Проект тепловой части ТЭЦ – мощностью 400 МВт, расположенной в г. Петрозаводске

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

т/ч

расчетная теплофикационная нагрузка

С - удельная теплоёмкость

отпускаемая температура

температура обратной сетевой воды

Температура за СП1

 

(2.7)

 

Расход воды через СП1

Уравнение теплового баланса второго сетевого подогревателя:

 

(2.8)

(2.9)

 

расход сетевой воды

энтальпия верхнего теплофикационного отбора турбины

энтальпия нижнего отбора

и энтальпия на входе и выходе из подогревателя

кпд сетевого подогревателя

Уравнение теплового баланса первого сетевого подогревателя

 

; (2.10)

 

энтальпия нижнего теплофикационного отбора турбины

 

.6 расчет сепарационной установки

 

Рисунок 2.2 Расчетная схема СУ

При расчете принимаем двухступенчатую схему сепарации. При этом давление в расширителе берется с учетом гидравлических потерь в трубопроводах, соединяющих расширитель с аппаратом, куда поступает пар

Величина продувки составляет:

(2.11)

 

Где = 1% от паропроизводительности котла

Давление в барабане котла:

 

(2.12)

 

Где - номинальное давление пара в котле

- гидравлическое сопротивление пароперегревателя

В данном случае целесообразно завести пар из 1 ступени сепаратора в деаэратор, поэтому давление в РНП- 0,7 МПа.

Количество пара, отсепарированного в РНП и потеря продувочной воды определяются из уравнения теплового и материального баланса расширителя продувки:

 

(2.13)

 

Где - энтальпии продувочной воды, отсепарированного пара и отсепарированной воды соответственно, КДж/кг

-коэффициент, учитывающий охлаждение сепаратора, принимается равным 0,98

Дпр=Дпр-Дс1=4,2-1,8=2,4т/ч

Вторая ступень рассчитывается аналогично первой

Количество отсепарированного пара в РНП 2

 

(2.14)

 

Где энтальпия сухого насыщенного пара и отсепарированной воды.

Количество продувочной воды, сбрасываемой в канализацию.

 

(2.15)

 

.7 Расчет ПВД

 

Рисунок 2.3 Расчетная схема ПВД

 

Расчет ПВД-7

 

(2.16)

 

Расчет ПВД-6

 

(2.17)

 

Расчет ПВД-5

 

 

.8 Расчет основного деаэратора

 

Рисунок 2.4 Расчетная схема деаэратора

 

(2.18)

 

Уравнение теплового баланса

 

(2.19)

2.9 расчет ПНД

 

Рисунок 2.5 Расчетная схема ПНД

 

Тепловой расчет ПНД 4

 

(2.20)

 

Уравнение теплового баланса ПНД - 4

 

(2.21)

 

(2.22)

 

Уравнение теплового баланса ПНД - 3

 

Количество деаэрированной воды на подпитку котлов после вакуумного деаэратора

 

(2.23)

 

Уравнение теплового баланса ПНД - 2

 

Пропуск пара в конденсатор

 

 

Расход пара в отборы по результатам расчета

 

Д1= 6,5кг/с

Д2= 6,5 кг/с

Д3= 5,8 кг/с

Д4= 5,4 кг/с

Д5= 5,4 кг/с

Д6= 4 кг/с

Дк =6,9 кг/с

Баланс мощностей

Мощность потока пара в турбине первого отбора

 

 

Второго отбора

 

 

Третьего отбора

 

Четвертого отбора

 

 

Пятого отбора

 

 

Шестого отбора

 

 

Мощность конденсатного потока

 

 

мощность на зажимах генератора

?Ni=1677 +2652+30860,7+3834+11894,8+23128,9+8680,2=82727,6кВт

Мощность на зажимах генератора

 

 

Погрешность

 

 

3. Выбор вспомогательного оборудования тепловой схемы станции

 

.1 Оборудование, поставляемое в комплекте с турбиной

 

В комплектное оборудование, поставляемое вместе с турбиной ПТ-80/100-130/13 поставляются:

регенеративные подогреватели высокого и низкого давления;

конденсатор 80 КЦС;

эжектор ЭП-3-700-1 (2 шт.)

маслоохладители МБ-63-90 (2 шт.)

 

.2 Расчет и выбор деаэраторов

 

В соответствие с НТП суммарная производительность деаэраторов питательной воды выбирается по максимальному ее расходу. Суммарный запас питательной воды в баках должен обеспечивать работу в течение для блочных 3,5 мин. Для не блочных 7 мин. К основному деаэратору предусматривается подвод резервного пара для удержания в них давления при сбросе нагрузки и деаэрации воды при пусках.

Максимальный расход пара питательной воды:

 

; т/ч(3.1)

 

- продувка

- собственные нужды

-максимальный расход пара на турбину

; т/ч

(3.2)

 

- минимальная полезная вместимость бак деаэратора

- запас

- объем

Принимаю БДП-100-1-3 и ДП-500М2

 

.3 Расчет и выбор конденсатных насосов

 

Конденсатные насосы выбираются по условиям максимального расхода пара в конденсатор, необходимому на пару и температуре конденсата.

Типоразмер конденсатного насоса определяется по подаче и напору:

 

,т/ч(3.3)

 

,1- коэффициент запаса

- учитывается отвод в конденсатор

 

т/ч(3.4)

 

- расход пара на турбину

- сумма регенеративных отборов

т/ч

т/ч

Напор конденсатного насоса определяется исходя из давления в деаэраторе, преодоление сопротивления всей регенеративной схемы и всего тракта от конденсатора до деаэратора, а так же высоты гидростатического столба в связи с установкой деаэратора на значительной высоте.

 

,м(3.5)

 

- коэффициент ?/p>