
- •Часть II. Котлотурбинные энергетические установки
- •Часть II. Котлотурбинные энергетические установки.
- •Isbn 5-7723-0403-8 © Севмашвтуз, 2004 г.
- •Глава 3.
- •3.1. Назначение и классификация судовых паровых
- •3.2. Характеристики паровых котлов
- •3.3. Конструктивные особенности и принцип действия
- •3.4. Топочные процессы. Топки паровых котлов.
- •3.5. Конструкция основных элементов паровых котлов
- •3.6. Тепловой баланс и кпд парового котла
- •3.7. Принципы регулирования основных параметров
- •3.8. Расчеты паровых котлов
- •3.9. Классификация и особенности паровых турбин
- •3.10. Принцип действия активной и реактивной
- •3.11. Многоступенчатые паровые турбины
- •3.12. Радиальные и радиально-осевые турбины
- •3.13. Разделение потоков пара.
- •3.14. Ступени полного и экономического хода.
- •3.16. Потери энергии в паровых турбинах
- •3.17. Особенности расширения пара в многоступен-чатых турбинах. Мощность и кпд паровой турбины
- •3.18. Способы регулирования мощности паровых
- •3.19. Системы паротурбинных установок
- •3.20. Нерегенеративные тепловые схемы ктэу
- •3.21. Регенеративные тепловые схемы 2-го рода
- •3.22. Регенеративные тепловые схемы 1-го рода
- •3.23. Тепловые схемы с промежуточным перегревом
- •3.24. Способы повышения экономичности ктэу.
- •3.25. Размещение ктэу на судне
- •Часть 2.
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6
3.23. Тепловые схемы с промежуточным перегревом
пара
В тепловых схемах КТЭУ с промежуточным перегревом пара пар, прошедший ряд ступеней турбины, направляется в промежуточный пароперегреватель котла, и после вторичного перегрева направляется обратно в турбину для окончательного расширения в оставшихся ступенях.
Существует два принципа промежуточного перегрева пара:
-
газовый, при котором вторично перегреваемый пар воспринимает теплоту продуктов сгорания топлива в котле. Такой перегрев может осуществляться:
-
в промежуточном пароперегревателе котла, расположенном в газоходе;
-
в отдельной топке котла;
-
в выносных пароперегревателях, оснащенных топками со сжиганием топлива в кипящем слое;
-
паровой, при котором греющей средой является свежий пар, вырабатываемый котлом.
Применение газового перегрева пара позволяет довести температуру вторично перегретого пара до первоначальной, а при паровом перегреве – приблизительно до температуры насыщения греющего пара. Выбор способа перегрева пара зависит от начальных параметров пара, тепловой схемы установки и определяется технико-экономическими расчетами. В настоящее время в судовых КТЭУ применяется исключительно газовый перегрев пара в промежуточных пароперегревателях (котлы КВГ-80).
Рис. 81. Тепловая
схема и термодинамический цикл простейшей
КТЭУ с однократным
промежуточным
перегревом пара.
– винт регулируемого
шага;
Термодинамический цикл КТЭУ с однократным промежуточным перегревом пара, включает следующие процессы:
|
|
– |
расширение пара в части ступеней турбины (ТВД); |
|
|
– |
изобарный перегрев пара в промежуточном пароперегревателе котла; |
|
|
– |
расширение пара в последующих ступенях турбины (ТНД); |
|
|
– |
конденсация пара в главном конденсаторе; |
|
|
– |
сжатие воды в насосе; |
|
|
– |
подогрев питательной воды в котле до температуры насыщения; |
|
|
– |
испарение воды в котле; |
|
|
– |
перегрев пара в пароперегревателе котла. |
При рассмотрении
цикла КТЭУ с промежуточным перегревом
пара видно, что сложный цикл установки
состоит из двух простых циклов: основного
–
,
и дополнительного (присоединенного)
–
.
Использование промежуточного перегрева
в цикле КТЭУ сдвигает конечную точку
расширения пара в турбине вправо, в
область бóльших значений степени сухости
пара –
(при одинаковых начальных параметрах
пара). Этот фактор позволяет существенно
повысить начальные параметры пара,
подаваемого на турбину и, соответственно,
повысить КПД установки, тогда как
увеличение начальных параметров пара
без промежуточного перегрева приводит
к увеличению влажности пара в последних
ступенях турбины. Высокая влажность
пара отрицательно сказывается на КПД
самой турбины (увеличиваются потери с
влажностью пара) и приводит к эрозионным
разрушениям деталей проточной части.
Кроме того в тепловых схемах, выполненных
с ППП, уменьшается расход пара на турбину
(при равной мощности с турбиной без
ППП), и следовательно количество пара,
поступающего в главный конденсатор.
Уменьшение расхода пара позволяет
уменьшить площадь теплообмена и
массогабаритные показатели главного
конденсатора и приводит к снижению
количества теплоты, отдаваемой забортной
воде. При этом также уменьшаются диаметры
паропроводов, габариты питательных
насосов, площадь испарительной поверхности
нагрева главных котлов.
Вместе с тем, использование промежуточного перегрева пара приводит:
-
к значительному усложнению конструкции парового котла, имеющего в своем составе дополнительные пароперегревательные поверхности нагрева;
-
усложнению системы главного пара и применению дополнительных протяженных паропроводов, направляющих пар от турбины к промежуточному пароперегревателю котла и обратно в турбину;
-
повышенным потерям давления пара в дополнительных паропроводах;
-
усложнению системы автоматического регулирования КТЭУ;
-
повышению стоимости изготовления установки;
-
невозможности использования в составе установки реверсивных турбин: реверс в КТЭУ с ППП возможно осуществлять только за счет установки ВРШ. Трудность обеспечения реверса связана с тем, что при использовании ТЗХ трубная система пароперегревателя оставалась бы без охлаждения (пар при работе ТЗХ через промежуточный пароперегреватель не проходит), что привело бы к перегоранию трубной системы промежуточного пароперегревателя, находящейся в зоне высоких температур дымовых газов.