- •Реферат
- •103 Стр., 16 табл., 33 илл., 19 библ.
- •Введение
- •1. Описание Ивановской тэц - 2
- •1.1. Общие сведения о станции
- •1.2. Цех топливоподачи
- •1.3. Котельный цех
- •1.3.1. Основные задачи цеха
- •1.3.2. Краткое описание котлоагрегатов
- •1.3.2.1. Парогенератор бкз – 220 – 100ф
- •1.3.2.2. Парогенератор тп – 170
- •1.4. Турбинный цех
- •1.5. Химический цех
- •1.6. Водоснабжение тэц - 2
- •2. Тепловой расчёт паровой турбины р - 46(50) - 90(130)/11
- •2.1. Определение ориентировочного расхода пара на турбину
- •2.2. Построение ориентировочного рабочего процесса турбины
- •2.3. Ориентировочный расчёт регулирующей ступени
- •2.4. Определение размеров первой нерегулируемой ступени
- •2.5. Определение размеров и теплового перепада последней ступени турбины
- •2.6. Определение числа нерегулируемых ступеней и распределение теплового перепада
- •2.7. Подробный расчёт ступеней турбины
- •2.7.1. Расчёт регулирующей ступени
- •2.7.2. Детальный расчёт нерегулируемых ступеней
- •2.7.3. Турбина в целом
- •3.Расчёт тепловой схемы паровой турбины р - 46(50) - 90(130)/11
- •3.1. Краткое описание тепловой схемы турбоустановки и основные технические характеристики турбины
- •3.2. Баланс пара и воды
- •3.3. Построение условного процесса расширения пара в турбине в h,s – диаграмме
- •3.4. Определение параметров пара, питательной воды и основного конденсата по отдельным элементам принципиальной тепловой схемы
- •3.4.1. Деаэратор питательной воды
- •3.4.2. Параметры воды после питательного насоса
- •3.4.3. Пвд – 1
- •3.4.4. Пвд – 2
- •3.4.5. Пвд – 3
- •3.5. Расчёт подогревателей высокого давления
- •3.6. Расчёт деаэратора д – 6
- •3.7. Расчёты по подготовке добавочной воды в цикле пту
- •3.8. Энергетические показатели пту
- •4.Специальное задание. Расчёт тепловой схемы паровой турбины птр - 65/70 - 90/11 в теплофикационном режиме с отбором “п” и двухступенчатым отбором “т”
- •4.1. Краткое описание тепловой схемы турбоустановки и основные технические характеристики турбины
- •4.2. Баланс пара и воды
- •4.3. Построение условного процесса расширения пара в турбине в h,s – диаграмме
- •4.4. Определение параметров пара, питательной воды и основного конденсата по отдельным элементам принципиальной тепловой схемы
- •4.4.1. Температура конденсата после псг
- •4.4.6. Пвд – 3
- •4.4.7. Пвд – 4
- •4.4.8. Пвд – 5
- •4.5. Расчёт подогревателей высокого давления
- •4.6. Расчёт деаэратора д - 6
- •4.7. Расчёт бойлерной
- •4.8. Расчёты по подготовке добавочной воды в цикле пту
- •4.8.1. Подогреватель сырой воды
- •4.8.2. Охладитель непрерывной продувки
- •4.8.3. Расчёт деаэратора добавочной воды д – 1,2
- •4.9. Расчёт подогревателей низкого давления
- •4.10. Подсчёт расходов пара в отборах турбины и расхода пара в псг
- •4.11. Расчёт подогревателя сетевой воды
- •4.12. Энергетические показатели пту
- •4.13. Оценка экономической эффективности реконструкции
- •5. Безопасность и экологичность турбинного цеха
- •5.1.Общий анализ опасных и вредных факторов (тц)
- •5.1.1.Производственный шум
- •Мероприятия по снижению вредного влияния шума
- •5.2.1 Вибрационное воздействие
- •Источники вибрации в тц
- •Мероприятия по снижению вредного воздействия вибрации.
- •5.3.1 Тепловое воздействие
- •5.3.2 Источники вредного теплового воздействия в тц
- •5.3.3 Мероприятия по снижению вредного теплового воздействия.
- •5.4.1 Воздействие энергии электромагнитного поля
- •5.4.2 Источники эмп в тц
- •5.4.3 Мероприятия по снижению воздействия эмп
- •5.5 Вещественно-энергетические воздействия, которые могут совершаться вследствие чрезвычайных происшествий при производстве продукции
- •5.6 Освещение
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3.6. Расчёт деаэратора д – 6
Примем подогрев
воды в деаэраторе равным 10 0С.
Температура питательной воды на выходе
из него соответствует температуре
насыщения при давлении в нём РД
= 0,589 МПа и составляет tД
= 158,11 0С.
Тогда температура воды на входе в
деаэратор равна tПХОВ
= 148,11 0С,
что соответствует энтальпии
=
= 624,05 кДж/кг.

