- •Потеря рабочего тела на паросиловой тэс.
- •Учет потерь в кпд станции.
- •Подготовка добавочной воды и обработка питательной воды.
- •Баковое хозяйство
- •Термический метод подготовки воды.
- •Расчет испарителя.
- •Конструкция испарителя.
- •Подготовка воды в газовом испарителе.
- •Присосы сырой воды в конденсаторе и борьба с ними.
- •Деаэрация питательной воды на тэс. Влияние газов, растворенных в воде на работу оборудования.
- •Деаэраторы.
- •Включение деаэратора в тепловую схему.
- •Тепловой расчет деаэратора.
- •Удаление газов из пвд и пнд.
- •Технология отпуска пара и теплоты от тэс. Потребители теплоты и тепловые нагрузки.
- •Отпуск теплоты промышленным потребителям.
- •Отпуск теплоты на отопление.
- •Питательные установки.
- •Кавитация на всасывающей стороне питательного насоса.
- •Борьба с кавитацией.
- •Включение турбин питательных насосов в тепловую схему тэс. Напор, производительность и мощность питательного насоса.
- •Приводы питательного насоса.
- •Техническое водоснабжение.
- •Воздействие энергетических объектов на водные ресурсы.
- •Система водоснабжения тэс. Прямоточная система водоснабжения.
- •Оборотное водоснабжение с прудами охладителями.
- •Система оборотного водоснабжения с градирнями.
- •Борьба с загрязнениями конденсата и обработка циркуляционной воды.
- •Стационарные газотурбинные установки.
- •Преимущества и недостатки гту.
- •Парогазовые установки.
- •Типы пгу.
Расчет испарителя.
В
результате расчетов определяем D1.
Тепловой баланс:
Откуда найдем:
-
потери тепла в окружающую среду.
Находим энтальпии:
h1 найдем по p1, t1;
По давлению p1 найдем h1к;
По температуре tп.в. найдем hп.в.;
По давлению р2 в состоянии насыщения для пара найдем hпр.
Многоступенчатая испарительная установка:
И
меет
место температурная депрессия.
На ТЭС используется два корпуса испарителя (недорогая конструкция и экономия первичного пара). Такие установки располагаются в турбинном отделении.
Конструкция испарителя.
– днища;
– трубная система;
– трубные доски;
– жалюзийный уловитель.
Помимо испарительных установок существуют паропреобразовательные установки для снабжения предприятий паром, которые получают чистый пар и не конденсируют его. Используются на ТЭС промышленных предприятий. Конструкция и тепловые расчеты аналогичны.
Подготовка воды в газовом испарителе.
В качестве греющей среды можно использовать топочный газ (уходящие дымовые газы).
Газовые испарители:
В
торичный
пар либо конденсируют для испарителя,
либо отдают тепловому потребителю (ТП).
Присосы сырой воды в конденсаторе и борьба с ними.
Давление холодной воды такое же, как давление в трубках:
рк ≈ 0,03÷0,05 кгс/см2.
Трубки крепятся вальцовкой. При некачественной вальцовке и разрыве труб происходят присосы холодной воды в конденсатор.
Способы борьбы:
Покрытие трубных досок снаружи эластичной обмазкой;
И
спользование
двойных трубных досок:
Создание солевых отсеков:
Не весь пар идет в БОУ, а только часть.
Изготовление воздушного конденсатора. Вместо воды подается охлаждающий воздух.
Замена латунных труб на стальные. Вследствие чего появляется возможность делать сварные соединения, но снижается теплообмен в конденсаторе, т.к.
Используются профилированные трубки:
Использование смешивающих конденсаторов:
Система Геллера-Форго:
Система работает там, где воздух более холодный и где наблюдается недостаток воды. КПД турбоустановки при горячем воздухе снижается.
Ужесточение трубной доски конденсатора:
П
ояса
жесткости помогают избежать вибрации
труб конденсатора.
Деаэрация питательной воды на тэс. Влияние газов, растворенных в воде на работу оборудования.
Растворенные в воде газы можно разделить на коррозионно-активные: О2, СО2 и некоррозионные: N2. Кислород вызывает интенсивную кислородную коррозию металла, СО2 приводит к электрохимической коррозии оборудования. Некоррозионно-активные газы не вызывают коррозию, но их присутствие оказывает сопротивление для потока конденсирующегося пара, при этом часть поверхности теплообмена как бы выключается из работы и эффективность теплообменника снижается. Например, если отключить основной эжектор, то разрежение в конденсаторе существенно снизится (в 1,5 раза). В регенеративных подогревателях при наличии таких неконденсирующихся газов происходит аналогичный процесс. В результате эффективность работы регенеративной системы падает, и КПД цикла снижается.
На ТЭС для удаления газов из питательной воды используется, как правило, термическая деаэрация, принцип которой основан на действии закона Генри-Дальтона:
Растворимость газов в воде прямо пропорциональна парциальному давлению этого газа над водой:
G – количество растворенного в воде газа;
k – коэффициент абсорбции газа водой, который зависит от температуры;
p – парциальное давление газов над водой.
При термической деаэрации поступающий в деаэратор конденсат доводится до кипения. При этом идет интенсивное парообразование и над поверхностью воды образуется паровая атмосфера, т.е. все давление над водой является давлением водяных паров, а парциальное давление всех остальных газов в результате равно нулю. Соответственно, количество растворенного в воде газа также равно нулю. Эти газы выходят из воды и удаляются с выпаром.
