Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Инструкция ПНД и ПВД .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.52 Mб
Скачать

1.2. Подогреватели низкого давления

1.2.1. Основной конденсат конденсационными насосами (КЭН) подается из конденсатора через основные эжекторы, ПС - 50, далее через ПНД-1, ПН-100, ПНД-2, ПНД-3, ПНД-4 и в деаэратор (Д - 7 ата).

ПНД-1 двухкорпусной встроенного типа. ПНД-2, ПНД-3, ПНД-4 и ПН-100 по конструкции одинаковы – поверхностного типа, вертикальные, 4-х ходовые по основному конденсату, только ПНД-3 кроме того имеет встроенный охладитель дренажа греющего пара.

Каждый ПНД состоит из трубной системы и корпуса. Трубная система состоит из трубной доски и завальцованных в нее U - образных латунных трубок. Трубный пучок имеет несколько горизонтальных перегородок, которые вместе с продольными связями составляет каркас трубной системы. Перегородки направляют поток пара, заставляя его несколько раз пересечь трубный пучок.

Подогреватели имеют арматуру для отключения по пару, конденсату греющего пар (дренаж) и отсосу воздуха (кроме ПНД-1) и все отключаемые по основному конденсату. Конденсат греющего пара (дренаж) из ПС-50 сливается в расширитель 15-ти метрового гидрозатвора :

– с I ступени ПС - 50 через 2-х метровый гидрозатвор ;

– со II ступени без гидрозатвора.

Из 15-ти метрового гидрозатвора конденсат сливается в конденсатор (над трубками).

Из ПНД-1 дренаж заведен в нижнюю часть конденсатора через 10-ти метровый гидрозатвор. Дренаж ПНД-3 и ПНД-4 каскадно сливается в ПНД-2, откуда сливными насосами (типа КСВ - 125 - 140) подается в линию основного конденсата за ПНД-2 или в конденсатор.

Разница между способами удаления дренажа заключается в следующем: дренаж уходит из подогревателя с температурой равной температуре насыщения при давлении в данном корпусе. Попадая в корпус подогревателя, с меньшим давлением, он оказывается перегретым по отношению к имеющейся в этом подогревателе температуре насыщения и вскипает, выделяя некоторое количество пара. Этот пар вытесняет определенное количество греющего пара из отбора, ухудшая использование отбора низких параметров, и тем самым снижает экономичность турбины. Если производить удаление дренажа при помощи насоса из каждого подогревателя, то это устранит недоиспользование отборов, но в свою очередь усложнит и удорожает тепловую схему и установку регенерации. Но в свою очередь излишний перегрев воды приведет к недоиспользованию теплоты уходящих газов в экономайзере, поэтому тепловой расчет схемы регенерации производится с учетом теплового расчета котла.

Чтобы греющий пар отдал в подогревателе свое тепло полностью, то должен сконденсироваться. Поэтому нельзя допускать его выхода в дренаж (пролетный пар). Для подогревателей ПНД- 2, ПНД-3, ПНД-4 и ПН-100 это решено установкой на отводе дренажа регулирующих клапанов с автоматическим управлением, которое поддерживает заданный уровень (на ПВД-5, ПВД-6, ПВД-7 они также установлены). Для визуального контроля уровня на всех подогревателях установлены водоуказательные стекла.

На отводе дренажа подогревателей ПНД-1 и ПС- 50 гидрозатворы беспрепятственно допускают проход воды, но не пропускают пар, если его давление не превышает номинальное и меньше высоты водяного столба в гидрозатворе.

На ПНД-3 энергоблока № 1 установлен охладитель конденсата греющего пара с ПНД-4.

1.2.2. ПНД - 1

Встроен в конденсатор

Давление в паровом пространстве – вакуум;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата;

Номинальный расход основного конденсата – 440 м3/ч;

Поверхность нагрева – 280 м2.

1.2.3. ПНД - 2

Рис.1. ПНД - 2: 1- вход основного конденсата; 2- выход основного конденсата; 3- вход

греющего пара; 4- вход конденсата; 5- выход конденсата греющего пара; 6- выход воздуха;

7- водоуказательное стекло.

Тип ПН - 350 - 16 - 7 - III

Допустимое давление в корпусе – 7 ата, среда – пар;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата, среда – вода;

Номинальный расход основного конденсата – 490 м3/ч;

III – модификация;

Емкость в корпусе – 5045 литров;

Емкость в трубной части – 2337 литров;

Поверхность нагрева – 350 м2;

Масса подогревателя – 9994 кг.

Рис. 2. ПНД - 2:

а) поперечный разрез; б) вид сверху движения конденсата

Рис. 3. ПНД - 3: поперечный разрез

1.2.4. ПНД - 3

Тип ПН - 350 - 16 - 7 - II

Допустимое давление в корпусе – 7 ата, среда – пар;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата, среда – вода;

Номинальный расход основного конденсата – 575 м3/ч;

II – модификация;

Емкость в корпусе – 4095 литров;

Емкость в трубной части – 2340 литров;

Поверхность нагрева – 350 м2;

Масса подогревателя – 10471 кг

Рис. 4. ПНД - 3: 1- вход основного конденсата; 2- выход основного конденсата; 3- вход

греющего пара; 4- вход конденсата от ПНД - 4; 5- выход конденсата греющего пара; 6- выход воздуха; 7- водоуказательное стекло; 8 - выход греющего конденсата (от ПНД - 4).

1.2.5. ПНД - 4

Тип ПН - 350 - 16 - 7 - I

Допустимое давление в корпусе – 7 ата, среда – пар;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата, среда – вода;

Номинальный расход основного конденсата – 575 м3/ч;

I – модификация;

Емкость в корпусе – 5036 литров;

Емкость в трубной части – 2337 литров;

Поверхность нагрева – 350 м2;

Масса подогревателя – 10024 кг.

1.2.6. ПС - 50 - I

Охладитель пара из концевых уплотнений

Допустимое давление в корпусе – 1,5 ата, среда – пар;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата, среда – вода;

Номинальный расход основного конденсата – 400 м3/ч;

I – модификация ;

Поверхность нагрева – 50 м2;

1.2.7. ПН - 100 - 16 - 4 - III

Охладитель пара из промежуточных камер уплотнений

Допустимое давление в корпусе – 4,0 ата, среда – пар;

Допустимое давление в трубной части – 16 ата, среда – вода;

Номинальный расход основного конденсата – 260 м3/ч;

III – модификация;

Поверхность нагрева – 100 м2;

Рис. 5. ПНД -4: 1- вход основного конденсата; 2- вход греющего пара; 3- вход конденсата от ПВД; 4- дренаж (выход конденсата греющего пара).

Емкость в корпусе – 1400 литров;

Емкость в трубной части – 843 литров;