Тепловая схема энергоблока К-330 ТЭС

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок К-330 ТЭС

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока

1.1Построение процесса расширения пара в турбине

.2Распределение регенеративного подогрева конденсата в группе ПВД

.3Распределение регенеративного подогрева конденсата в группе ПНД

.4Определение долей расхода пара на подогреватели и в конденсатор

.5Определение расходов пара и воды

.6Энергетические показатели энергоблока

ГЛАВА 2. Выбор основного и вспомогательного оборудования

2.1 Описание тепловой схемы

.2 Выбор турбины

.3 Выбор парового котла

.4 Выбор оборудования для системы пылеприготовления

.5 Выбор типа мельниц

.6 Выбор схемы приготовления

.7 Выбор числа и производительности мельниц

.8 Выбор тягодутьевых машин

.8.1 Выбор дутьевых вентиляторов

.8.2 Выбор дымососов

.9 Выбор насосов

.9.1 Выбор питательного насоса

.9.2 Выбор конденсатного насоса

.9.3 Выбор циркуляционного насоса

.10 Выбор конденсатора

.11 Выбор оборудования системы регенеративных подогревателей

.11.1 Выбор ПНД

.11.2 Выбор ПВД

.12 Выбор деаэратора питательной воды

КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 3. Расчет подогревателя низкого давления с охладителем пара

3.1 Описание подогревателя низкого давления ПН-1100-25-6-I

.2 Исходные данные

.3 Конструкторский расчет подогревателя низкого давления

.3.1 Расчет собственно подогревателя

.3.2 Расчет охладителя пара

.4 Гидравлический расчет

.5 Расчет на прочность

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ГЛАВА 4. Сравнение схем включения ПНД в систему регенеративного подогрева

Заключение

Список литературы

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Энергетика является важнейшей и необходимой отраслью экономики России. Энергетика переживает в последнее время наиболее сложный период в своем существовании и развитии. Производство электроэнергии является одним из главных показателей экономического уровня страны и отражает общее состояние производственных сил.

Кризис неплатежей и постоянный рост цен на топливо и оборудование, острая нехватка средств приводят к ухудшению технической базы на энергопроизводстве, которое совместно с человеческим фактором зачастую приводит к различного рода аварийным ситуациям, а иногда и к травматизму и гибели обслуживающего персонала. Все это приводит к необходимости повышения требований к подготовке структурно-технологических решений к методам управления, а также усилению контроля за экономическими и экологическими показателями станции, заставляет искать решения и подходы к снижению производственных затрат за счет внедрения передовых технологий и совершенствование имеющихся. Решение некоторых проблем отрасли возможно за счет увеличения государственной поддержки, более уточненного планирования, рационального использования имеющихся ресурсов, сотрудничества с ведущими научными институтами отрасли, изучения, испытания и внедрения последних разработок.

Изменение формы собственности энергетических объектов, общий недостаток средств заставили предприятия энергетического комплекса обходиться собственными силами. Предприятия вынуждены получать необходимые средства на развитие и реконструкцию оборудования из собственной прибыли. В этих условиях стала необходима экономия на всевозможных издержках, ресурсах и снижения потерь. Для выполнения поставленных задач становиться необходимым разработка и внедрение новейших технологий, которые позволяют получать заметный экономический и экологический эффект.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

Г Л А В А 1. Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока

 

Исходные данные для выполнения расчета:

Мощность турбоустановки N = 330 МВт

Начальное давление пара р0 = 23,50 МПа

Начальная температура пара t0 = 540 C

Давление пара после промперегрева рпп = 3,90 МПа

Температура пара после промперегрева tпп = 540 C

Конечное давление рк = 0,0035 МПа

Температура питательной воды tпв = 270 C

Давление пара в деаэраторе рд = 0,68 МПа

Внутренние относительные КПД турбины по отсекам ?oiЧВД = 0,85

?oiЧСД = 0,92

?oiЧНД = 0,83

Величина утечек пара и конденсата ?ут = 0,015

Число регенеративных подогревателей, в том числе

ПВД 3 шт

ПНД (без учета деаэратора) 4 шт: (3 поверхностных, 1 смешивающий)

Недогревы в ПВД ?ПВД = 1 С

Недогревы в ПНД ?ПНД = 3 С

Схема включения деаэратора - на собственном отборе, питательный насос имеет турбопривод, с противодавлением в 6-й отбор. Вид топлива -Березовский уголь. Метод подготовки питательной воды - химический.

 

Рис 1.1 Принципиальная тепловая схема блока.

 

.1 Построение процесса расширения пара в турбине

 

.Точка 0

По р0 = 23,5 МПа и t0 = 540 0C

Находим по [3]: h0 = 3323,47 кДж/кг0 = 6,187 кДж/(кг•К)

2.Точка 0

Учтем потери в стопорных и регулирующих клапанах ЦВД 3%:

 

р?0 = ?0•0,97 = 23,5•0,97 = 22,8 ?? ?0 = h0 = 3323,47 ??/?

 

???? ??? ????? ????? S?0 = 6,199 ??/(?•?)

3.? 20t

?????? ??????? ? ???? S20t = S?0 = 6,199 ??/(?•?)

???? S20t ???? ???????? ? = 3,9 ??20t = 2864,36 ??/?

4.?&#