Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TES_i_AES_8_semestr.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
595.46 Кб
Скачать

Деаэраторы.

Главным устройством, удаляющим растворенные газы из конденсата, является деаэратор. Основными условиями обеспечения эффективности удаления газов в деаэраторе являются следующие:

  1. Доведение конденсата до температуры насыщения для того, чтобы образовалась паровая атмосфера;

  2. Необходима большая поверхность массообмена;

  3. 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:

  1. Повышенного давления (от 0,5 МПа до 1,2 МПа);

  2. Атмосферные деаэраторы (порядка 0,12 МПа);

  3. 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:

  1. Удаление из конденсата коррозионно-агрессивных газов;

  2. Нагрев конденсата;

  3. Емкость для приема высокотемпературных потоков воды и пара (дренажи ПВД, пар из РНП, пар из штоков клапанов и.т.д.).

  4. Бак-аккумулятор деаэратора является конденсирующей емкостью при изменении расхода рабочего тела в цикле станции (бак запаса конденсата);

  5. 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:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]