
- •1 Электрическое и тепловое потребление.
- •2 Классификация тепловых электростанций (тэс).
- •3 Технологическая схема паротурбинной электростанции.
- •4 Баланс тепла и кпд конденсационной электростанции (кэс).
- •5 Расходы пара, тепла и топлива на кэс без промежуточного перегрева.
- •6 Расходы пара, тепла и топлива на кэс с промежуточным перегревом.
- •7 Расходы пара и тепла на теплофикационные турбины с противодавлением.
- •8. Расходы пара и тепла на теплофикационные турбины с конденсацией и регулируемым отбором пара.
- •9 Коэффициенты полезного действия тэц.
- •10 Расходы топлива на тэц.
- •11. Сравнение тепловой экономичности тэц и раздельной установки.
- •12 Зависимость тепловой экономичности конденсационных установок от начальных параметров пара.
- •13 Параметры и схемы промежуточного перегрева пара.
- •14. Расход пара и тепла на турбоустановку с регенеративным подогревом.
- •15 Коэффициент полезного действия турбоустановки с регенеративным подогревом воды.
- •16 Одноступенчатый и многоступенчатый регенеративный подогрев воды.
- •2 Случай
- •3 Случай
- •17 Схемы регенеративного подогрева воды.
- •18. Распределение регенеративного подогрева воды между подогревателями турбоустановки.
- •19. Потери пара и конденсата на тэс.
- •20 Баланс пара и воды на тэс.
- •21. Испарительные установки.
- •22. Включение испарительных установок в схему конденсационной электростанции.
- •23. Отпуск пара промышленным тепловым потребителям.
- •24. Отпуск тепла для отопления.
- •25. Деаэраторные и питательные установки.
- •26 Паровая и тепловая характеристики конденсационных турбоустановок.
- •27 Зависимость кпд оборудования и энергоблока от нагрузки.
- •28. Энергетические характеристики теплофикационных турбоустановок с одним регулируемым отбором пара.
- •29. Энергетические характеристики теплофикационных турбоустановок с двумя регулируемыми отборами пара.
- •30 Принципиальная тепловая схема электростанции.
21. Испарительные установки.
Испарительные
установки применяют на станциях высокого
и сверхкритического давления с барабанными
и прямоточными котлами при относительно
небольших потерях пара и конденсата.
Испарение добавочной воды происходит
за счет теплоты, отдаваемой первичным
греющим конденсирующимся паром из
отборов турбины; конденсация произведенного
в испарителе вторичного пара происходит
в результате охлаждения пара водой,
обычно — конденсатом турбинной
установки (рис. 6.2).
При
такой схеме включения испарителя и его
конденсатора теплота пара турбины
используется в конечном счете для
подогрева основного конденсата и
возвращается с питательной водой в
котлы. Таким образом, испарительная
установка включается по регенеративному
принципу, и ее можно рассматривать как
элемент регенеративной схемы
турбоустановки. При этом, однако,
возникает энергетическая потеря,
обусловливаемая наличием температурного
напора в испарителе и, следовательно,
увеличенным недогревом в такой
регенеративной ступени
,
°С, гдеtи.н
— температура насыщения пара из отбора
турбины, tк.и
— температура подогрева воды в
конденсаторе испарителя.
Показанная на рис. 6.2 схема характеризует одноступенчатую испарительную установку с одной ступенью испарения воды.
Испаритель — теплообменник поверхностного типа, в котором греющий (первичный) пар, отдавая теплоту, конденсируется при постоянной температуре насыщения tи.н, а нагреваемая вода, испаряясь, превращается при постоянной температуре парообразования (насыщения) tи1н в пар (вторичный). Для передачи теплоты от греющего пара к испаряемой воде должно быть tи.н> tи1н и, соответственно, давление греющего пара выше давления вторичного пара: ри.> ри1.
Чем больше температурный напор в испарителе ∆t=tи.н-tи1н, тем дешевле испаритель, так как меньше требуемая площадь поверхности нагрева испарителя, м2,
где Qи — теплота, передаваемая через поверхность испарителя за единицу времени, кВт; Ки — коэффициент теплопередачи.
Конденсатор испарителя представляет собой пароводяной поверхностный теплообменник. Здесь вторичный пар конденсируется при температуре насыщения tи1н, нагревая воду (конденсат) до температуры tки< tи1н. Повышение температуры воды в конденсаторе испарителя ∆t=tки-tки0, где tки0 — температура воды при входе в конденсатор испарителя, зависит в основном от соотношения расходов вторичного пара Dи1 и охлаждающего конденсат Dк.и при заданной температуре tки0, и температура tк.и определяется из уравнения теплового баланса конденсатора испарителя.
С
увеличением температурного напора tи
в испарителе и понижением температуры
насыщения вторичного пара tи1н
уменьшается площадь поверхности нагрева
испарителя, но уменьшается и температурный
напор на выходе воды из конденсатора
испарителя — недогрев воды
.
