Главная страница
Навигация по странице:

  • 5.1 Расчёт вспомогательных элементов тепловой схемы

  • Курсовая ОЭ. Курсовой К 160. Курсовая работа по дисциплине Технологии Централизованного производства электроэнергии


    Скачать 1.93 Mb.
    НазваниеКурсовая работа по дисциплине Технологии Централизованного производства электроэнергии
    АнкорКурсовая ОЭ
    Дата05.11.2021
    Размер1.93 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовой К 160.docx
    ТипКурсовая
    #263977
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    5. Составление общих уравнений материального баланса

    5.1 Расчёт вспомогательных элементов тепловой схемы


    К вспомогательным элементам относятся расширители и охладители продувки, испарители и конденсаторы испарителей, деаэраторы доба­вочной воды, охладители эжекторов и пара уплотнений.

    Расчет расширителя непрерывной продувки

    Расширитель непрерывной продувки (Р) служит для уменьше­ния потери рабочего тела и сохранения части тепла, сбрасываемого с непрерывной продувкой, из барабана парогенератора.

    Расчетная схема расширителя представлена на рис.3 .



    Рис.3 - Расчетная схема расширителя непрерывной продувки.

    Перед входом в расширитель кипящая продувочная вода проходит через редукцион­ное устройство, где ее давление падает и часть воды переходит в пар. В расширителе пароводяная смесь разделяется на чистый пар, который отводится в тепловую схему, и воду, которая содержит все выводимые с продувкой соли и сбрасывается в канализацию.

    Цель расчета расширителя заключается в определении относитель­ных расходов пара αп и воды αв по принятому расходу продувоч­ной воды αпр на основе решения уравнений материального и теп­лового балансов [1]:

    αпр=αп+αв;

    .

    где: αпр принимается 0,003 0,005, при восполнении потерь ра­бочего тела дистиллятом испарителей и 0,005 0,03 – при воспол­нении потерь рабочего тела химически очищенной водой;

    hпр – эн­тальпия продувочной воды; определяется для состояния насыщения по [1] при давлении в барабане парогенератора:

    Рб= 1,2Р0=1,213,5=16,2 МПа, hпр=1658 кДж/кг.

    , – энтальпии пара и воды на выходе из расширителя, определятся по [1] для состояния насыщения при давлении в расши­рителе Рр, которое принимается больше давления в том элементе схемы, куда отводится пар из расширителя (деаэратор), на величину гидравлических потерь в трубопроводе (28%);

    c – КПД расширителя, принимается, 0,99.

    Рр=1,050,65=0,68МПа;

    =2762 кДж/кг;

    = 692 кДж/кг;

    0,005=αп+αв;

    αп=0,005-αв;

    0,005 ∙ 1658 ∙ 0,99 =(0,005 – αв) ∙ 2762 + αв ∙ 692;

    αв = 0,0027;

    αп = 0,005 - 0,0027 = 0,0023.

    Охладитель продувки (ОП) служит для сохранения части тепла, сбрасываемого с водой из расширителя [1]. Обычно в нем подо­гревают добавочную воду. Расчетная схема охладителя продувки представлена на рис.3, уравнение теплового баланса для его расчета имеет вид:

    .

    где: αв, – величины, известные из расчета расширителя;

    αдв –относительный расход добавочной воды;

    – энтальпии сбрасываемой и добавочной воды после охладителя продувки, кДж/кг; связь между ними выражается соотношением:

    .

    Причем большая разность энтальпий выбирается для схем с внешними потерями рабочего тела.

    hдв – энтальпия добавочной воды на входе в ОП, кДж/кг, рассчитывается по формуле:

    hдв = 4,19tдв,

    где: tдв – температура воды на входе в ОП, принимается равной 1012 °С;

    п – КПД ОП, принимается 0,98 [1].

    В результате расчета ОП определяется энтальпия, с которой доба­вочная вода поступает в тепловую схему hдв.

    Относительный расход добавочной воды, компенсирующей потери ра­бочего тела на ТЭС, определяется в общем случае как:

    αдв=αвн+αвнеш,

    где: αвн– относительные внутренние потери рабочего тела, определяются как:

    αвн=αут+αв,

    αут – относительный расход утечек, принимается 0,005-0,012 [1];

    αв – относительный рас­ход продувочной воды, сбрасываемый из расширителя непрерывной продувки в канализацию.

    αвн=0,012+0,0027=0,0147,

    αвнешотносительные внешние потери рабочего тела, в нашей схеме отсутствуют.

    αдв= αвн =0,0147;

    hв=60+ ;

    hдв=4,212=50,4 кДж/кг;





    Охладители эжекторов (ОЭ) и уплотнений (ОУ) служат для конденсации пара из эжекторов и уплотнений турбины, при этом проходящий через них основной конденсат αокподогревается.

    Подробный расчет ОЭ и ОУ обычно не производится, но подогрев основного конденсата в них учитывается приближенно. С учетом этого подогрева температура основного конденсата после ОЭ и ОУ [1]:

    tок = tнк +( Δtоэ+Δtоу), °С,

    где: tнк - температура насыщения в конденсаторе;

    Δtоэ – подогрев основного конденсата в ОЭ, принимается 3-5 С [1];

    Δtоу – подогрев основного конденсата в ОУ, принимается 1-3 °С [1].

    Энтальпия основного конденсата при этой температуре может быть определена как:

    hок = 4,19tок, кДж/кг.

    Она необходима при расчете первого по ходу основного конденсата ПНД.

    tок=22,34+3+3=28,34С;

    hок=4,1928,34=118,7 кДж/кг.

    Составление общих уравнений материального баланса

    Материальные балансы по пару [1].

    Относительный расход пара на турбину:

    α0 = 1.

    Относительный расход пара на турбоустановку:

    αТУ=α0=1.

    Относительный расход пара из парогенератора равен

    αПГ=αТУ+αут+αупл+ αэ

    где αутотносительный расход утечек, принимается 0,005  0,012 [1];

    αупл – расход пара из уплотнений турбины, принимается 0,02 0,04 [1].

    αПГ=1+0,02+0,012+0,003=1,035.

    Материальные балансы по воде [1].

    Относительный расход питательной воды в парогенератор:

    αпв = αпг+αпр=1,035+0,005=1,04.

    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта