Для энергоблока, который работает на твердом топливе при ηка=0,89; ηтп=0,995; Ксн=0,05
Таблица 2.1 – Результаты расчета процесса расширения пара
Название отбора | p | t | i | P1 | tн1 | iн1 | tni | ini |
МПа | 0С | кДж/кг | МПа | 0С | кДж/кг | 0С | кДж/кг | |
До клапана | 24 | 565 | 3395,6 | |||||
После клапана | 23,04 | 561,5 | 3395,6 | |||||
ПВД1 | 6,09 | 341 | 3023,1 | 5,64 | 271,5 | 1193,05 | 270 | 1185,4 |
ПВД2 (ПП1) | 3,64 | 511 | 3473,9 | 3,37 | 240,37 | 1039,38 | 238,87 | 1032,28 |
ПП11 | 5,1 | 565 | 3584,4 | |||||
ПВД3 | 2,03 | 428 | 3307,8 | 1,88 | 209,24 | 894,3 | 207,74 | 887,43 |
Деаэратор | 0,685 | 164 | 690 | 164 | 690 | |||
ПНД4 | 0,528 | 258 | 2981 | 0,489 | 151 | 636,5 | 147 | 619,2 |
ПНД5 | 0,235 | 185 | 2865 | 0,218 | 122,9 | 516,07 | 118,9 | 499,05 |
ПНД6 | 0,0906 | 103 | 2669 | 0,0839 | 94,8 | 397,15 | 90,8 | 380,31 |
ПНД7 | 0,0292 | 66 | 2473 | 0,027 | 66,7 | 279,14 | 62,7 | 262,39 |
Конденсатор | 0,0037 | 27,6 | 2232,87 (х=0,82) |
3. Расчет тепловой экономичности ТЭС и выбор главных трубопроводов
3.1 Расчет тепловой экономичности ТЭС
Удельный расход пара на турбоустановку:
(3.1)Расход тепла турбоустановкой:
Qту = Dту(hо-hпв) + Dпп(hпп11-hпп1) – Dдоб(hпв-hдоб) (3.2)
Dпп=0,9×222=199,8 кг/с
Qту=222×(3395,6–1185,4)+199,8 (
) – 3,46 (1185,4–375)=607641 кВтQтучас=3600× Qту (3.3)
Qтучас=3600×607641 = 2187507600 кДж/кг
Удельный расход тепла:
(3.4)КПД брутто турбоустановки:
(3.6)Показатели блока:
Тепловая нагрузка парового котла:
Dут = aут×D0
Dпк = Dту + Dут (3.7)
Dпк = 222 + 0,01×222= 224,22 кг/с
Qпк = Dпк(hо-hпв) + Dпп(hпп11-hпп1) (3.8)
Qпк= 224,22 (3395,6–1185,4)+199,8 (
) = 615351,144 кВтКПД транспорта тепла:
(3.9)КПД КЭС брутто и нетто:
Где: ксн = 0,006 – коэффициент собственных нужд;
hпк = 0,9 – КПД парового котла.
hбр = hту×hпк×hтр (3.10)
hбр = 0,494×0,9×0,987 = 0,439
hн = hту×hпк×hтр×(1-ксн) (3.11)
hн = 0,494×0,9×0,987×(1–0,006) = 0,44
Удельный расход условного топлива нетто:
(3.12)Натуральный расход топлива для АШ:
(3.13)Годовой расход натурального топлива при времени работы t=5000 часов:
Внгод = bн×t (3.14)
Внгод = 0,35×5000 = 1750 кг/кВт
3.2 Выбор и расчет главных трубопроводов
Определяем внутренний диаметр трубопроводов:
, (3.15)где: D – массовый расход среды, кг/с;
V – удельный объем среды, м3/кг;
С – скорость потока, м/с.
Для острого пара С = 60 м/с,
Для промперегрева (холодная нитка) = 40 м/с,
Для промперегрева (горячая нитка) = 60 м/с.
Выбираем внутренние диаметры трубопроводов:
dвоп = 200 мм, dвпп = 400 мм
По сечению определяем количество ниток
Для острого пара:
два трубопровода.Для промперегрева: холодной нитки:
два трубопровода;горячей нитки:
два трубопровода.Определяем потери давления пара в трубопроводе:
где L – длина трубопровода,
l, x – соответственно коэффициенты сопротивления прямых участков труб и местных (вентиля, задвижки, изгибы).
Произведем выбор толщины стенок трубопроводов:
(3.19)Трубопроводы выполнены из стали марки 12Х1МФ, следовательно номинальное допускаемое напряжение s=72МПа.
Свежий пар:
Холодная нитка:
Горячая нитка:
Для острого пара выбираем трубы: 200´60;
Для промперегрева выбираем трубы: 400´30.
По результатам расчетов видим, что выбранные трубопроводы удовлетворяют нашим условиям.
4. Выбор вспомогательного оборудования
4.1 Выбор подогревателей системы регенерации
Производим расчет поверхности теплообмена:
(4.1)где: Q – тепловой поток,
к – коэффициент теплопередачи к = 3 кВт/м2×0С,
Dt – среднелогарифмическая разность температур в подогревателе.
(4.2) (4.3)по полученной величине F выбираем тип подогревателя.
ПВД1
Для группы ПВД выбираем подогреватель типа ПВ-1200–380–42–1
Для рассчитанных ПНД выбираем ПН-400–26–7-II и ПН-550–26–6–1нж
4.2 Выбор конденсатора
(4.4)Выбираем конденсатор двухходовой типа К-15240. Площадью охлаждения поверхности 15240 м2; количеством трубок 19592 шт.; активной длиной трубок 8,89 м.; диаметром трубок 28/26 мм/мм; кратностью охлаждения 61,75.
4.2 Выбор деаэратора
Для выбранного стандартного давления 0,685 МПа и по величине расхода питательной воды выбираем две деаэраторные колонки ДСП-500 производительностью 500 т/ч. деаэраторный бак выбирается с расчетом, чтобы запаса воды в нем было не менее 5 мин работы.
4.3 Выбор насосов