Расход конденсата, сбрасываемого из ПВД:
DПВД = D1 + D2 + D3 = 17,94 кг/с.
Принимаем
,
тогда
![]()
Количество питательной воды, поступающей в Д – 6 из подогревателя ХОВ, определяем из уравнения материального баланса деаэратора:

Расход пара на
деаэратор
определяем из уравнения теплового
баланса:
![]()
Принимаем коэффициент, учитывающий потери тепла в Д – 6, КДЕАЭР = 1,006, а влажность пара, выходящего из деаэратора – 3 %, тогда
=
h|
+ х · r
= 667,3 + 0,97 · 2088,46 = 2693,11 кДж/кг.
![]()
После преобразования получим:
![]()
Тогда
![]()
3.7. Расчёты по подготовке добавочной воды в цикле пту
3.7.1. Подогреватель химически очищенной воды
Питается паром из третьего отбора.
Давление в корпусе подогревателя:
1,044
МПа.

Расход пара на подогреватель определяем из уравнения теплового баланса:
![]()

3.7.2. Охладитель непрерывной продувки

Принимаем ηП = 0,98.
Ориентировочный расход пара производственному потребителю:
![]()
![]()
Количество добавочной воды, вводимой в цикл, оцениваем приближённо (без учёта расхода пара на Д-1,2 и ПСВ из третьего отбора):
= 0,0299 ∙ D
+ 0,25 ∙
= 0,0299 ∙ 111,583 + 0,25 ∙ 83,76 = 24,28![]()
Составляем уравнение теплового баланса:

= 44,15
440С.
3.7.3. Подогреватель сырой воды

Питается паром из третьего отбора.
Давление в корпусе подогревателя:
0,9936
МПа.
Принимаем
расчётную температуру охлаждающей воды
![]()
Для создания
оптимального режима предочистки
(коагуляции) принимается
![]()
Количество исходной воды для ХВО при расходе на собственные нужды 12 %:
24,28
= 27,19 кг/с.
Расход пара на подогреватель найдём из уравнения теплового баланса:
при ηП = 0,98,

3.7.4. Расчёт деаэратора добавочной воды Д – 1,2

Количество конденсата, идущего из охладителя выпара станционного деаэратора Д – 1,2 в дренажный бак:
![]()
Количество конденсата, поступающего из дренажного бака в станционный деаэратор Д – 1,2:
![]()
Ориентировочное количество конденсата, возвращаемого с производства:
![]()
Расход пара на
станционный атмосферный деаэратор
определяем из уравнения теплового
баланса деаэратора с охладителем выпара
(при
= 1,005):

Для проверки правильности полученных результатов составим уравнение материального баланса для Д - 1,2:
![]()
>![]()
Используя метод последовательного приближения, находим уточнённый рас -ход пара промышленному потребителю:
![]()
Тогда уточнённое количество добавочной воды, направляемой в цикл станции из станционной химводоочистки составит:
=
0,0299 ∙ D
+ 0,25 ∙ DП
= 0,0299 ∙ 111,355 + 0,25 ∙ 80,03 = 23,34 кг/с.
Количество конденсата, возвращаемого с производства:
![]()
Уточнённый расход пара на Д - 1,2:

Таким образом,
![]()
