Расход питательной воды в первом приближении через подогреватели высокого давления одинаков и определяется из условия GПВД=Gк, где Gк=760т/ч – расход пара через паросиловую установку.
В линии ПВД-8 по тепловой схеме предусмотрено однопоточное движение питательной воды, GПВД=Gк. Тогда Gвд8=Gвд7=Gвд6=760т/ч.
По заданию температура конденсата на выходе из ПВД должна превышать t΄вд не более, чем на 10°С. Это означает, что конденсат должен переохлаждаться до tк=t΄вд+10=213,4+10=223,4°С. Энтальпия конденсата при tк=223,4°С, hк=964,7 кДж/кг.
Тогда
ПВД-7
В ПВД-7 сливается конденсат из ПВД-8 в количестве Gк8. Температура слива из ПВД-7 должна быть tк=t΄вд+10=193,5+10=203,5°С. Энтальпия конденсата при tк=203,5°С, hк=875,1 кДж/кг. Уравнение баланса:
, откуда .ПВД-6
В ПВД-6 сливается конденсат из ПВД-7 в количестве Gк7. Температура слива из ПВД-7 должна быть tк=t΄вд+10=167,2+10=177,2°С. Энтальпия конденсата при tк=177,2°С, hк=751,1 кДж/кг. Уравнение баланса:
, откуда .ПНД-5
ПНД-5 – это деаэратор. Он не рассчитывается.
ПНД-4
Линия ПНД – однопоточная. Расход питательной воды через ПНД-4: Gвд=Gк – ∑GкПВД, так как каскадный слив конденсата из линий ПВД производится в деаэратор, и расход уменьшен на величину этого слива. Линия ПНД – однопоточная.
Тогда
Gвд = 760 – (33,14+29,01+35,32)=662,53т/ч.
Конденсат сливается при температуре tк=t΄вд+10=122,4+10=132,4°С. Энтальпия конденсата при tк=177,2°С, hк=751,1 кДж/кг. Уравнение баланса:
.ПНД-3
В ПНД-3 сливается конденсат из ПНД-4 в количестве Gк4. Температура слива из ПНД-3 должна быть tк=t΄вд+10=89,5+10=99,5°С. Энтальпия конденсата при tк=99,5°С, hк=419,1 кДж/кг. Уравнение баланса:
, , .ПНД-2
Конденсат сливается при температуре tк=t΄вд+10=55,9+10=65,9°С. Энтальпия конденсата при tк=65,9°С, hк=275,9 кДж/кг. Уравнение баланса:
, отсюда , .ПНД-1
Конденсат сливается при температуре tк=t΄вд+10=27+10=37°С. Энтальпия конденсата при tк=37°С, hк=155 кДж/кг. Уравнение баланса:
, отсюда ,Конструкция ПВД-7 принята вертикально-разборной с поверхностью нагрева из спиральных труб, соединенных с системой коллекторов. Подогреватель имеет встроенные в общий корпус зоны ОП и КП. Схема подогревателя приведена на рисунке 1.
Рисунок 1 Схема ПВД-7
Температурная схема ПВД-7 приведена на рисунке 2.
Рисунок 2 Температурная схема ПВД-7
Зона ОП размещена над трубным пучком зоны КП в отдельном кожухе. Кожухи, охватывающие пучки спиральных труб, и соединенные последовательно перепускные коробы в соответствии с принципиальными схемами потоков перегретого пара и конденсата, позволяют выполнить многоходовое движение греющей среды в межтрубном пространстве перпендикулярно плоскостям спиральных труб. Соединение трубных пучков зон по питательной воде выполнено параллельным, при четырехколлекторной компоновке ПВД поверхности нагрева расположены в четырех вертикальных колоннах спиральных труб.
Поверхность нагрева подогревателей составляют двухплоскостные спиральные трубы. Спирали навиваются из труб диаметром 32х5 мм из материала Ст20. К верхней части коллекторов подключены трубопроводы для выпуска воздуха при заполнении трубной системы питательной водой. Предусмотрен дренаж из корпусов и трубных систем.
На корпусе ПВД имеется фланцевый разъем с мембранным уплотнением, а на съемной части корпуса приварены специальные монтажные штуцеры для строповки при подъеме корпуса.
Определим тепловые потоки в зонах ПВД-7:
Тепловой поток в зоне ОП составляет более 5%Qкп, значит расчет этой зоны необходим. Тепловой поток в зоне ОК составляет менее 5%Qкп, значит расчет этой зоны не нужен.
Рассчитаем нагрев воды в зонах, предполагая, что через них проходит полный расход питательной воды Gвд=760т/ч:
Становится очевидной нерациональность решения: поверхность в зоне ОП практически не нагревает воду (но должна пропускать полный расход воды Gвд и содержать большое число спиралей). Общепринятым является перепуск основной части воды в обход зоны ОП.
Расход воды через зону ОП подбирается из условий:
1. Заданный теплосъем Qоп реализуется при температурных напорах не менее 10°С.
2. Скорость воды в элементах подогревателей не превышающая 2 м/с.
В первом приближении принимаем нагрев воды в зоне ОП δtвд, равным 12°С.
Тогда расход в зоне ОП:
Температурный напор в зоне ОП (противоток):
Найдем ориентировочно число спиралей в зонах, принимая скорость воды в трубах wвд=2м/с(при dвн=22мм):
Число колонн в ПВД принимается равным N=4 чтобы обеспечить приемлемую высоту теплообменника. Принимаем n кратным 12: nкп=276; nоп=60.
Результаты расчета геометрических характеристик поверхности теплообмена представлены в таблице 4.
Таблица 4 Геометрические характеристики поверхности теплообмена
Наименование и ед. изм. | Обозначение | Расчетная формула или способ определения | КП | ОП |
Наружный диаметр трубы, м | dн | Принято | 0,032 | 0,032 |
Внутренний диаметр трубы, м | dвн | Принято | 0,022 | 0,022 |
Тип спиральной трубы | - | Принято nпл=2 | Двухплоскостная | |
Внутренний диаметр спирали, м | Dвн | Принято | 0,200 | 0,200 |
Шаг спирали, м | S | dн+0,004 | 0,036 | 0,036 |
Число витков спирали | nв | Принято | 6 | 6 |
Наружный диаметр спирали, м | Dн | Dвн+(2nв-1)S | 0,596 | 0,596 |
Длина спиральной трубы, м | lсп | 15,0 | 15,0 | |
Наружная поверхность спиральной трубы, м | Fн | πdнlсп | 1,51 | 1,51 |
Внутренний диаметр кожуха, м(b=0,01м) | Dк | Dн+dн+2b | 0,648 | 0,648 |
Число спиральных труб в зоне, шт | N | Из п.2.1. | 276 | 60 |
Наружный диаметр коллекторов, м | dкол.н. | Принято | 0,273 | 0,273 |
Внутренний диаметр коллекторов, м | dкол.вн. | Принято | 0,189 | 0,189 |
Шаг отверстий в коллекторе, м | Sкол | Принято | 0,072 | 0,072 |
Расчет зоны КП