПВД и деаэратор больше, на ПНД – меньше по сравнению с приведенными в справочной литературе.
После расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки были выбраны паровой котел и вспомогательное оборудование, часть из которых соответствует типовому оборудованию.