Пылеугольный блок мощностью 750 МВт

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

е данные заносим в таблицу 1.2 и строим процесс расширения пара в турбине в h-s диаграмме (рис. 1.2).

Процесс расширения пара в главной турбине и турбоприводе питательного насоса.

Рис. 1.2 Процесс расширения пара в турбине и турбоприводе ПН

 

Таблица 1.2 Таблица параметров пара и воды по элементам тепловой схемы

 

1.4 Решение уравнений теплового и материального баланса теплообменников, определение расходов пара на каждый теплообменник и в конденсатор

 

 

Уравнение теплового баланса для ПВД 1:

 

 

Уравнение теплового баланса для ПВД 2:

 

 

 

Уравнение теплового баланса для ПВД 3:

 

 

 

Уравнения теплового и массового балансов для Деаэратора:

 

 

 

Составим систему уравнений:

 

Решив, получим:

Уравнение теплового баланса для ПНД 4:

 

 

 

Уравнения теплового и массового балансов для ПНД 3, ПНД 2 и Смесителя:

 

 

Составим систему уравнений:

 

;

;

 

Решив, получим:

 

 

Подогрев в смесителе:

 

;

 

Уравнения теплового и массового балансов для ПНД 1:

 

 

Составим систему уравнений:

;

 

Решив, получим:

Расход пара на приводную турбину:

Теплоперепад приводной турбины:

 

.

 

1.5 Контроль правильности вычислений по балансу в конденсаторе турбины

 

 

Проверка материального баланса на узле конденсатора:

 

- баланс сходится, значит, расчет выполнен правильно.

 

1.6 Определение расходов пара

 

Определение расходов пара в каждый отсек турбины и работы пара в отсеках:

Отсек 0-1:

 

 

Отсек 1-2:

 

 

Отсек ПП-3:

 

 

Отсек 3-4:

 

 

Отсек 4-5:

 

 

Отсек 5-6:

 

 

Отсек 6-7:

 

Отсек 7-8:

 

 

Отсек 8-К:

 

 

Полученные данные заносим в таблицу 1.3.

 

Таблица 1.3. Таблица расходов пара через отсеки турбины и работы пара в отсеках

Отсек?i,j?hi,j = hi - hj , кДж/кг?i,j * ?hi,j , кДж/кг0 - 11320.060320.0601 - 20.935727184.08578.681ПП - 30.8388101235.233197.3163 - 40.7512006159.022119.4574 - 50.7357675109.60880.6465 - 60.6918145176.380122.0226 - 70.6541514158.736103.8277 - 80.6225272210.676131.1528 - К0.5875970189.555111.382

Приведенный теплоперепад:

 

 

Абсолютный расход пара в голову турбины:

Примем механический КПД:

Примем КПД генератора:

 

 

Удельный расход пара в голову турбины:

 

 

Расход пара в конденсатор турбины:

 

 

Расход пара на промежуточный перегрев:

 

 

Расходы пара в отборы:

энергоблок гидравлический тепловой конденсационный

1.7 Определение показателей экономичности блока

 

Расход теплоты на турбоустановку:

 

 

Электрический КПД турбоустановки:

 

 

Электрический КПД блока брутто:

Согласно рекомендациям [5, 6]:

- примем КПД транспорта теплоты:

примем КПД парового котла: Топливо - Экибастузский уголь СС, Р.

 

 

Электрический КПД блока нетто:

Примем затраты на собственные нужды

 

 

Абсолютные и удельные расходы натурального топлива:

Согласно рекомендациям [5, 6] примем

 

 

Примем число часов использования установленной мощности , тогда расход натурального топлива в год:

 

 

Абсолютные и удельные расходы условного топлива:

 

Часть 2. Выбор основного и вспомогательного оборудования

 

Выбор оборудования для энергоблока будем производить, исходя из теплового расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки К-750-24.0, а также рекомендаций по выбору теплообменного оборудования для данной турбины согласно литературе [5].

 

2.1 Выбор основного оборудования конденсационного энергоблока

 

2.1.1 Турбоагрегат

Паровая турбина К-750-24.0 номинальной мощностью 750 МВт при частоте вращения n = 3000 об/мин (50 с-1), одновальная, рассчитана для работы в конденсационном режиме.

Параметры свежего пара Po = 24.0 МПа, to = 550 C. После части высокого давления (ЧВД) пар направляется на промежуточный перегрев при давлении PПП = 3.5 МПа и нагревается до tПП = 550 C.

Турбина имеет 8 нерегулируемых отборов. Регенеративная система турбоустановки включает три ПВД, деаэратор, четыре ПНД (3 - поверхностного типа и 1 - смешивающего типа). Температура питательной воды tПВ = 271 С.

 

2.1.2 Выбор парового котла

Выбор парового котла определяется, главным образом, выбранным типом турбины, суммарной мощностью и режимом работы ТЭС [5].

Исходными данными для выбора парового котла служат заданные параметры острого пара и промежуточного перегрева, температура питательной воды, тип топлива, а также полученный из расчета тепловой схемы расход пара в голову турбины:

;

; ;

; ;

;

 

Топливо - Экибастузский уголь СС, Р.

На блочных КЭС производительность котла , , выбирается по максимальному рас