Главная страница

Курсовой ИПТ. 1 Исходные данные для расчёта 4 2 Определение расхода пара внешними потребителями 5


Скачать 0.93 Mb.
Название1 Исходные данные для расчёта 4 2 Определение расхода пара внешними потребителями 5
Дата24.01.2020
Размер0.93 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовой ИПТ.docx
ТипРеферат
#105678
страница3 из 6
1   2   3   4   5   6
(4)

И коэффициенты мощности:

(5)







Результаты определения параметров пара в различных точках по проточной части турбин заносим в таблицу 1.

По данным таблицы 1 определяются параметры пара и конденсата в характерных точках системы (использую таблицу водяного пара). Потери давления в паропроводах от турбин до теплообменных устройств (кроме ОУ) составляют 10%. Результаты определения параметров пара и конденсата заносятся в таблицу 2.


Таблица 1 – Параметры пара в проточной части турбины и коэффициенты недовыработки мощности

Параметр

Турбина ПТ

Турбина Р

1

2

3

3д (А)

4

В

5

5д(С)

6

D

7



8



Р, МПа

3,5

3,15

1,5

1,2

0,9

0,575

0,125

0,125

0,108

0,01

0,004

0,004

0,56

0,56

t, ºC

435

430

260

285

275

245

105

110

103

48

29

29

190

230

i, кДж/кг

3305

3305

2970

3020

3020

2950

2620

2700

2700

2420

2230

2362

2820

2925

S, кДж/кг∙К

6,95

7

7

7,1

7,14

7,17

7,14

7,34

7,4

7,64

7,4

7,73

7

7,18



-

-

-

0,676

-

0,604

-

0,347

-

0,06

-

-

-

-

Таблица 2 – Параметры пара и конденсата в характерных точках схемы

Параметр

Теплообменники

ОУ1

ПВД2, ПП

ПВД1

ОУ2

ОП,Д, ПД

ПНД

Давление пара в отборе, МПа

1,0

1,0

0,575

0,5

0,12

0,01

Энтальпия пара, кДж/кг

3020

3020

2950

2925

2700

2420

Давление пара в теплообменном устройстве, МПа

1,0

0,9

0,515

0,5

0,108

0,009

Энтальпия конденсата, кДж/кг

763

744

641

640

429

183

Температура конденсата, ºС

-

175

152

-

102

44


На основании таблицы 1 построен график расширения пара в турбине (рисунок 3)



Рисунок 3 – Процесс расширения пара в турбине
Расчетная схема охладительной установки и изображенные процессы охлаждения в h-S диаграмме приведены на рисунках 4 и 5.



Рисунок 4 – Схема и процесс охлаждения пара в ОУ 1.



Рисунок 5 – Схема и процесс охлаждения пара в ОУ 2.
Расход питательной воды на 1 кг пара, поступающего на ОУ1:

(6)

где: – энтальпия пара в т.А;

,– энтальпия конденсата и пара, соответственно при давлении ,,

 - доля испаряемой питательной воды, φ = 0,9;

 – энтальпия питательной воды 



Расход пара, поступающего на ОУ1:

(7)

Аналогичным образом определяется расход пара на ОУ2.

Расход воды на 1 кг пара, поступающего на ОУ2:

(8)

где: ,– определяются таким же образом, как и в расчете ОУ1.



Расход пара поступающего на ОУ2:



Схема сетевой подогревательной установки представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 – Схема подогревательной установки.

Расход пара на отопление и ГВС.

Расход сетевой воды на отопление:

(9)



где η = 0,98 – КПД подогревателей.

Расход пара на пиковый подогреватель:

(10)

где: - температура сетевой воды на выходе из основного подогревателя,

(11)

– температурные потери,

– температура конденсата в основном подогревателе (из таблицы 2).





Расход пара на основной подогреватель:

(12)



В связи с тем, что в тепловой схеме принята открытая схема горячего водоснабжения, подпитка осуществляется водой, подготавливаемой в подпиточном узле, схема которого представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 – Схема узла подпитки
Расход пара на ГВС:

(13)

где



В тепловой схеме рассчитываемой ТЭС принята открытая схема ГВС, подпитка осуществляется водой, подготовляемой в подпиточном узле, t воды = 5℃.
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта