
- •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
4. Определение параметров пара, питательной воды и конденсата
4.1. Параметры пара в корпусе регенеративных подогревателей
Давление
в камерах отборов турбины выше, чем
давление пара перед подогревателями.
Это связано с потерей давления в
паропроводах на трение и местные
сопротивления. Потери давления в
паропроводах
принимаются по данным табл. 4.
Таблица 4. Потери давления пара в паропроводах (для всех вариантов)
№ отбора |
Наименование подогревателя |
Величина потерь давления |
I отбор |
П-8 |
3% |
II отбор |
П-7 |
4% |
III отбор |
П-6, деаэратор |
5% |
IV отбор |
П-4 |
6% |
V отбор |
П-3 |
7% |
VI отбор |
П-2 |
8% |
VII отбор |
П-1 |
9% |
Определяем
давления пара в корпусе каждого
регенеративного подогревателя по
известным давлениям в отборах турбины
и потерям в паропроводах
:
П-8
МПа;
П-7
МПа;
П-6
МПа;
П-5
МПа;
П-4
МПа;
П-3
МПа;
П-2
МПа;
П-1
МПа.
По найденным давлениям пара находим параметры насыщения (температуру и энтальпию) в корпусе регенеративных подогревателей и конденсатора, которые соответствуют параметрам сливаемого из подогревателей конденсата:
П-8
оС
кДж/кг;
П-7
8
оС
кДж/кг;
П-6
оС
кДж/кг;
П-5
оС
кДж/кг;
П-4
оС
кДж/кг;
П-3
оС
кДж/кг;
П-2
оС
кДж/кг;
П-1
оС
кДж/кг;
Кон-р
°С
кДж/кг.
4.2. Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Для определения давления основного конденсата и питательной воды за подогревателями вначале необходимо найти давления на нагнетании конденсатных и питательных насосов.
В рассматриваемой схеме установлены две группы конденсатных насосов и одна группа питательных насосов :
- КЭН I с насосами типа КсВ 500-85 (подача 500 т/ч, напор 85 м.в.ст);
- КЭН II с насосами типа КсВ 320-160 (подача 320 т/ч, напор 160 м.в.ст);
- ПЭН с насосами типа ПЭ 380-185 (подача 380 т/ч, напор 2030 м.в.ст).
Первая группа конденсатных насосов (КЭН I) необходима для перекачивания основного конденсата из конденсатора во второй ПНД смешивающего типа (П-2). Соответственно давления на нагнетании данных насосов должно хватить, чтобы основной конденсат преодолел гидравлическое сопротивление подогревателей (ОЭ, П-1, ОУ) и имел давление в П-2 близкое к давлению греющего пара.
Вторая группа конденсатных насосов (КЭН II) необходима для перекачивания основного конденсата из второго ПНД смешивающего типа в деаэратор (П-5). Соответственно давления на нагнетании данных насосов должно хватить, чтобы основной конденсат преодолел гидравлическое сопротивление подогревателей (П-3, П-4) поднялся на высоту установки деаэратора, а также имел давление в деаэраторе, близкое к давлению греющего пара, т.е. около 6 бар.
Питательные насосы перекачивают питательную воду из деаэратора в котёл. Соответственно давления на напоре данных насосов должно хватить, чтобы питательная вода преодолела гидравлическое сопротивление подогревателей высокого давления, сопротивление поверхностей нагрева парового котла и на входе в турбину перегретый пар имел расчётное давление свежего пара.