- •Выбор мощности электростанции и единичной мощности энергоблоков
- •Расчет тепловых схем тэс и аэс. Расчет отдельных узлов тэс и аэс Пример расчета тепловой схемы второй очереди Саратовской тэц-2 с турбинами пт-65/75-130/13 и р-50-130/13 на максимально-зимнем режиме
- •График промышленной нагрузки турбоагрегатов пт-65/75-130/13 и р-50-130/13 представлен на рис. ().
- •Расчет тепловой схемы турбоагрегата р-50-130/13 на зимнем режиме
- •Пример расчета тепловой схемы станции аэс (номинальный режим)
- •Определение расходов греющего пара на элементы схемы
- •Пример расчета тепловой схемы к-500-240 на номинальном режиме.
- •Вопросы для самостоятельного изучения
- •Литература
- •Расчет потребного часового расхода охлаждающей воды конденсаторов турбин тэц
- •Расчет золоуловительной установки с циклонами типа цн-15
- •Вопросы для самостоятельного изучения
- •Расчет на максимально – зимнем режиме турбоустановки пт-65/75-130/13
- •Вопросы для самостоятельного изучения
- •Литература
- •Использование тепловых характеристик и диаграммы режимов для оценки энергетических показателей тэц
- •Вопросы для самостоятельного изучения
- •Литература
Вопросы для самостоятельного изучения
Основные сведения и характеристики трубопроводов ТЭС
Литература
Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. Учебник для вузов. Под ред. В. Я. Гиршвельда – 3-е изд., перераб. и доп. – М. Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
Расчет потребного часового расхода охлаждающей воды конденсаторов турбин тэц
Расход
воды на технические нужды электростанции
зависит от ее мощности,
установленного на ней вспомогательного
оборудования, вида топлива, а на
теплоэлектроцентралях — от величины
отпускаемой теплоты. Наибольшее
количество теплоты требуется для
конденсации пара в конденсаторах турбин.
Расход охлаждающей воды определяется
из уравнения
теплового баланса конденсатора и
характеризуется величиной кратности
охлаждения т
=
Gцв/DK
, где
Gцв
— расход циркуляционной
воды,
кг/с, DK
— количество пара, поступающего в
конденсатор.
Температура насыщения пара в конденсаторе tK выше температуры нагретой в конденсаторе охлаждающей воды tвых на величину недогрева.
С увеличением расхода охлаждающей воды величина подогрева воды в конденсаторе ΔtK = tBbIK - tBX уменьшается, что приводит к снижению tK и соответственно давления в конденсаторе. Последнее способствует повышению тепловой экономичности работы паротурбинной установки. Однако необходимо иметь в виду, что увеличение Gцв повышает затраты на перекачивание воды и капитальные затраты в техническое водоснабжение.
Расчет золоуловительной установки с циклонами типа цн-15
Задача 7.27. Рассчитать золоуловительную установку с циклонами НИИОГАЗа типа ЦН-15. Расход дымовых газов Qv = 20 м3/с; плотность газов при рабочей температуре рг = 0,785 кг/м3. Концентрация летучей золы свх = 20 мг/м3; дисперсный состав золы: средний (медианный) размер частиц dM=15 мкм; степень полидисперсности lgσч = 0,334 (для каменных углей при барабанной сушке). Плотность частиц золы рч = 2000 кг/м3. динамическая вязкость газов при рабочей температуре µ = 20,0 106 Па с.
Решение. Определяем оптимальную скорость газа wom по данным, приведенным ниже:
Тип циклона ЦН-Л ЦН-15 ЦН-15У ЦН-24 СК-ЦН-34 СК-ЦН-34М wопт, м/с 3,5 3,5 3,5 4,5 1,7 2,0
Для циклона ЦН-15 wопт = 3,5 м/с. Внутренний диаметр циклона
=
=
2,69 м.
В СССР для циклонов принят следующий ряд внутренних диаметров D, мм: 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 и 3000.
Устанавливаем параллельно два циклона (п=2) диаметром D =2000 мм. Действительная скорость газа в циклоне
w = 4 Qv/(πnD)=4·20/(3,14·2·22)= 3,18 м/с.
Действительная скорость в циклоне не должна отклоняться от оптимальной более чем на 15%:
%.
Высота цилиндрической части циклона
Нц = D·2.26=2·2,26=4,52 м.
Высота конической части
Нк = D·2= 2·2 = 4 м.
Высота выхлопной трубы
HT = D·1,74 = 2·1,74 = 3,48 м.
Внутренний диаметр выхлопной трубы
d=D·0,3 = 2·0,3 = 0,6 м.
Диаметр бункера
Dб = D·1,5 = 2·1,5 = 3 м.
Высота цилиндрической части бункера
Нч..б. = D·0,8 = 2·0,8=1,6м.
Коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона
ξ=к1 к2 ξ500
где к1 и к2 — поправочные коэффициенты, принимаемые; ξ500 — коэффициент гидравлического сопротивления для циклона диаметром 500 мм. При выхлопе в гидравлическую сеть
ξ=1 0,92 155=142,6
Гидравлическое сопротивление циклона
Δp=pвх-рвых= ξ рч w2/2=142.6 0,785(3,182/2) Па
Эффективность очистки газа (КПД циклона) ηзу = 0,5[1 + Ф(х)]. где Ф(х)—табличная функция от параметра х: x = lg(dm/dT50)(/lg2σч+lg2ση)1/2: здесь dT50— средний (медианный) размер частиц для типового циклона, мкм, и параметр lgση.
Значения dT50 определены для условий работы типового циклона: Dt = 0,6m; рч.т=1930 кг/м3; µт = 22,2 106 Па с; wT = 3,5 м/с.
Для учета влияния отклонений и условий работы от типовых на величину d50 используется зависимость
![]()
=8,215
х=0,538
Ф(х)=0,703
КПД циклона ηзу = 0,5 (1+0,703) = 0,851.
Если требуется обеспечить наперед заданную степень очистки, то расчет циклона осуществляется методом последовательных, приближений с учетом выражений
![]()
![]()
