Смекни!
smekni.com

Расчет упрощенной схемы паротурбинной установки (стр. 6 из 7)

3д3337,62+вп4531,54=603,27

3д=0,05

вп4 =0,821

4.6 Расчет смешивающего подогревателя

4.6.1. Подогреватель П4.

4+вп5=вп4
4h4+вп5hв2п5=вп4hв2п4
4+вп5= 0,821
2879,664 +318,6вп5 =0,821*525,7

4+вп5= 0,821

2879,664 +318,6вп5 =431,58

4 = 0,06

вп5 =0,761

4.6.2. Подогреватель П5.

Таблица

5+вкн-1=вп5
5+вкн-1= 0,761
5h5+вкн-1hв2оу=вп5hв2п5 2638,465 +вкн-1111,5=0,761*318,6

5+вкн-1= 0,761

2638,465 +вкн-1111,5=248,8

5= 0,061

вкн-1 =0,76


4.7 Определение расхода пара на турбопривод питательного насоса


Рис.

Расход пара на турбопривод питательного насоса тпнопределяется с помощью уравнения энергетического баланса для системы ТПН+ПН:

пв(hв2пн-hв1пн)=тпн(h1тпн-hктпн)мехтпнмехпн

откуда

тпн=(пв(h2пн-hв1пн))/((h1тпн-hктпн)мехтпнмехпн)=

=(1,035*45,25)/(( 3137,62-2425,8)0,99*0,99)=0,067.


5. Определение абсолютных расходов пара и воды

Расход пара на турбину G0 определяется с помощью энергетического баланса для потоков пара, проходящих через проточную часть. Поток «j» поступает в ЦВД с энтальпией h0 и уходит в отбор с энтальпией hj; при этом его теплоперепад Hi,j=h0-hi( если это отбор П1 или П2, или Hi,j=h0-h2цвд+hпп-hj, если это отборы П3, П4 и П5)преобразуется в конечном счете в электроэнергию, величина которой пропорциональна произведению G0jHi,jмг. Суммируя эти произведения по всем потокам пара, получаем величину, равную мощности электрического генератора. Для проверки правильности расчетов полученную величину NэIсравниваем с заданной величиной Nэ. Погрешность расчетов не должна превышать 0,1-0,15%.

Результаты расчетов сведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.Определение расхода свежего пара на турбину и расходов пара по потокам.

№ п/п Наименование величины Обозначение Размер-ность Способ определения Значе-ние
1 Энтальпия свежего пара h0 кДж/кг Табл. 2.1. 3338,9
2 Энтальпия пара в камерах отбора турбины
2.1. 1-го отбора h1 кДж/кг Табл.2.1. 3029,3
2.2. 2-го отбора h2 кДж/кг Табл. 2.1. 2987,8
2.3. 3-го отбора h3 кДж/кг Табл. 2.1. 3137,6
2.4. 4-го отбора h4 кДж/кг Табл. 2.1. 2879,6
2.5. 5-го отбора h5 кДж/кг Табл. 2.1. 2638,5
2.6. отбора на ТПН h1тпн кДж/кг h1тпн=h3 3137,6
3 Энтальпия пара на выходе ЦВД h2цвд кДж/кг Табл. 2.1. 2987,8
4 Энтальпия пара промперегрева hпп кДж/кг Табл. 2.1. 3548,7
5 Энтальпия пара на выходе ЦНД (входе в конденсатор) кДж/кг Табл. 2.1. 2356,7
6 Использованный теплоперепад пара
6.1. 1-го отбора H1i кДж/кг h0-h1 309,59
6.2. 2-го отбора H2i кДж/кг h0-h2 351,14
6.3. 3-го отбора H3i кДж/кг h0-h2цвд+hпп-h3 762,22
6.4. 4-го отбора H4i кДж/кг h0-h2цвд+hпп-h4 1020,2
6.5. 5-го отбора H5i кДж/кг h0-h2цвд+hпп-h5 1261,4
6.6. отбора на ТПН Нтпн,i кДж/кг Нтпн,i= Н3,i 762,22
6.7. поступающего в конденсатор Нiт= Нк,i кДж/кг h0-h2цвд+hпп-hк 1543,2
7 Расход пара (долевой) в отборы
7.1. 1-го отбор 1 - Табл. 3.1. 0,03
7.2. 2-го отбор 2 - Табл. 3.2. 0,13
7.3 3-го отбор 3 - Табл. 3.4. 0,05
7.4 4-го отбор 4 - Табл. 3.4. 0,06
7.5. 5-го отбор 5 - Табл. 3.4. 0,061
7.6. отбора на ТПН тпн - Табл. 3.5. 0,067
8 Расход пара (долевой) в конденсатор к - 1-(1-2-3-4-5--тпн) 0,602
9 Приведенный использованный теплоперепад (отнесенный к 1кг свежего пара)
кДж/кг 1 H1i +2 H2i +3 H3i +4 H4i+5 H5i +тпнHтпн,i++кHк,i 1211,2
10 Механический КПД турбины
Принимается 0,991
11 КПД электрического генератора
Принимается 0,991
12 Электрическая мощность генератора МВт Задано 300
13 Расход свежего пара на турбину G0 кг/с (Nэ103)/ (
)
252,2
14
14.1. 1-го отбор G1 кг/с 1G0 7,56
14.2. 2-го отбор G2 кг/с г 2G0 32,78
14.3. 3-го отбор G3 кг/с 3G0 12,61
14.4. 4-го отбор G4 кг/с 4G0 15,13
14.5 5-го отбор G5 кг/с 5G0 15,38
14.6 в ТПН Gтпн кг/с тпнG0 16,89
14.7. в конденсатор кг/с кG0 151,82
15 Электрическая мощность, развиваемая отдельными потоками пара
15.1. 1-го отбора Nэ,1 кВт G1H1iмг 2298,4
15.2. 2-го отбора Nэ,2 кВт G2H2iмг 11303,1
15.3. 3-го отбора Nэ,3 кВт G3H3iмг 9438,5
15.4. 4-го отбора Nэ,4 кВт G4H4iмг 15157,4
15.5. 5-го отбора Nэ,5 кВт G5H5iмг 19050,8
15.6. отбора на ТПН Nэ,тпн кВт GтпнHтпн,iмг 12574,8
15.7. поступающего в конденсатор Nэ,к кВт GкHк,iм 230065,4
16 Суммарная электрическая мощность, развиваемая потоками пара
кВт Nэ,1+ Nэ,2+ Nэ,3+ Nэ4+ +Nэ,5+ Nэ,тпн+ Nэ,к 29988,,,
17 Погрешность расчетов по определению электрической мощности Nэ % [(Nэ- NэI)100%]/ Nэ 0,04

6. Расчет показателей экономической эффективности паротурбинной установки

Экономичность ПТУ оценивают с помощью целого ряда показателей: удельные расходы теплоты и пара, абсолютные КПД турбоустановки, удельный расход условного топлива.

Расчет этих показателей приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.Определение показателей экономичности турбоустановки.

№ п/п Наименование величины Обозначение Размер-ность Способ определения Значе-ние
1 Электрическая мощность генератора МВт Задано 300
2 Эффективная мощность турбопривода питательного насоса Nэтпн МВт Табл. 5.1. 11,9
3 Расход свежего пара на турбину G0 кг/с Табл. 5.1. 252,2
4 Расход свежего пара на турбоустановку Gту кг/с пвG0 259,76
5 Расход пара через промпараперегреватель Gпп кг/с G0-G1-G2 211,86
6 Энтальпия свежего пара h0 кДж/кг Табл 2.1. 3338,9
7 Энтальпия пара на выхлопе ЦВД h2цвд кДж/кг Табл 2.1. 2987,76
8 Энтальпия пара промперегрева hпп кДж/кг Табл. 2.1. 3548,7
9 Энтальпия питательной воды hпв кДж/кг Табл. 3.1. 1158,7
10 Расход теплоты на турбоустановку Qту кВт Gту(h0- hпв)+ Gпп(hпп--h2цвд) 685169,49
11 Удельный расход пара на выработанную электроэнергию 0 кг/кВт ч 3,6G0/Nэ 3,03
12 Удельный расход теплоты в турбоустановке qту кВт/кВт Qту /(Nэ+Nетпн)103 2,2
13 Абсолютный КПД ГТУ ту - (Nэ+Nетпн)103/Qту 0,455
14 Абсолютный электрический КПД ПТУ аэ - Nэ103/Qту 0,437
15 КПД котельной установки ку - Принимается 0,9
16 Энтальпия пара на выходе ТПН при теоретическом процессе расширения тр - Принимается 0,993
17 Электрический КПД энергоблока (электростанции) брутто эсбр - оэкутр 0,39
18 Удельный расход электроэнергии на собственные нужды Эсн - Для ТПН принимается 0,005
19 Электрический КПД энергоблока (электростанции) нетто эсн - эсбр(1- Эсн) 0,388
20 Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию
123/эсн 317,01

Заключение