- •Лекция 1 Вводная лекция
- •Лекции 2-3 Регенеративные подогреватели
- •Узловая схема подогревателя смешивающего типа со сливом дренажа после себя
- •Каскадная схема слива дренажей
- •Совершенствование схемы каскадного слива охладителей дренажа
- •Охладители пара отборов
- •Выносные охладители пара
- •Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на тэс.
- •Лекции 4-5 Сетевые подогреватели
- •Лекции 6-7
- •Включение испарительной установки в тепловую схему турбины с потерей тепловой экономичности турбинной установки
- •Без потери тепловой экономичности
- •Тепловой расчёт испарительной установки
- •Уравнение теплового баланса ки
- •Лекции 8-9 Вспомогательное теплообменное оборудование Охладители конденсата
- •Устройство, принцип работы
- •Выбор теплообменников в тепловой схеме
- •Лекция 10 Деаэраторы
- •Классификация деаэраторов
- •Баки-аккумуляторы деаэраторов
- •Включение деаэратора в тепловую схему турбины
- •Уравнение теплового баланса
- •Уравнение материального баланса
- •Лекция 11 Редукционно-охладительные установки
- •Условное обозначение роу
- •Броу - быстродействующие редукционно-охладительние установки Принцип работы редукционно-охладительных установок
- •Техничекие требования
- •Лекция 12 Насосное оборудование Включение пн и кн в тепловую схему
- •Привод питательных насосов
- •Включение турбинного привода в тепловую схему турбины
- •Определение напора, создаваемого питательными насосами
- •Давление, создаваемое конденсационными насосами
- •Лекция 13 Струйные аппараты
- •Лекция 14 Аккумуляторы и баки
- •Лекции 15-18 Трубопроводы и арматура
- •Типы трубопроводов и их характеристика
- •Дроссировка трубопроводов
- •Контроль состояния трубопроводов
- •Обозначения трубопроводов
- •Расчёт трубопроводов
- •Арматура электростанций
- •Лекции 19-21
- •Лекция 22
- •Лекция 23
- •Лекции 24-25 Вспомогательное оборудование котельного отделения
- •Рекуперативные воздухоподогреватели
Включение деаэратора в тепловую схему турбины

При
Nэ=100 %
Рд=12
атм
При
Nэ=50 %
Рд=6
атм
Существует два варианта включения деаэратора
Схема с потерей тепловой экономичности
Схема с включением на отдельный отбор
Потери тепловой экономичности связаны с тем, что при Nэ=100 % в отборе приходится держать давление в 2 раза превышающее требуемое 6-7 атм., при этом пар как бы не дорасширяется.
Схема без потери тепловой экономичности
В данной схеме деаэратор подключается параллельно третьему отбору.
Д
еаэратор
– дополнительная тепловоспринимающая
часть теплообменного аппарата.
Тепловой расчёт деаэратора
Задача расчёта: определение расхода греющего пара на деаэратор.
Эта задача решается на основании теплового и материального баланса деаэратора.

Уравнение теплового баланса
![]()
Уравнение материального баланса
![]()
В этих уравнениях Dп1,2,3определяется на основании тепловых балансов ПВД.
Dдв иDпв определяются из материального баланса рабочего тела в цикле ТЭС.
iпд - из процесса расширения пара в турбине
iок 4иiдр– в результате расчёта параметров в тепловой схеме
Удаление газов из теплообменников тепловой схемы турбины

Остатки газов, не удалённые в деаэраторе с питательной водой попадают в котельный агрегат, а затем в турбину. С отборным паром поступают на ПВД и ПНД, где накапливаются со стороны греющей среды , т.е. со стороны пара. В конденсате газы не растворяются, т.к. идёт процесс конденсации и над поверхностью конденсата образуется пар. Накапливаясь, газы ухудшают процесс теплообмена и снижают эффективность регенерации. Из деаэратора газы удаляются с выпаром.

Лекция 11 Редукционно-охладительные установки
Редукционно - охладительные установки (РОУ) снижают температуру и давление пара до значений, которые необходимы потребителю.
Редукционные установки (РУ) могут применяться только с целью снижения давления пара.
Охладительные установки (ОУ) предназначены для охлаждения пара до заданного значения температуры.
Условное обозначение роу
РОУ способен производить 60 тонн пара в час, при этом давление острого пара составляет 4.0 МПа, давление редуцированного пара - 1.5 МПа, поддерживаемая температура свежего пара равна 450 °С, температура редуцированного пара - 300°С:
|
РОУ 60 |
4.0 – 450 |
|
1.2 – 300 |
ОУ имеетпроизводительность 30 тонн пара в час, имеет давление острого пара, равное 3.15 МПа, температуру свежего пара 420 °С, охлажденный пар имеет температуру 300°С:
|
ОУ 30 |
3.15 – 420 |
|
3.15 – 300 |
РУ имеет производительность 40 т/ч, значение давления острого пара составляет 1.4 МПа, значения давления редуцированного пара равны 0.6 МПа, свежий пар имеет температуру 350°С:
|
РУ 40 |
1.4 |
350 |
|
0.6 |
Броу - быстродействующие редукционно-охладительние установки Принцип работы редукционно-охладительных установок
Первая ступень по снижению давления (дросселирования) пара происходит в регулирующем клапане (поз. 1), куда острый пар поступает через запорную задвижку рис. 1 (поз. 1) по паропроводу.
При больших перепадах давлений, с целью уменьшения шума во время работы, Установки обязательно имеют дополнительные ступени дросселирования для того, чтобы при резких перепадах давления уменьшать шум в процессе работы.
В зависимости от величины давления острого и редуцированного пара как дополнительные ступени дросселирования могут быть установлены один либо несколько узлов глушителей шума, которые имеют дроссельную рис. 1 (поз.3) и/или дроссельно-охладительную решетку в зависимости от значения давления пара: острого и редуцированного.
Шумоглушители - необязательный элемент РОУ и используются лишь при очень больших перепадах давления и не являются необходимым элементом РОУ.
Температура острого пара снижается путем впрыскивания в паровой поток охлаждающей воды через специальную трубку, расположенную в дросcельно-охладительной решетке узла глушителя шумов, либо через специальное сопло вода впрыскивается в охладитель пара рис.1 (поз.3).
Охлаждающая вода отбирает тепло у пара и начинает испаряться, пар при этом охлаждается до заданных температурных параметров. При выходе из охладителя пар имеет определенную заданную температуру, которая зависит от соотношения израсходованных объемов острого пара и впрыснутой охлаждающей воды и от их изначальной температуры. Рабочие параметры охладителей пара определяют размеры охладителей и число сопел.
Электронные регуляторы воздействуют на регулирующие паровой (поз.2) и водяной (поз.9) клапаны и способны автоматически поддерживать заданные давление и температуру редуцированного пара.
К тому же с целью регулировки температуры пара в наличии имеется вентиль игольчатый, управляемый с помощью ручного привода (поз.7).
Для того чтобы полностью перекрыть (открыть) поток охлаждающей воды для РОУ и ОУ конструктивно предусматриваются вентили запорные (поз.8).
Импульсно-предохранительное устройство, состоящее из предохранительного (поз.5) и импульсного (поз.6) клапанов,
имеется в каждой установке с целью предотвращения повышения давления выше заданного значения.
Количество таких импульсно-предохранительных устройств находится в зависимости от того, какова производительность установки и каковы параметры пара.

Рис.1. Схема редукционно-охладительной установки
1 — задвижка, 2 — клапан для регулировки (пар), 3 — охладитель пара или узел глушителя шума с дроссельно-охладительной решеткой, 5 — клапан предохранительный, 6 — клапан импульсный, 7 — вентиль игольчатый, 8 — вентиль запорный, 9 — клапан для регулировки (вода), 10 — задвижка.

Рис. 2 Схема редукционной установки
1 — задвижка, 2 — клапан регулирующий (пар), 4 — узел шумоглушителя с дроссельной решеткой, 5 — клапан предохранительный, 6 — клапан импульсный

Рис.3. Схема охладительной установки
1 — задвижка, 3 — охладитель пара, 7 — вентиль игольчатый, 8 — вентиль запорный, 9 — клапан регулирующий (вода), 10 — задвижка.
При проведении проектирования трубопроводов после РОУ учитывается то, что предохранительные клапаны рассчитываются на использование при минимальном давлении 0.25 МПа (2.5 кгс/см²), в установках, имеющих номинальное давление редуцированного пара 0.12 МПа (1.2 кгс/см²), предусмотрена возможность повышения давления до 0.25 МПа (2.5 кгс/см²).
Согласно функциональному назначению, в редукционных установках происходит прохождение пара через расчетное количество ступеней дросселирования до достижения необходимых потребителю параметров давления пара, имеющего незначительное понижение температуры: регулирующий клапан, а также узлы глушителей шумов.
В установках охладительного типа температура пара снижается аналогично РОУ. Охладители пара ОУ в отличие от охладительных установок пара РОУ имеют иную конструкцию впрыскивающих устройств, то есть сопел, которые иначе расположены и имеют другие размеры, именно это позволяет обеспечивать оптимальность скорости пара и перемешивания его с впрыскиваемой водой. Причем при этом конструктивно невозможно, чтобы вода попала на стенку трубы.
