- •Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на тему:
- •Высшего образования
- •На выпускную квалификационную работу студента
- •Раздел 1. Общие сведения о Костромской грэс. _____________________________________________
- •Руководитель __________________________________ Задание принял к исполнению____________________ реферат
- •Содержание
- •Введение
- •Общие сведения о костромской грэс
- •Основные сооружения электростанции
- •Выбор места строительства кгрэс
- •Выбор мощности кгрэс
- •Сооружения электрической части
- •Управление и автоматика
- •Топливоснабжение грэс
- •Водоснабжение грэс
- •Химводоочистка
- •Компоновка главного корпуса электростанции
- •Котёл тгмп-1202
- •Паровая турбина
- •Генератор
- •Главный корпус
- •Описание вспомогательного оборудования
- •Конденсационная установка
- •Конденсаторные насосы
- •Система регенерации турбины
- •Питательная установка блока
- •Турбоприводы воздуходувок
- •Особенности тепловой схемы турбины к-1200-240
- •Дымосос гд-26*2
- •Характеристика нкк
- •Характеристика секции калориферов
- •Характеристика дымососов
- •Высоконапорный дутьевой вентилятор вдн-36*2
- •Расчет тепловой схемы турбины к-1200-240 и выбор вспомогательного оборудования блока 1200 мВт
- •Расчет расхода пара на пвд
- •Питательная установка блока
- •Параметры пара и воды на пвд
- •Параметры питательной воды
- •Параметры конденсата греющего пара
- •Определение расходов пара на пвд
- •Определение параметров воды за пвд и величины погрешности
- •Определение параметров воды за выносным пароохладителем и параметров воды на входе в котел
- •Определение параметров пара и воды в пнд
- •Расчет деаэратора
- •Определение расходов пара на пнд
- •Определение параметров воды за пнд
- •Определение в долях расхода пара в конденсатор
- •Определение расхода пара на турбоустановку по h,s-диаграмме
- •Определение количественных расходов пара и воды
- •Определение мощности по отборам и сведение баланса по мощности
- •Определение энергетических показателей
- •Выбор оборудования блока
- •Общестанционное оборудование
- •Специальная часть: повышение эффективности работы оборудования костромской грэс
- •Общие положения
- •Анализ аэродинамической эффективности существующей схемы участка сопряжения «дымосос – газоход»
- •Разработка новой аэродинамической схемы участка сопряжения «дымосос – газоход»
- •Библиографический список:
Определение параметров воды за выносным пароохладителем и параметров воды на входе в котел
Вода в паровой котел поступает после смешения двух потоков: основного потока питательной воды W1 и потока W2 после выносного пароохладителя ПВД-7. Причем α пв = W1 + W2 = 1,012. Исходя из геометрических размеров трубопроводов к вынесенному пароохладителю и к ПВД-7, и исходя из одинаковой скорости воды в них, решая уравнение неразрывности находим:
Wвынпo = W2 = 7,9 % от αпв;
Решая уравнение теплового баланса для вынесенного пароохладителя, определяем энтальпию воды за вынесенным ПО:
α7 · (h7 – h'7 (за вын. по)) = 0,079 · αпв · (h"в – hпв);
h"в = [0,050037 · (3360,4 – 3099)/(0,079 · 1,018)] + 1192 = 1358,5 кДж/кг.
Тогда tв за вынесенным ПО равна 305 °С.
Решая уравнение теплового баланса для точки смешения потоков находим параметры воды на входе в котел (истинные параметры питательной воды). Обозначим их с индексом «кв» – котловая вода.
W1 · hпв + W2 · h"B = αпв · hкв;
W1 = αпв – W2 = αпв · (1 – 0,079);
hкв = [αпв · (1 – 0,079) · hпв + 0,079 · h"в · αпв]/αпв = hпв + 0,079 · (h"в – hпв) = = 1192 + 0,079 · (1358,5 – 1192) = 1205,2 кДж/кг.
По Ркв = 29,9 МПа и hкв = 1205,2 кДж/кг находим tкв = 274,6 °С. Что соответствует проектной температуре воды на входе в котел.
Определение параметров пара и воды в пнд
Принимаем давление питательной воды за ПНД-5:
Рпв = 1 МПа; ΔРоп = 2 %; Δtоп = 10 °C; Δtок = 7 °С; δt = 5 °С.
Сальниковый подогреватель.
При Рк = 0,0035 МПа → tк = 26,69 °C → ctк = 113,44 кДж/кг.
Принимаем (Δtкэн + Δtcп + Δtэж) = 8 °С – увеличение температуры в КЭН-I, КЭН-II, сальниковом и эжекторном подогревателях. Заметим, что в существующей тепловой схеме блока 1200 МВт эжекторного подогревателя нет.
При Рпв = 1,5 МПа и tсп = 26,69 + 8 = 34,69 °С → ctсп = 148,2 кДж/кг.
ПНД-1:
Пусть Р'1 = 0,0184 МПа → tк = 58,29 °С;
По tпв: tв = tк – δt = 58,29 – 5 = 53,29 °С;
По Рв = 1,4 МПа и tв = 53,29 °С → hвl = 224,152 кДж/кг;
Слив конденсата: по P'1 и tк → hк1 = 243,9 кДж/кг.
ПНД-2:
При Р'2 = 0,0463 МПа → tн = 79,54 °С;
По tпв: tв2= 79,54 – 5 = 74,54 °С → hв2 = 313 кДж/кг (при Рпв = 1,3 МПа);
Слив конденсата: по Р'2 и tн → hк2 = 331,1 кДж/кг.
ПНД-3:
После ОП-3:
Р"3 = 0,98 · 0,112 = 0,1098 МПа → t"3 = 102,5 °C;
tоп-3 = t"3 + Δtоп = 102,5 + 10 = 112,5 °С;
По Р"3 и tоп-3 → h'3= 2700,2 кДж/кг.
Питательная вода после собственно подогревателя:
Рпв = 1,2 МПа; tв3 = t"3 – δt = 102,5 – 5 = 97,5 °С;
По Рпв и tв3 → hB3 = 408,5 кДж/кг;
Дренаж после ОК-3:
tк3 = tв2 + Δtок = 74,54 + 7 = 81,54°С;
По Р"3 и tк3 → hк3 = 341,5 кДж/кг.
ПНД-4:
Пар после ОП-4:
Р"4 = 0,98 · 0,234 = 0,23 МПа → t"4 = 124,71 °C;
toп-4 = t"4 + Δtoп = 124,71 + 10 = 134,71 °С;
По Р"4 и toп-4 → hв4 = 503,2 кДж/кг.
Питательная вода после собственно подогревателя:
Рпв = 1,1 МПа → t'4 = tв4 = t"4 – δt = 124,71 – 5 = 119,71 °С;
По Рпв и tв4 → h'4 = 503,2 кДж/кг.
Дренаж после ОК-4:
tк4 = tв3 + Δtок + Δtoп-3 = 97,3 + 7 + 9 = 113,3 °С;
По Р"4 и tк4 → hк4 = 445,8 кДж/кг.
ПНД-5:
Пар после ОП-5
Р"5 = 0,98 · 0,376 = 0,37 МПа → t"5 = 140,84 °C;
toп-5 = t"5 + Δtoп = 150,84 °С;
По Р"5 и toп-5 → hв5 = 2756,44 кДж/кг.
Питательная вода после собственно подогревателя:
Рпв = 1 МПа → t'5 = tв5 = t"5 – δt = 135,84 °C;
По Рпв и tв5 → hв5 = 571,73 кДж/кг.
Дренаж после ОК-4:
tк5 = tв4 + Δtок + Δtоп-4 = 110,71 + 7 + 11 = 128,71 °C;
По P"5 и tк5 → hк5 = 541 кДж/кг.

Рис. 4. Расчетная схема ПНД.
