Курсовой проект по дисциплине Газотурбинные и парогазовые тэс
Скачать 0.9 Mb.
|
9.4. Расчет тепловых выбросов Выбросы тепла в окружающую среду с уходящими газами: где – расход газов на выходе из ГТ; – энтальпия уходящих газов; – энтальпия наружного воздуха. Теплота, отведенная в конденсаторе ПТУ: где – расход пара в конденсатор, – энтальпия пара на выходе из ПТ, – энтальпия воды на выходе из конденсатора. Суммарное значение выбросов теплоты от ПГУ в окружающую среду: Рассчитаем количество тепловых выбросов для паросиловой установки с такой же мощностью : Как видно из расчетов при одинаковых значениях мощности, тепловые выбросы ПТУ значительно превышают тепловые выбросы ПГУ. Заключение В результате выполнения курсовой работы был выполнен расчёт парогазовой установки (ПГУ) на базе газотурбинной установки, электрическая мощность которой составляет 700 МВт. Получены следующие результаты: - Выполнен расчёт тепловой схемы простой ГТУ, в результате которого определены параметры и расход рабочего тела на выходе из ГТУ. Расход рабочего тела составил температура уходящих газов на выходе из ГТУ Электрический КПД ГТУ без охлаждения составил - Выполнен приближенный расчёт элементов ГТУ. Расчёт данных направлен на ознакомление с методикой расчётов и не влияет на выполнение следующих этапов. - Расчёт тепловой схемы с двухконтурным горизонтальным КУ. В данном разделе получены тепловые нагрузки основных поверхностей нагрева с целью дальнейшего выполнения конструкторских расчётов. Также, были определены параметры теплоносителя в контуре низкого и высокого давлений. На основании параметров теплоносителя выполнен расчёт паротурбинной установки с сепаратором. - Расчёт технико-экономических показателей ПГУ. В результате расчёта, получены следующие результаты: Электрическая мощность парогазовой установки: Электрический КПД ПГУ: . - Конструкторский расчет КУ. По итогу данного раздела были получены основные характеристики теплообменных поверхностей КУ и составлен конструкторский чертеж. - Экологический расчет. В данном разделе был проведен обзор литературы для изучения основных методик расчета экологических показателей ПГУ и сравнения их с показателями работы ПТУ. Полученные данные показали наглядную эффективность ПГУ по сравнению с ПТУ. Список использованных источников 1. Паровые и газовые турбины для электростанций [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний ; под ред. А.Г. Костюка. — М.: Издательский дом МЭИ, 2016. — Загл. с тит. экрана. 2. Парогазовые установки электростанций: учебное пособие для вузов / А.Д. Трухний. — М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 648 с.: ил. 3. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.В. Цанева – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 584 с., ил. 4. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ.ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608с.: ил. – (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн. 3). 5. Сталь марки 12Х1МФ // Дата обновления 01.12.2020. URL: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stj/12X1MF (Дата обращения 01.12.2020.) 6. Сталь марки 20 // Дата обновления 01.12.2020. URL: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/20 (Дата обращения 01.12.2020.) 7. Тепловой расчёт котлов (Нормативный метод). – издание 3-е, перераб. и дополн. – С.-Пб.:НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с. 8. Повышение экологической безопасности тепловых электростанций: Учеб. пособие / А.И. Абрамов, Д.П. Елизаров, А.Н. Ремезов и др.; Под ред. А.С. Седлова. - М.: Издательство мэи, 2001. -378 с., ил 9. РД 34.02.305-98 «Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС». Приложение 1 Таблица 1 – Энтальпия уходящих газов при ризных температурах
Энтальпия уходящих газов для неохлаждаемой турбины рассчитывается по формуле: где: – коэффициент избытка воздуха; – количество воздуха, необходимое для полного сжигания 1 кг топлива. Приложение 2 Рисунок 1 – Q-t диаграмма двухконтурного горизонтального котла-утилизатора ПГУ Рисунок 2 – h-s диаграмма процесса расширения в турбине |