- •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
4.4. Определение параметров пара, питательной воды и основного конденсата по отдельным элементам принципиальной тепловой схемы
При расчёте принимаем:
- потери давления в паропроводах от турбины до регенеративных подогревателей:
-
№ отбора
№ подогре –
вателя
Потеря,%
I
ПВД – 5
4
II
ПВД – 4
5
III
ПВД – 3 (Д – 6)
6
IV
ПНД – 2
7
V
ПНД – 1
8
- падение давления греющего пара во встроенных пароохладителях ΔРОП = = 1,5 %;
- недоохлаждение пара в охладителях пара против температуры насыщения ΔtОП = 10 0С;
- недогрев воды в основной поверхности ПВД δtНЕД = 5 0С;
- недоохлаждение конденсата греющего пара в охладителях конденсата (охладителях дренажа) ΔtОД = 5 0С;
- гидравлическое сопротивление регенеративных подогревателей:
ПВД ~ 0,49 МПа.
ПНД ~ 0,098 МПа.
4.4.1. Температура конденсата после псг
Повышением энтальпии в конденсатном насосе пренебрегаем. Тогда параметры конденсата перед ПНД - 1:
tК
= 89,01 0С;
=
373,96 кДж/кг (приt
= 89,01 0С,
РК.Н.
= 1,568 МПа).
4.4.2. Температура основного конденсата после ПНД – 1
Питается паром из пятого отбора.
Давление в
корпусе подогревателя:
![]()
= 0,1104 МПа.
Температура конденсата, сливаемого из ПНД – 1, равна температуре насыщения, так как ПНД – 1 не имеет охладителя конденсата:
При
=
0,1104 МПа →
= 102,430С,
=
429,42 кДж/кг.
Тогда температура конденсата после ПНД – 1 составит:
t1
=
- δtНЕД
= 102,43 – 5 = 97,43 0С;
=
409,29 кДж/кг (при при
МПа;t
= 97,43 0С).
4.4.3. Температура основного конденсата после ПНД – 2
Питается паром из четвёртого отбора.
Давление в
корпусе подогревателя:
![]()
= 0,3069 МПа.
Температура конденсата, сливаемого из ПНД – 2, равна температуре насыщения, так как ПНД – 2 не имеет охладителя конденсата:
При
=
0,3069 МПа →
= 134,310С,
=
564,83 кДж/кг.
Тогда температура конденсата после ПНД – 2 составит:
t2
=
- δtНЕД
= 134,31 – 5 = 129,31 0С;
=
544,13 кДж/кг (при
МПа;t
= 129,31 0С).
4.4.4. Деаэратор питательной воды
Параметры питательной воды после деаэратора устанавливаются исходя из условия, что охлаждение её в баке – аккумуляторе отсутствует. Поэтому за деаэратором имеем:
РДЕАЭР = 0,5886 МПа;
tДЕАЭР = 158,09 0С;
=
667,18 кДж/кг.
4.4.5. Параметры воды после питательного насоса
а) При Р0 = 8,83 МПа давление на нагнетании насоса должно быть РНАГН = = 13,73 МПа;
б) Повышение энтальпии в насосе:
.
При РДЕАЭР = 0,5886 МПа, высоте его установки над осью насоса 20 м и нормативной величине сопротивления тракта всасывания ΔРВС = 0,0098 МПа, давление на всасывающем патрубке насоса будет равно:
0,775 МПа.
Удельный вес
воды в насосе определяем по её средней
температуре в насосе
=
1600С
и по среднему давлению:

При среднем значении ηН = 0,78 найдём:
кДж/кг.
Таким образом, энтальпия воды после питательного насоса составит:
ctПН
=
+
= 667,18 + 18,22 = 685,4 кДж/кг.
При РНАГН = 13,73 МПа и ctПН = 685,4 кДж/кг температура воды будет tПН = = 160,5 0С.
