- •Расчет теплофикационной паротурбинной установки
- •Введение
- •Содержание
- •2. Расчёт теплофикационной паротурбинной установки
- •2.1. Анализ принципиальной тепловой схемы тэц. Порядок расчета
- •2.2. Построение процесса расширения пара в проточной части турбины
- •2.3. Анализ влияния начальных параметров пара и других показателей на экономичность пту
- •2.4. Определение расхода сетевой воды (расчёт сетевых подогревателей)
- •2.5. Расчет сепаратора непрерывной продувки
- •2.6. Расчет подогревателя высокого давления
- •2.7. Расчет деаэратора питательной воды и подогревателя низкого давления
- •2.7.1. Расчет деаэратора
- •2.7.2. Расчет подогревателя низкого давления
- •2.7.3. Совместное решение уравнений баланса (расчёт деаэратора и пнд)
- •2.8. Расчет мощности турбоагрегата
- •2.9. Расчет мощности привода питательного насоса
- •2.10. Энергетические показатели теплофикационной пту
- •3. Тепловой и конструкционный расчет теплообменного аппарата
- •3.1. Тепловой расчет теплообменных аппаратов
- •3.2. Определение основных размеров теплообменного аппарата
- •3.3. Графическая часть
- •Часть I
- •1. Построение процесса расширения пара в проточной части турбины
- •2. Расчёт сетевых подогревателей
- •3. Расчет сепаратора непрерывной продувки
- •4. Расчет подогревателя высокого давления
- •5. Определение расходов пара , ,
- •6. Расчет мощности турбоагрегата
- •7. Расчет мощности привода питательного насоса
- •8. Энергетические показатели теплофикационной турбоустановки
- •Часть II
- •9. Тепловой расчет теплообменного аппарата
- •10. Определение основных размеров теплообменного аппарата
- •11. Графическая часть
- •Литература
2. Расчёт сетевых подогревателей
1. Найдём на графике
тепловой нагрузки Q (рис. 3) по
заданной температуре наружного воздуха
=
0°C тепловую нагрузку
Qт=Qотб теплофикационной
установки:
Q = 155 МВт.
2. Найдём на графиках tос и tвс (рис. 3) по заданной температуре наружного воздуха температуру воды перед нижним t1 и после верхнего t2 подогревателей:
t1 = tос =30°C,
t2 = tвс =90°C.
3. Определим по
таблицам [3, Таблица III]
температуру
конденсата греющего пара (как температуру
насыщенного пара) на входе в СП1 по
заданному давлению пара из отбора №5
p5=0,07 МПа:
°C.
4. Определим температуру сетевой воды после СП1 tп1 с учетом недогрева υ=5 °C сетевой воды до температуры конденсата греющего пара из соотношения:
,
откуда
°C.
5. Определим
температуру насыщения греющего пара
в СП2 по температуре t2 сетевой
воды на выходе из СП2 и величине её
недогрева до температуры насыщения
греющего пара:
= t2 +υ.
Принимаем для СП2 недогрев υ =8…10ºС. Тогда
= 90 +10 = 100°C.
6. Определим c помощью hs-диаграммы (или, лучше, по «Таблицам» [3]) давление p4 греющего пара в СП2 по температуре насыщения пара:
p4 = 0,101 МПа.
7. Распределим тепловую нагрузку между верхним Qв и нижним Qн сетевыми подогревателями пропорционально подогревам сетевой воды в них, то есть соответственно соотношению (взятому из тепловых балансов СП):
,
где D4, D5 – массовый расход греющего пара, поступающего в СП2 и СП1, кг/с; h4, h5 - энтальпии греющего пара из отборов №4 и №5, кДж/кг; h4н, h5н, h1, h2, hп1 -энтальпии конденсата греющего пара СП2 и СП1, воды перед СП1, после СП2 и после СП1, кДж/кг; Gc – массовый расход сетевой воды, кг/с; ηп =0,98...0,99 – КПД подогревателей.
Принимаем ηп = 0,98. Вычислим значение отношения
.
Из соотношения
QТ=Qв+Qн
получаем
МВт
и
МВт.
8. Вычислим энтальпии и конденсата греющего пара на выходе из СП2 и СП1:
,
,
где cpк – изобарная теплоёмкость греющего пара (при соответствующей температуре) из Таблицы YI [3]. Получим:
кДж/кг,
кДж/кг.
9. Определим
энтальпию сетевой воды
после СП1:
,
где cpв
– изобарная теплоёмкость воды (при
температуре
)
из Таблицы YI [3]. Получим
кДж/кг.
10. По давлению p4 из hs-диаграммы (или по «Таблицам») определим энтальпию h4 греющего пара из отбора №4:
h4 = 2674,9 кДж/кг.
11. Определим отборы
пара
,
используя уравнения теплового баланса
подогревателей:
D5(h5 - h5н)ηп = Gс(hп1 - h1) = Qн,
D4(h4 - h4н)ηп = Gc(h2 - hп1) = Qв.
Для верхнего подогревателя (СП2)
кг/с,
для нижнего подогревателя (СП1)
кг/с.
12. Расход сетевой воды определяем из уравнения теплового баланса одного из СП, например:
кг/с.
