Алгоритм расчета конденсатора паровой турбины
Скачать 32.88 Kb.
|
Алгоритм расчета конденсатора паровой турбиныИсходные данные: Расход пара в конденсатор кг/с. Расход пара в конденсатор из других источников кг/c. Давление в конденсаторе кПа. Число ходов охлаждающей воды в конденсаторе Температура охлаждающей воды перед конденсатором Количество конденсируемого пара , кг/c Средняя энтальпия конденсируемого пара, кДж/кг Температура конденсата при выходе из конденсатора (для конденсатора регенеративного типа), °С где – температура насыщения при давлении в конденсаторе (выбираем из таблицы «Вода и водяной пар на линии насыщения» по давлению в конденсаторе); – температура переохлаждения конденсата, принимают из диапазона = 0 – 1,5 0С. Энтальпия конденсата, кДж/кг где с Количество теплоты, отданное конденсирующимся паром охлаждающей воде, кВт Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе рекомендуется принимать в первом приближении в зависимости от числа ходов охлаждающей воды, °С 0С Расход охлаждающей воды, м3/c где - теплоемкость охлаждающей воды ; – плотность охлаждающей воды, (выбираем по средней температуре охлаждающей воды). Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, °С (из исходных данных). Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора, °С Площадь сечения одной трубки для прохода воды, м2 где – внутренний диаметр трубки конденсатора, м; в конденсаторах мощных стационарных турбин применяются трубки диаметром 28/26 и 30/28 мм. Средняя скорость охлаждающей воды в трубках принимается в первом приближении из диапазона Количество трубок конденсатора Эквивалентный диаметр трубной доски, м где – минимальный шаг, м; – коэффициент заполнения трубной доски, для двухходовых конденсаторов, как правило, составляет 0,5 - 0,7. где – внешний диаметр трубки конденсатора, м. Рабочая длина трубок, м где - относительная длина трубок (для стационарных конденсаторов =1,5…2,5). Средняя логарифмическая разность температур, °С Поверхность охлаждения конденсатора, м2 Проектный коэффициент теплопередачи от пара к воде, Удельная паровая нагрузка конденсатора, Коэффициент теплопередачи от пара к воде для условий рассчитываемого конденсатора, где – коэффициент, учитывающий влияние загрязнения поверхности (принимаем 0,85); – поправочный множитель на диаметр трубок конденсатора (принимаем 0,96); – поправочный множитель на температуру охлаждающей воды при входе в конденсатор. Отношение коэффициентов теплопередачи Условие сходимости теплового расчета Внутренний диаметр парового корпуса, м Количество отсасываемого сухого воздуха, кг/ч где N – мощность турбины, МВт. Абсолютное давление паровоздушной смеси близ места ее отсоса, кПа где – паровое сопротивление конденсатора, кПа; принимаем из диапазона Δpк = 0,27 - 0,45 кПа. Температура отсасываемой паровоздушной смеси, °С Парциальное давление пара в паровоздушной смеси, кПа Парциальное давление газов в паровоздушной смеси, кПа Количество отсасываемой паровоздушной смеси, кг/ч Объемный расход отсасываемой паровоздушной смеси, м3/ч Диаметр патрубков для отсоса паровоздушной смеси, м где – количество патрубков для отсоса смеси (принимаем 2); – скорость смеси в патрубке, принимаем ≤ 15 м/с. Диаметр патрубка для отвода конденсата, м где = 0,5 – скорость конденсата в патрубке, м/c. Диаметр патрубка циркуляционной воды на водяной крышке, м где – скорость циркуляционной воды, принимаем 2,5 м/с. Средняя температура охлаждающей воды в конденсаторе, °С Коэффициент, учитывающий влияние средней температура и скорости воды, рассчитывается по аппроксимационной формуле Гидравлическое сопротивление конденсатора, Па Мощность, необходимая для привода циркуляционного насоса охлаждающей воды, кПа где – КПД циркуляционного насоса (принимаем из диапазона 0,78 - 0,83). |