
- •Парогенераторы тепловых электростанций
- •Топливо.
- •Прямой и обратный баланс парогенератора.
- •Паровые турбины. Основное назначение турбины
- •По назначению:
- •По параметрам пара:
- •Причем, верхний треугольник – это «Входной треугольник скоростей»,
- •Истечение в соплах (поведение потока).
- •Система кпд паротурбинных установок.
- •Тепловые электростанции (тэс). (работающие на органическом топливе)
- •Отпуск тепла с тэц.
- •Водоподготовка.
- •Элементы развернутых тепловых схем.
- •Водоснабжение тэс
- •Топливное хозяйство.
- •Очистка дымовых газов.
- •Удаление золы и шлака с территории станции.
- •Технико-экономические показатели паротурбинных электростанций.
- •Атомные электростанции (аэс).
- •Гидростанции (гэс).
- •Газотурбинные установки (гту).
- •Парогазовые установки (пгу).
Тепловые электростанции (тэс). (работающие на органическом топливе)
Тепловые схемы бывают развернутые, принципиальные (в которых указываются все пути, по которым движется рабочее тело как в виде воды, так и в виде пара; регенеративные подогреватели, насосы, парогенератор, турбины и электрогенераторы), монтажные.
Принципиальная тепловая схема с регенеративным подогревом питательной воды.
Подогрев питательной воды осуществляется в регенеративных подогревателях, которые могут быть смешивающего и не смешивающего(поверхностного) типа.
Схема регенеративного подогрева питательной воды с подогревателями смешивающего типа (схема №1).
Рп
Рисунок 47.
Рп- регенеративный подогреватель. Достоинством этой схемы является то, что можно нагреть воду в каждом регенеративном подогревателе до температуры насыщения греющего пара. Всякая регенерация повышает КПД.
Схема регенеративного подогрева питательной воды с подогревателями поверхностного типа (Схема №2).
В Рп пар с рабочим телом не перемешиваются. Пар – греющий, вода – обогреваемая.
При такой схеме нельзя нагреть воду до температуры насыщения греющего пара. В отличие от схемы №1, здесь необходимо заботиться о сливе конденсата греющего пара. Но с другой стороны минимальное количество насосов (ставят два насоса) и хорошая управляемость.
Комбинированная схема регенеративного подогрева питательной воды (подогреватели смешивающего и поверхностного типа). Схема №3.
1- насос, повышающий давление к тракту основного конденсата; 2 - добавочная вода (химически очищенная вода); 3- конденсат греющего пара из ПВД; Д – деаэратор (смешивающего типа).
Расчет схемы регенеративного подогрева питательной воды (смотри схему №3).
В результате расчета тепловой схемы будут определены расход пара на турбину D0, расход пара в конденсаторе Dк, расход пара регенеративных отборов D1, D2, D3,а также расход добавочной воды Dхов и расход питательной воды Dпв.
Расчет будет производиться при номинальной мощности турбины (Nн).Для расчета задано:
- начальные параметры пара (po, to);
- давление на выходе из турбины (pк);
- давление отборов (p1, p2, p3);
- внутренний относительный КПД (ηoi) отсеков турбины (от po до p1; от p1 до p2; от p2 до p3; от p3 до pк), либо может быть задан процесс расширения пара в турбине в IS диаграмме;
- потери питательной воды и температура химически очищенной (добавочной) воды.
η
мех;
ηген заданы
ηмех* ηген =0, 98
ηoi1= (io – i1)/( io – i1a);
ηoi2= (i1 – i2)/( i1 – i2a);
ηoi3= (i2 – i3)/( i2 – i3a);
ηoik= (i3 – ik)/( i3 – ika);
Лекция 15.
dб/рн= 860/[(io – ik)*ηм *ηг]
Dб/ро= dб/рн*Nн
С регенерацией:
Dпв= Dо (без потерь)
Dпв= Dо*(1+αпотерь), где αпотерь= [0,03; 0,06]= αутечки+ αпродувки (для барабанных котлов)
Dпотерь= αпотерь*Dо= Dхов
Dхов= αпотерь*Dо
Определение температуры и энтальпии питательной воды:
tпв1 (может быть задана и не задана) = tн1 – Δt, где Δt – температурный напор (недогрев), равный [5о; 8о].
tпв2 (на выходе из деаэратора) = tн2
tпв3 = tн3 – Δt.
Давление в деаэраторе 6 – 7 атм., на выходе из конденсатного насоса > 10атм., в ПДВ около 170 атм. и выше. Энтальпия питательной воды численно равна температуре питательной воды ( принято условно) при работе в системе кал (в IS диаграмме). Для определения расхода пара в отборы необходимо составлять тепловые балансы соответственно ПВД, деаэратора и ВНД. Тепловые балансы начинают рассчитывать с подогревателя против хода воды по ходу пара.
Тепловой баланс подогревателя высокого давления:
ПВД – подогреватель поверхностного типа. Правило составления баланса для подогревателя поверхностного типа: количество тепла отданное греющим агентом (в данном случае пар из Д1) должно равняться количеству тепла, воспринятому обогреваемым агентом (в данном случае питательная вода).
Qгреющ.= D1*( i1 – i’1)*ηпвд, где ηпвд=[0,5%; 1%]
Qобогрев.= Dпв*( iпв1 – iпв2)
D1*( i1 – i’1)* ηпвд= Dпв*( iпв1 – iпв2)= Dо*(1+αпотерь)* ( iпв1 – iпв2)
D1= Dо*(1+αпотерь)* ( iпв1 – iпв2)/ [( i1 – i’1)*ηпвд]
D1= α1*Dо – расход пара D1 в долях от Dо;
Деаэратор (Д) – подогреватель смешивающего типа. Правило оставления теплового баланса для подогревателя смешивающего типа: количество тепла, которое привносится в подогреватель со всеми входящими потоками должно равняться количеству тепла, которое выносится со всеми выходящими потоками.
Dпв* i’2= [D2* i2 + iпв3*( Dк+ D3) + Dхов* iхов + D1* i’1]* ηq,
где ηq – потери тепла в окружающую среду (около 5%).
Расходы смотрим по всей схеме в целом, а энтальпии у подогревателя.
Dхов= αпотерь* Dо
d1= α1* dо
Dпв= (1+αпотерь )* Dо
Для определения Д3+ Дк необходимо составить материальный баланс:
Dо= D1+ D2+ D3+ Dк
D3+ Dк= Dо- D1- D2 = Dо- α1* Dо - D2 = (1- α1)* Dо - D2;
D2= α2* Dо
Подогреватель низкого давления (ПНД) – подогреватель поверхностного типа.
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= (D3+ Dк )* ( iпв3 – iсм)
D3* i’3+ Dк* i’к= (D3+ Dк )* iсм
iсм= (D3* i’3+ Dк* i’к)/ (D3+ Dк )
Dк (из материального баланса) = Dо- D1- D2 –D3
Таким образом D3= α3* Dо
Существует два варианта составления баланса ПНД:
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= D3*( iпв3 – i’3)+ Dк*( iпв3 – i’к)
Dо= x* dн*Nн+(1-x) dн*N+Σyj* Dj,
Где Dj – расход пара в отбор;
х – коэффициент холостого хода;
Nн – номинальная мощность;
N – мощность;
dн - удельный расход пара при номинальной мощности без регенерации.
N = Nн
Dо= dн*Nн+Σyj* Dj, где yj – коэффициент недовыработки электроэнергии.
Лекция 16.
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= D3*( iпв3 – i’3)+ Dк*( iпв3 – i’к)
Д1= α1*Dо
D2= α2* Dо
D3= α3* Dо
Dк= Dо- D1- D2- D3
Dо= x* dн*Nн+(1-x) dн*N+Σyj* Dj
Dо= dн*Nн=Σyj* Dj
Dо= dн*Nн+y1*α1*Dо+ y2*α2*Dо+ y3*α3*Dо
y1= (i1 – iк)/( io – iк); y2= (i2 – iк)/( io – iк); y1= (i3 – iк)/( io – iк);
Для случая без промышленного перегрева:
Dо*( 1-y1*α1- y2*α2- y3*α3)= dн*Nн
Dо= dн*Nн/(1-Σyj* Дj)
Dо= 860* Nн/[(io – ik)*ηм *ηг*(1-Σyj* αj)]
Dо= dнс/р*Nн, где dнс/р= dнб/р*(1-Σyj* Дj)
Для проверки данного расчета необходимы мощности пара, идущего в отбор:
860* N1= D1* (io – i1)*ηм *ηг;
860* N2= D2* (io – i2)*ηм *ηг;
860* N3= D3* (io – i3)*ηм *ηг;
860* N4= D4* (io – i4)*ηм *ηг;
Где ηм *ηг=[0,9; 0,97]
Σ Nj= N1+ N2+ N3+ N4= Nном (при номинальном режиме)
Эффект от регенеративного подогревателя.
qс/р= dс/р*(io – iпв)
dс/р> dб/р
qб/р= dб/р*(io – i’к)
qс/р> qб/р
(io – iпв)< (io – i’к)
Эффект от регенеративного подогрева воды приводит к тому, что термический КПД цикла Ренкина с регенерацией больше, чем термический КПД без регенерации.
ηрt > ηt
Δη= (ηрt - ηt)/ ηt= ηрt / ηt – 1
Регенерация приводит к увеличению КПД. Но этот эффект может быть больше или меньше.
Определение оптимального давления отборного пара и температуры регенеративного подогрева питательной воды.
1) Предположим, что задано tпв1, а количество регенеративных подогревателей z = 1. Тогда оптимальным давлением регенеративного подогрева является то максимальное значение, при котором можно нагреть воду до заданной температуры.
Оптимальным давлением отбора пара из турбины будет то минимальное давление, при котором мы можем нагреть питательную воду до заданной температуры.
2
)
tпв не задано.
Рисунок52.
Рисунок 53.
Если учесть, что регенеративный подогреватель требует затрат, то с увеличением количества регенеративных подогревателей эти затраты будут расти и в конечном итоге затраты превысят эффект от регенеративного подогрева → дальнейшее увеличение количества регенеративных подогревателей не эффективно. Поэтому в современных турбинах количество регенеративных подогревателей не превышает 7 – 10.
Методы определения оптимальной температуры питательной воды подогрева.
Общее количество тепла, которое требуется для подогрева питательной воды, будет определяться по следующему выражению:
Qпв= i’кот - i’к
И тогда количество ступеней подогрева и количество тепла в каждой ступени:
qступ = (i’кот - i’к)/(z + 1) = const
Поэтому:
iпв1 = i’кот - qступ
iпв2 = iпв1 - qступ
Если задана tпв, то:
Qпв= iпв1 - i’к
qступ = (iпв - i’к)/z - это способ равномерного распределения тепла между ступенями подогрева.
Существует ряд других способов. Например, распределение tпв в геометрической прогрессии.
Лекция 17.