- •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
4.7. Расчёт бойлерной
Расход сетевой воды через сетевые подогреватели при QМ = 60 МВт и принятой системе теплоснабжения:
кг/с.
Принимаем утечки в системе теплоснабжения в размере 2 % от количества циркулирующей воды.
Добавок на восполнение утечек:
WУТ = 0,02 · WСВ = 0,02 · 236,82 = 4,74 кг/с.
При нагрузке “горячего” водоснабжения 15 % от общей, абсолютное её значение:
QГ.В. = 0,15 · QМ = 0,15 · 60 = 9 МВт.
Общее количество воды на горячее водоснабжение:
кг/с.
Общее количество подпиточной воды, направляемой в деаэратор подпитки в систему:
DД.В. = DДОБ + WУТ + WГ.В. = 0,0299 · D + 5,56 + 4,74 + 35,52 = 0,0299 * * D + 45,82.
Давление в корпусе основного подогревателя:
0,1104
МПа.
Температуры конденсации пара при данном давлении:
![]()
Принимаем
температурную разность теплоносителей
δtСП
= 3 0С,
тогда темпе -
ратура сетевой воды после
основного бойлера составит:
.
При принятой
системе теплоснабжения температура
сетевой воды после пикового бойлера
должна составлять
С учётом температурной разности
теплоносителей определяем температуру
конденсации пара:
= 1330С.
По данной температуре находим давление
в корпусе пикового подогревателя РБП
= 0,2953 МПа.
Тепловая нагрузка на сетевые подогреватели:
МВт.

МВт.
Расход пара на пиковый подогреватель:
кг/с.
Расход пара на основной подогреватель:
кг/с.
В этих уравнениях энтальпии конденсата греющего пара, сливаемого из подог - ревателей найдены по соответствующим давлениям в них.
4.8. Расчёты по подготовке добавочной воды в цикле пту
4.8.1. Подогреватель сырой воды
Питается паром из пятого отбора.
Давление в корпусе подогревателя:
0,1104
МПа.
Энтальпия конденсата, сливаемого из подогревателя при данном давлении:
![]()
Принимаем
расчётную температуру охлаждающей воды
![]()
Для создания
оптимального режима предочистки
(коагуляции) принимается
![]()
Количество исходной воды для ХВО при расходе на собственные нужды 12 %:
(0,0299
· D
+ 45,82) = 0,03349 · D
+ 51,32.
Расход пара на подогреватель найдём из уравнения теплового баланса:
при ηП = 0,98,

4.8.2. Охладитель непрерывной продувки

Принимаем ηП = 0,98.
Составляем уравнение теплового баланса:

Принимаем предварительное значение расхода пара на турбину при заданных тепловых нагрузках D = 110 кг/с, тогда
![]()
= 42,03
420С.
4.8.3. Расчёт деаэратора добавочной воды д – 1,2

Количество воды, направляемой в цикл и на подпитку теплосети из стан -ционного деаэратора Д – 1,2, определяем из уравнения материального баланса этого деаэратора:

Принимаем
,
тогда
![]()
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:

Окончательно:

а также количество воды, идущей в цикл станции и на подпитку теплосети из Д – 1,2:

Расход пара на
станционный атмосферный деаэратор
определяем из уравнения теплового
баланса деаэратора с охладителем выпара
(при
= 1,005):
![]()
Согласно приведённым выше расчётам, имеем и “выпар” из станционного деаэратора:

И, наконец, из уравнения теплового баланса определяем расход пара на деаэратор:

После преобразований получим:
![]()
Тогда



