Пылеугольный блок мощностью 750 МВт

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

его клапана питания котла;

- суммарное сопротивление группы ПВД;

сопротивление трубопроводов от питательного насоса до водяного экономайзера.

Тогда суммарное гидравлическое сопротивление:

 

.

 

Следовательно, давление нагнетания питательного насоса:

 

.

 

Давление на всасе питательного насоса принимаем равным давлению на выходе из бустерного насоса [6].

Тогда можно рассчитать напор питательного насоса:

 

.

 

Напор насоса в метрах водного столба:

 

.

 

Расчетная мощность привода насоса:

 

.

 

Согласно рекомендациям [5,6] выбираем два питательных насоса с турбоприводом заводской маркировки ПН-1500-350 со следующими параметрами (табл. 2.7):

 

Таблица 2.7. Характеристики питательного насоса ПН-1500-350

ХарактеристикаЗначениеПодача 1500Напор 3500Тип и мощность привода ОК-18ПУЧастота вращения 4700КПД 83

.4.2 Выбор конденсатных насосов

Конденсатные насосы представляют особую группу энергетических насосов, работающих с минимальным кавитационным запасом. Они обладают более низкой экономичностью, большей металлоемкостью и более высокой стоимостью по сравнению с другими насосами на аналогичные подачи и напоры. Поэтому по возможности число насосов должно быть минимальным. Конденсатные насосы устанавливаются с резервом.

Для блока с прямоточным котлом примем двухподъемную схему установки конденсатных насосов. При такой схеме КН разделяют на две ступени.

Конденсатные насосы I ступени установлены после конденсатора; они создают давление, достаточное для преодоления гидравлического сопротивления БОУ, трубопроводов и подачи конденсата в смешивающий ПНД-1.

Выбор конденсатных насосов, так же как и питательных, осуществляется по значениям объемной производительности насоса и напора насоса м вод. ст. [5].

Объемная производительность конденсатного насоса I подъема:

Принимаем среднюю плотность конденсата на участке конденсатор - деаэратор согласно [1] равной . Тогда:

 

, где

 

расход конденсата на входе в КН-I из расчета тепловой схемы.

Напор конденсатного насоса I ступени:

Давление нагнетания КН I ступени:

 

,

 

где

давление насыщения в ПНД-1 (из расчета тепловой схемы);

гидравлическое сопротивление БОУ, принимаем согласно рекомендациям [5];

- сопротивление участка трубопроводов от КН I до ПНД-1.

- гидравлическая составляющая, учитывающая подъем воды в верхнюю часть ПНД-1 (оценим высоту подъема 7 м);

- гидравлическое сопротивление сальникового подогревателя.

Давление перед КН I должно быть достаточным для предотвращения кавитации, для этого должен быть предусмотрен необходимый подпор на всасе в насос. Согласно рекомендациям принимаем . Тогда давление на всасе насоса:

 

.

 

Тогда напор, развиваемый конденсатным насосом первого подъема:

 

.

 

Напор насоса в метрах водного столба:

 

 

Расчетная мощность привода насоса:

 

.

 

Согласно рекомендациям выбираем два КН по 100% производительности заводской маркировки КсВ-1600-90 со следующими параметрами:

Таблица 2.8.Характеристики конденсатного насоса КсВ-1600-90

ХарактеристикаЗначениеПодача 1600Напор 90Допустимый кавитационный запас, 2.8Частота вращения 1000Мощность 515КПД 76

Конденсатные насосы II ступени установлены после ПНД-1 и служат для перекачки конденсата от данного подогревателя через группу поверхностных ПНД в деаэратор.

Принимаем высоту установки деаэратора согласно рекомендациям [5] .

Объемная производительность конденсатного насоса II подъема:

 

, где

 

- расход конденсата на входе в КН-II из расчета тепловой схемы.

Напор конденсатного насоса II ступени:

Давление нагнетания КН II ступени:

 

,

 

Где - давление в деаэраторе, из расчета тепловой схемы;

- сумма гидравлических сопротивлений, где согласно [6] принято:

сопротивление регулятора питания конденсата;

сопротивление ПНД;

суммарное гидравлическое сопротивление трубопроводов.

Давление перед КН II принимаем с учетом подпора:

 

.

 

Тогда напор, развиваемый конденсатным насосом третьей ступени:

 

.

 

Напор насоса в метрах водного столба:

 

.

 

Расчетная мощность привода насоса:

 

.

 

Согласно рекомендациям [5,6] в качестве прототипа выбираем два КН по 100% производительности КсВ-1600-90. Его характеристики приведены ниже (табл. 2.9):

 

Таблица 2.9. Характеристики конденсатного насоса КсВ-1600-90

ХарактеристикаЗначениеПодача 1600Напор 90Допустимый кавитационный запас, 2.8Частота вращения 1000Мощность 515КПД 76

Поскольку нам требуется конденсатные насосы с большим напором, то составляем техническое задание на проектирование насоса (табл. 2.10):

 

Таблица 2.10. Техническое задание на проектирование конденсатного насоса КсВ-1600-150

ХарактеристикаЗначениеПодача 1600Напор 150Допустимый кавитационный запас, 2.8Частота вращения 1000

.5 Выбор регенеративных подогревателей

 

В регенеративных подогревателях осуществляется подогрев питательной воды и конденсата паром, отбираемым из отборов турбины. По месту в тепловой схеме турбоустановки различают регенеративные подогреватели высокого и низкого давления.

 

2.5.1 Выбор подогревателей низкого давления

Выбор ПНД поверхностного типа.

В