
- •Расчёт теловой схемы энергетического блока с конденсационной турбиной к-210-130
- •1. Задание к курсовой работе
- •2. Краткое описание тепловой схемы блока к-210-130
- •3. Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме
- •3.1. Давление пара в узловых точках процесса расширения
- •3.2. Параметры пара в узловых точках
- •3.3. Определение энтальпий пара в отборах турбины
- •4. Баланс пара и питательной воды
- •5.2. Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •5.2.1. Расчёт конденсатных и питательных насосов
- •5.2.2. Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •5.3. Температуры основного конденсата и питательной воды после подогревателей
- •6. Расход пара на подогреватели высокого давления
- •10.2. Баланс мощностей турбины
- •10.3. Погрешность расчёта
- •11. Расходы пара, питательной воды и основного конденсата в численном выражении
- •12. Определение энергетических показателей
3. Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме
3.1. Давление пара в узловых точках процесса расширения
При построении процесса расширения пара в h-s диаграмме необходимо учитывать потери давления пара в устройствах парораспределения турбины (перепускные паропроводы, регулирующие, стопорные клапаны) вызванные процессом дросселирования (уменьшение давления пара без потери теплосодержания, т.е. с постоянной энтальпией).
Потери давления в устройствах парораспределения цилиндров принимаются по табл. 2.
Таблица 2. Потери давления в органах парораспределения турбины (для всех вариантов)
Источник потерь |
Обозначение |
Величина потери, % |
Регулирующие и стопорные клапаны перед ЦВД |
|
5 |
Паропроводы промежуточного перегрева пара |
|
10 |
Регулирующие и стопорные клапаны перед ЦСД |
|
5 |
Перепускные паропроводы из ЦСД в ЦНД |
|
7 |
Давления пара в узловых точках процесса расширения составляют:
-
на входе в ЦВД МПа;
-
после промежуточного перегрева пара
МПа;
-
на входе в ЦСД МПа;
-
на входе в ЦНД МПа.
3.2. Параметры пара в узловых точках
Энтальпия свежего пара:
h0 = кДж/кг.
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦВД:
h2а = кДж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦВД:
кДж/кг,
Энтальпия пара после промежуточного перегрева пара:
hпп = кДж/кг.
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦСД:
h6а = кДж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦСД:
кДж/кг,
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦНД:
Дж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦНД:
кДж/кг,
Суммарный теплоперепад в проточной части турбины составляет:
кДж/кг.
Повышение энтальпии пара в промежуточном пароперегревателе:
кДж/кг.
3.3. Определение энтальпий пара в отборах турбины
После построения процесса расширения пара в турбине необходимо определить энтальпии пара в отборах на регенеративные подогреватели (рис. 2). Для этого в h-s диаграмме находим точки пересечения построенного процесса и изобар, соответствующих давлению пара в регенеративных отборах Рi (см. п. 1). В найденных на h-s – диаграмме точках определяем энтальпии и температуры.
В том случае, если регенеративный отбор осуществляется в зоне влажного пара (ниже линии х=1), то температуру пара в камере отбора определить не удастся, вместо неё необходимо найти степень сухости пара в этой точке.
Найденные энтальпии пара и температуры заносятся в табл. 3.
Рис. 2. Процесс расширения пара в проточной части турбины
Таблица 3. Параметры пара в отборах турбины
Номер отбора |
Наименование подогревателя |
Давление в камере отбора, МПа |
Температура (влажность) пара в камере отбора, оС |
Энтальпия пара в камере отбора, кДж/кг |
1 |
ПВД-8 |
3,8 |
369 |
3144 |
2 |
ПВД-7 |
2,56 |
316 |
3045,3 |
3 |
ПВД-6, деаэратор |
1,2 |
450 |
3368 |
4 |
ПНД-4 |
0,63 |
366 |
3198 |
5 |
ПНД-3 |
0,27 |
262 |
2992 |
6 |
ПНД-2 |
0,125 |
176 |
2826,9 |
7 |
ПНД-1 |
0,026 |
х = 0,998 |
2616 |