Смекни!
smekni.com

Тепловой расчет блока электростанции (стр. 4 из 6)

2444,0684 Dд= 129,526724 D;

Dд= 0,0529964D.

В этом случае:

D’пв = 0,8625677D - 0,0529964D= 0,8095713 D


Таблица 2

Параметры питательной воды и конденсата в системе регенерации турбины К – 80 – 75

Подогреватели

Пар в камере

отбора

Потеря

Давления впаро-проводе

Dр1,%

Пар у регенеративного подогревателя Питательная вода за подогревателями Повышение энтальпии воды в подо-гревателе Dсt,кДж/кг Слив конденсата из подогревателей

р,

бар

h,

кДж

кг

tн,

°С

р, бар

h,

кДж

кг

tн,

°С

рв,

Бар

t,

°С

сt,

кДж

кг

tн,

°С

сtн,

кДж

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
П –5

34,29

4 32,92 3192 239,2 70 235,2 1013,8 195,5 239,2 1034,1
П –4 16,4 5 15,58 3040 200,32 75 196,32 839,4 207,4 200,32 853,2
За питательным насосом __ __ __ __ __ __ __ 100 158,8 675,9

5,51)

__ __
Д –6 (П –3) 9,0 __ 6,0 2932 158,8 6,0 158,8 670,4 159,4 158,8 __
П –2 2,28 7 2,12 2692 122,56 9,0 118,56 489,2 178,2 122,56 513,7
СП __ __ __ __ __ __ __ 10,0 79,3 332,8 20,8 __ __
П –1 0,51 8 0,47 2508 79,68 10,5 75,68 318 177,0 79,68 331,9
ЭП __ __ __ __ __ __ __ 11,5 32,0 135,0 12,4 __ __
За конден. насосом __ __ __ __ __ __ __ 12,0 29,0 122,6

1,22)

__ __
Конденсатор 0,05 __ __ __ __ 0,04 29 121,4 __ __ __

1)-повышение энтальпии в питательном насосе

2)- повышение энтальпии в конденсатном насосе



Dпв=D'пв+D5+D4+Dд
D3=Dд: h=2932 кДж/кгПар из отбора турбины

D’пв


6.3. Расчет ПНД.

Расчетная схема ПНД с необходимыми данными дана об энтальпии потоков теплоносителей дается на рис.6 .

Уравнение теплового баланса для П – 2:

D2 ( h2 - сtн2 ) = K2D’пв ( сt2 - сtсп );

где ctсп – энтальпия пара за сальниковым подогревателем (из табл.2, стр.13).

D2 ( 2692 – 513,7) = 1,005 * 0,816836 D ( 489,2 – 332,8 );

D2 =

= 0,06215224 D ;

D2 = 0,06215224 D.

Уравнение теплового баланса для П – 1:

D1( h1- ctн1) + D2 ( ctн2 - ctн1 ) = K1D’пв ( ct1 - ctэп );

D1( 2508 – 331,9 ) +0,06215224 D (513,7- 331,9 )=1,004*0,8095713 D (318-135);

2176,1 D1 + 11,29927723D = 148,74415 D ;

D1 =

; D1 = 0,063161 D.

6.4. Суммарные расходы пара в отборы турбины

и расход пара в конденсатор.

Согласно расчетной тепловой схеме рис.1 и выполненным расчетам по определению расходов пара на подключенные подогреватели, расходы пара из отборов турбины равны:

DV = D5 = 0,0827699 D;

DIV = D4 = 0,0696624 D;

DIII = Dд = 0,0529964D;

DII = D2 = 0,06215224 D;

DI = D1 = 0,063161 D.

И следовательно, суммарный расход пара на все отборы составит:

SDотб = 0,33074194D.

Расход пара в конденсатор турбины определяется из уравнения, характеризующего баланс потоков пара в турбине:

Dк = D - SDотб = D -0,33074194 D ; Dк = 0,66925806 D.

Правильность выполненных расчетов устанавливается подсчетом расхода пара в конденсаторе по балансу потоков конденсата в тепловой схеме:

D*к = D’пв – (D1+D2+Dку)= 0,8095713 D -(0,063161 Dк+0,06215224 D +0,015 D)= 0,8095713 D - 0,14031324 D = 0,646072 D;

D*к = 0,66925806 D.

D*к = Dк , что свидетельствует о правильности расчетов.

6.5. Определение расхода пара на турбину.

Расход пара на турбину подсчитываем по уравнению, основанному на балансе мощностей потоков пара в ней, МВт,

S Nm = Nэ = КS Dm Him ,

где:

,

Him– используемые тепловые перепады в турбине соответствующих расходов пара из отборов; (определяли в разделе 2.3)

Dm * Him– произведение этих величин показывает количество энергии, которое вырабатывает поток пара, проходящий до отбора;

hм– механический КПД (определяет потери на трение в подшипниках турбоагрегата);

hэ – КПД электрогенератора.

Значения hм и hэ приняты по таблице I (прилож. 3 [Л.I]) при номинальной мощности турбоагрегата Nэ = 80 МВт. В курсовой работе значенияэтих КПД те же.


ct2=489,2 кДж/кг D’пв
Рис. 5. Расчетная схема деаэратора

СП
сt1=312,0 кДж/кг
D1: h1=2471 кДж/кгПар из отбора турбины
П-1
сtэп=135,0 кДж/кг
ЭП
сtкн=122,6 кДж/кг
Рис. 6. Расчетная схема ПНД
КН
В конденсатор турбины

Определяем величину Dm * Him для каждого отбора:

DV ( h0 - h5 ) = 0,0988066 D ( 3242,4 - 3138 ) = 10,315409 D;

DIV ( h0 - h4 ) = 0,0922986 D ( 3242,4 - 3000 ) = 22,373181 D;

DIII ( h0 - h3 ) = 0,03766 D ( 3242,4 - 2864 ) =14,250544 D;

DII ( h0 - h2 ) = 0,0658349 D ( 3242,4 - 2682 ) = 36,893878 D;

DI ( h0 - h1 ) = 0,059328 D ( 3242,4 - 2471 ) = 45,765619 D

Определяем количество энергии, которое вырабатывает поток пара, проходящий через всю турбину в конденсатор:

Dк Hi = 0,646072 D * 1043,1 = 673,9177 D.

Суммируем полученные выше выражения:

S Dm Him= DV (h0 - h5 ) + DIV (h0 - h4 ) + DIII (h0 - h3) + DII (h0 - h2) + DI (h0 - h1 ) + + DкHi= 10,315409D+ 22,373181D + 14,250544D + 36,893878D + 45,765619D + + 673,9177 D = 803,516331D.

Таким образом SDmHim = 803,516331D.

Тогда SNm = Nэ = К SDmHim, следовательно:

80 МВт = 0,0002711 * 803,516331D = 0,217833 D.

Расход пара на турбину: D = 80 / 0,217833 = 367,253 т / ч.

Проверку правильности определения расхода пара на турбину сделаем подсчетом “D” по уравнению мощности, т / ч, :

D = dэNэ + SyтDэт.

Здесь удельный расход пара на выработку электрической энергии:

,

где : hм– механический КПД ;

hэ – КПД электрогенератора;

Hi - используемый теплоперепад в турбине;