
- •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.
Деаэраторы.
Главным устройством, удаляющим растворенные газы из конденсата, является деаэратор. Основными условиями обеспечения эффективности удаления газов в деаэраторе являются следующие:
Доведение конденсата до температуры насыщения для того, чтобы образовалась паровая атмосфера;
Необходима большая поверхность массообмена;
Необходим отвод газов, то, что называется выпаром.
Для получения большой поверхности массообмена применяют следующие способы:
Разбиение потока конденсата на струи;
Формирование пленки;
Барбатаж пара через конденсат;
Распыление конденсата.
Различают следующие типы деаэраторов в зависимости от давления:
Повышенного давления (от 0,5 МПа до 1,2 МПа);
Атмосферные деаэраторы (порядка 0,12 МПа);
Вакуумные деаэраторы.
Деаэраторы повышенного давления устанавливаются в рассечку между группой ПВД и ПНД. Атмосферные деаэраторы – это, как правило, деаэраторы добавочной воды, устанавливаются после ХВО. Вакуумные деаэраторы, как правило, устанавливаются на подпитке теплосетей.
По правилам ПТЭ для питательной воды допускается содержание кислорода до 10 мкг/кг, для добавочной воды – 30 мкг/кг и для подпитки теплосети до 50 мкг/кг.
По конструкции основными типами деаэраторов являются:
Струйно-капельного тарельчатого типа с барбатажем или без него;
Пленочного типа.
Назначение деаэратора:
Удаление из конденсата коррозионно-агрессивных газов;
Нагрев конденсата;
Емкость для приема высокотемпературных потоков воды и пара (дренажи ПВД, пар из РНП, пар из штоков клапанов и.т.д.).
Бак-аккумулятор деаэратора является конденсирующей емкостью при изменении расхода рабочего тела в цикле станции (бак запаса конденсата);
Деаэратор создает подпор для питательных насосов.
Включение деаэратора в тепловую схему.
Существует два варианта включения деаэратора:
1). Схема с включением деаэратора на отдельный отбор:
Э
та
схема с потерей экономичности, т.к. при
полной нагрузке турбины приходится
держать давление в отборе греющего пара
на деаэратор чуть ли не в два раза
превышающее необходимое давление в 6 –
7 атм. При этом происходит недовыработка
электроэнергии.
2). Схема с включением деаэратора в параллель с третьим ПВД:
Э
та
схема более экономична.
Тепловой расчет деаэратора.
В результате расчета определяют необходимый расход греющего пара на деаэратор, для этого составляется тепловой баланс деаэратора:
D
ДВ
– расход добавочной воды;
DПД – расход греющего пара на деаэратор;
DОК – расход основного конденсата;
∑D1,2,3 – дренаж с ПВД.
Материальный баланс:
Тепловой баланс:
В этих уравнениях:
определяется на основании тепловых
балансов ПВД;
определяются из материального баланса
рабочего тела в цикле ТЭС;
определяется из процесса расширения
пара в турбине.
Остальные энтальпии – из расчета параметров в тепловой схеме.
Удаление газов из пвд и пнд.
Остатки газов, не удаленные в деаэраторе, попадают с питательной водой в котел, а затем в турбину. С отборным паром эти газы поступают в ПВД и ПНД, где накапливаются со стороны греющей среды, т.е. со стороны пара. В конденсате греющего пара газы не растворяются и, накапливаясь, ухудшают процесс теплообмена и снижают эффективность регенеративного цикла.
Схема удаления газов из ПВД:
Схема удаления газов из ПНД: