
- •Расчёт тепловой схемы энергетического блока с конденсационной турбиной к-210-130 Вариант
- •1. Задание к работе
- •2. Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме
- •2.1. Последовательность построения процесса расширения пара в турбине
- •2.2. Давление пара в узловых точках процесса расширения
- •2.3. Построение узловых точек
- •2.4. Определение энтальпии пара в отборах турбины
- •3. Баланс пара и питательной воды
- •3.1. Баланс пара (для всех вариантов)
- •3.2. Баланс питательной воды
- •4. Определение параметров пара, питательной воды и конденсата
- •4.1. Параметры пара в корпусе регенеративных подогревателей
- •4.2. Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •4.2.1. Расчёт конденсатных и питательных насосов
- •4.2.2. Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •4.3. Температуры основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •4.3.1 Подогреватели смешивающего типа
- •4.3.2 Подогреватели поверхностного типа
- •4.4. Энтальпия основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •4.5. Повышение энтальпии воды в питательных насосах (для всех вариантов)
- •5. Расход пара на подогреватели высокого давления
- •5.1. Описание группы пвд
- •6. Расчёт деаэратора питательной воды
- •6.2. Расчёт выпара деаэратора (для всех вариантов)
- •7. Расчет подогревателей низкого давления
- •8. Определение расхода пара в конденсатор
- •9. Определение расхода пара на турбину
- •10. Расходы пара, питательной воды и основного конденсата в численном выражении
- •11. ЭнергетическиЕ показателИ
- •Приложение
- •Задания к расчёту тепловой схемы
2.4. Определение энтальпии пара в отборах турбины
После построения процесса расширения пара в турбине необходимо определить энтальпии пара в отборах на регенеративные подогреватели. Сделать это можно двумя способами.
По реальному процессу расширения пара в турбине
Для этого в h-s диаграмме находим точки пересечения построенного процесса и изобар, соответствующих давлению пара в регенеративных отборах Рi. В найденных на h-s диаграмме точках определяем энтальпии и температуры.
В том случае, если регенеративный отбор осуществляется в зоне влажного пара (ниже линии х=1), то температуру пара в камере отбора определить не удастся, вместо неё необходимо найти степень сухости пара в этой точке.
По адиабатному процессу расширения пара в турбине
Энтальпии пара в отборах турбины можно определить также как и энтальпии на выходе из ЦВД, ЦСД и ЦНД (h2, h6, hк), т.е. по известному КПД цилиндра и энтальпии в конце адиабатного процесса расширения.
Для этого вначале определяем энтальпии в точках пересечения адиабатного процесса расширения пара в турбине и изобар, соответствующих давлению пара в регенеративных отборах: h1а, h3а, h4а, h5а, h7а. Энтальпии пара в отборах турбины определяются по формулам:
,
,
,
,
.
Найденные энтальпии пара и температуры заносятся в табл. 3.
Таблица 3. Параметры пара в отборах турбины
Номер отбора |
Наименование подогревателя |
Давление в камере отбора, МПа |
Температура (влажность) пара в камере отбора, оС |
Энтальпия пара в камере отбора, кДж/кг |
1 |
ПВД-8 |
|
|
|
2 |
ПВД-7 |
|
|
|
3 |
ПВД-6, деаэратор |
|
|
|
4 |
ПНД-4 |
|
|
|
5 |
ПНД-3 |
|
|
|
6 |
ПНД-2 |
|
|
|
7 |
ПНД-1 |
|
|
|
3. Баланс пара и питательной воды
3.1. Баланс пара (для всех вариантов)
Паровой баланс турбины с регенеративными отборами:
,
где
- расход свежего пара на турбину;
- регенеративные отборы пара;
- протечки пара через уплотнения;
- отборы пара на собственные нужды
станции;
- утечки пара в турбоустановке;
- расход пара в конденсатор.
Принимаем: =0, =0, =0.
Получаем упрощенное выражение для расчёта :
.
3.2. Баланс питательной воды
Расход питательной воды на котёл определяется из уравнения:
,
где
- расход добавочной воды.
Поток
питательной воды необходимо дополнить
таким количеством добавочной воды
,
которое восполнит потери пара и конденсата
(в том числе с продувочной водой) в
паротурбинном цикле станции
.
Расчёт расхода добавочной воды:
D0.
Общее выражение для расчёта расхода питательной воды:
Dпв= D0.