При этом площадь поверхности нагрева
конденсатора испарителя, м2:
где
—
тепловая нагрузка конденсатора
испарителя, примерно равная тепловой
нагрузке испарителя Qи;
средний логарифмический напор в
конденсаторе испарителя
;
здесь
,
при указанных условиях величина
практически постоянная.
Следовательно,
с понижением температуры вторичного
пара tи1н
уменьшаются недогрев к.и
и температурный напор
,
возрастает площадь поверхности нагрева
конденсатора испарителяFк.и.
Таким образом, сокращение поверхности
нагрева и стоимости испарителя
сопровождается увеличением площади
поверхности нагрева и стоимости
конденсатора испарителя.
Оптимальный (экономический) температурный напор в испарителе определяется в рассматриваемом случае минимумом суммарной стоимости поверхностей нагрева испарителя и его конденсатора. Обычно он составляй tи =12-15°C, что соответствует разности давлений греющего и вторичного пара около 0,10–0,20 МПа.
Производительность испарителя, т.е. выход вторичного пара и дистиллята Dи1, определяется потерями пара и конденсата электростанции; при отсутствии внешних потерь
где Dут — потери (утечки) пара и конденсата через неплотности;
— потеря
продувочной воды котлов (барабанного
типа);
Dвт — суммарные внутренние потери пара и воды на электростанции.
В долях расхода пара на турбину D0 запишем также:
Уравнение теплового баланса испарителя имеет вид
где Dи — расход греющего пара (первичного);
— расход
продувочной воды испарителя;
hи и hи1 — энтальпии греющего первичного и вторичного пара, причем
hи1=hи1, т.е. принимается равной энтальпии сухого насыщенного пара;
hи и hи1 — энтальпии конденсата первичного и вторичного пара;
hо.в — энтальпия добавочной очищенной (питательной) воды испарителя, кДж/кг;
и — КПД испарителя, учитывающий рассеяние теплоты.
Количество очищенной воды, поступающей в испаритель, должно быть рассчитано на восполнение потерь пара и воды в схеме и потерь на продувку испарителя:
Расход на продувку испарителя зависит от солесодержания воды, питающей испаритель, концентрации примесей в продувочной воде и нормы солесодержания во вторичном паре. Если обозначить через со.в, си и си1 соответственно концентрации примесей в очищенной воде, продувочной воде и во вторичном паре, то можно записать следующее уравнение, из которого определяется расход воды на продувку испарителя:
При
нормальной эксплуатации испарителя
концентрация примесей в паре мала по
сравнению с концентрацией примесей в
очищенной и продувочной воде си1 0,
а соотношение концентраций примесей в
продувочной и очищенной воде составляет
си/со.в 50.
Таким образом можно приближенно оценить
долю продувки испарителя:
.
При таких соотношениях и примерно равных
значениях теплоты конденсации греющего
и образования вторичного пара расходыDи
и Dи1
можно считать примерно равными.
Обычно расход греющего пара несколько превышает выход вторичного пара; это объясняется тем, что температура воды, питающей испаритель, ниже температуры насыщения испаряемой воды. В первом приближении можно считать, что для получения 1 кг вторичного пара (дистиллята) требуется 1 кг греющего пара.
Уравнение теплового баланса конденсатора испарителя при сливе в него конденсата греющего пара
где hи1=hи1, — энтальпия вторичного пара испарителя;
hк.и и hк.и 0 — соответственно энтальпии нагреваемой воды (основного конденсата) после и до конденсатора испарителя;
hк.и - hк.и 0 =τки— подогрев воды в конденсаторе испарителя, кДж/кг;
hи1-hи1= qи1 - теплота образования вторичного пара;
Dк.и — расход воды (основного конденсата) через конденсатор испарителя.
В долях расхода пара на турбину
Если конденсат греющего пара испарителя сливается не в конденсатор испарителя, а, например, в линию дренажей регенеративных подогревателей, то уравнение теплового баланса конденсатора испарителя записывается в виде
Уравнения (6.8) и (6.9) используют для определения по известным и1, к.и и qи1 — подогрева воды к.и, следовательно, энтальпии hк.и и температуры tк.и воды после конденсатора испарителя, а именно:
.
Основной критерий правильности схемы включения испарительной установки и выбора ее параметров — обеспечение положительного и экономически обоснованного недогрева 35°С или 1220 кДж/кг. Расчет может показать меньшее (положительное) или даже отрицательное значение недогрева < 0; это означает, что при данных соотношениях расходов вторичного пара и основного конденсата и выбранных параметрах вторичный пар нельзя сконденсировать. В этом случае необходимо или повысить давление вторичного пара, уменьшив температурный напор в испарителе, если это технически и экономически допустимо, или изменить схему включения испарительной установки.
При поверочном расчете реальной испарительной установки, когда известны поверхности нагрева испарителя и конденсатора испарителя, в результате расчета определяют возможную производительность испарителя Dи1 и уточняют параметры пара и воды в испарительной установке.