
- •Расчет принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-500-240-4
- •1 Описание принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-500-240-4
- •2. Расчет принципиальной тепловой схемы паротурбинной установки
- •2.1 Исходные данные для расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-800-240
- •2.2 Определение параметров пара и воды в элементах тепловой схемы
- •3. Тепловые балансы подогревателей
- •3.1. Определение расхода пара на турбопривод питательного насоса
- •3.2. Расчет регенеративных подогревателей высокого давления
- •3.3. Расчет деаэратора питательной воды
- •3.4. Расчет регенеративных подогревателей низкого давления
- •На рисунке 9 представлена схема для расчета подогревателя низкого давления 3 (пнд3)
- •4. Определение технико-экономических показателей
Расчет принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-500-240-4
1 Описание принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-500-240-4
Турбина К-500-240-4 ЛМЗ конденсационная, одновальная, с 8 нерегулируемыми отборами пара, с промперегревом, номинальной мощностью 525 МВт, с частотой вращения 3000 об/мин. предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока ТВВ-500-2 УЗ "Электросила" с напряжением на клеммах 24 кВ.
Турбина рассчитана для работы на следующих основных параметрах:
давление острого пара перед стопорными клапанами ЦВД – 240 кгс/см²;
температура острого пара перед стопорными клапанами - ЦВД-560°С;
давление на выхлопе ЦВД при номинальной мощности 34,9 кгс/см², максимальное давление - 41,7 кгс/см²;
температура пара на выхлопе ЦВД при номинальной мощности - 289оС;
давление пара перед стопорными клапанами ЦСД-32,4 кгс/см², максимальное давление - 36,6 кгс/см²;
температура пара перед стопорными клапанами ЦСД после промперегрева - 560°С;
расчетное давление в конденсаторе турбины 0,035 кгс/см² при температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор 12оС и расходе 73000 м3/ч.
Принципиальная тепловая схема турбины К – 500 – 240 представлена на рисунке 2.1.
Регенеративная система турбины предназначена для подогрева основного конденсата и питательной воды паром из отборов турбины. Система регенерации состоит из четырёх подогревателей низкого давления (два из них смешивающего типа), деаэратора и трёх подогревателей высокого давления. Слив дренажа из подогревателей высокого давления (ПВД) – каскадный (без использования дренажных насосов) в деаэратор; из подогревателей низкого давления (ПНД) – каскадно в ПНД – 2.
Пар с промежуточных уплотнений поступает в сальниковый холодильник (СХ), а из концевых уплотнений в подогреватель сальниковый (ПС), что способствует дополнительному подогреву основного конденсата. Для возмещения потерь конденсата в конденсатосборник идет подпитка химически очищенной воды из ХВО.
В данной схеме установлен питательный турбонасос (ПТН), приводом для которого служит турбина. Пар на турбопривод идет из третьего отбора турбины.
Турбина К–500–240 пяти цилиндровая (один цилиндр высокого давления, один среднего и три низкого давления).
2. Расчет принципиальной тепловой схемы паротурбинной установки
2.1 Исходные данные для расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки к-800-240
Электрическая
мощность
;
Давление свежего пара, Р0 =23,5 МПа;
Температура свежего пара, t0 = 560°С;
Давление на выхлопе ЦВД, РЦВД=3,49 МПа;
Давление пара перед стопорными клапанами ЦСД после промежуточного перегрева РПП=3,24 МПа;
Температура пара перед стопорными клапанами ЦСД после промежуточного перегрева, tПП=560°С;
Давление в конденсаторе турбины Рк=0,0034 МПа при температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор 12оС и расходе 73000 м3/ч.
Таблица 1. Значения КПД элементов тепловой схемы
Наименование |
Значение |
КПД регенеративных подогревателей высокого давления (ПВД) |
|
КПД регенеративных подогревателей низкого давления (ПНД) |
|
КПД питательного насоса |
|
КПД деаэратора питательной воды |
|
КПД генератора - электромеханический |
|
КПД трубопроводов |
|
Внутренние относительные КПД турбины по отсекам |
|
Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема турбоустановки К-800-240