Главная страница
Навигация по странице:

  • Составление и решение уравнений тепловых балансов по участкам и элементам ПТС.

  • Энергетическое уравнение мощности и его решение.

  • Проверка расчёта.

  • Определение энергетических показателей.

  • Расчет и выбор вспомогательного оборудования.

  • К-300-240 ЛМЗ (1). Курсовой проект Расчет тепловой схемы турбины к300240 лмз


    Скачать 1.96 Mb.
    НазваниеКурсовой проект Расчет тепловой схемы турбины к300240 лмз
    Дата04.04.2021
    Размер1.96 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаК-300-240 ЛМЗ (1).doc
    ТипКурсовой проект
    #191164
    страница3 из 3
    1   2   3

    Определение параметров пара, питательной воды и конденсата по элементам ПТС.



    Принимаем потерю давления в паропроводах от турбины до подогревателей регенеративной системы в размере:

    I отбор

    ПВД-8

    3%

    II отбор

    ПВД-7

    4%

    III отбор

    ПВД-6 (а также турбопривод)

    5%

    IV отбор

    Деаэратор

    6%

    V отбор

    ПНД-4

    7%

    VI отбор

    ПНД-3

    8%

    VII отбор

    ПНД-2

    9%

    VIII отбор

    ПНД-1

    10%


    Определение параметров зависит от конструкции подогревателей. В рассчитываемой схеме все ПНД и ПВД поверхностные.

    По ходу основного конденсата и питательной воды от конденсатора до котла определяем необходимые нам параметры.

    1. Повышением энтальпии в КН-I и КН-II пренебрегаем.

    0,00343 МПа, 26,35°С, 110,28 кДж/кг.

    1. Подогрев воды в сальниковом подогревателе (ПС +ЭП) принимаем равным 3°С.

    29,35 °С, 122,94 кДж/кг.

    1. ПНД-1.

    Давление греющего пара в корпусе подогревателя:

    МПа;

    60,13 °С, 251,61 кДж/кг;

    °С, 4,19·57,13=239,2 кДж/кг.

    1. ПНД-2.


    Давление пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    95,52 °С, 399,9 кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2841,9 кДж/кг.

    Параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 264,3 кДж/кг.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 387,4 кДж/кг.

    1. ПНД-3.

    Питается паром из VI отбора.

    Давление греющего пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    124,85 °С, 524 кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2739,7 кДж/кг.

    Параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 412,5 кДж/кг.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 510,19 кДж/кг.


    1. ПНД-4.

    Питается паром из V отбора. В охладитель дренажа сбрасывается конденсат греющего пара сетевой подогревательной установки.

    Давление греющего пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    150,7 °С, 635,2кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2777,3 кДж/кг.

    Параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 535,31 кДж/кг.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 618,42 кДж/кг.


    1. Основной деаэратор Д-10.

    Питается паром из IV отбора.

    МПа;

    181,3 °С, 768,8 кДж/кг; 2778,13 кДж/кг; 2009,3 кДж/кг.

    1. Питательный насос.

    КПД насоса примем 0,84, давление нагнетания 32,0 МПа.

    При давлении в деаэраторе и установке его на высоте 25 м, а также принимая потери в трубопроводе МПа, имеем давление на всасе насоса:

    МПа.

    Среднее давление воды в насосе:

    МПа.

    Средний удельный объём воды в насосе:

    м3/кг.

    Повышение энтальпии в насосе составит:

    кДж/кг.
    Энтальпия после ПН:

    кДж/кг;→ °С.

    1. ПВД-6.

    Включён по схеме Виолен (см. Рис. 3).

    Давление пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    200,5 °С, 854,5 кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2463,1 кДж/кг.

    Параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 844 кДж/кг.

    Принимаем потерю давления в тракте питательной воды от питательного насоса до точки за собственно подогревателем 0,5 МПа, а потери давления в ПВД-7 и ПВД-8 также по 0,5 МПа. В таком случае, давление питательной воды перед ПВД-7 равно:

    МПа.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 854,89 кДж/кг.

    1. ПВД-7.

    Давление пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    253,31 °С, 1101,9 кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2841,9 кДж/кг.

    Параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 880,8 кДж/кг.

    Давление питательной воды перед ПВД-8 равно:

    МПа.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 1089,94 кДж/кг.

    1. ПВД-8.

    Давление пара в корпусе охладителя пара:

    МПа;

    Давление в корпусе собственно подогревателя (примем потерю давления 1,5%):

    МПа;

    281,2 °С, 1243,5 кДж/кг;

    Параметры пара в охладителе пара:

    °С; 2836,4 кДж/кг.

    Задаёмся подогревом в ОП-7 равным 10°С. Тогда температура воды за ПВД-7 равна °С, а параметры греющей среды в охладителе дренажа:

    °С; 1164,3 кДж/кг.

    Давление питательной воды после ПВД-8 равно:

    МПа.

    Параметры воды за собственно подогревателем:

    °С, 1221,4 кДж/кг.


    1. Составление и решение уравнений тепловых балансов по участкам и элементам ПТС.




    1. Расчёт ПВД.

    Компоновка элементов группы ПВД и необходимые для расчёта величины показаны на Рис. 3.

    Для всех регенеративных поверхностей, учитываемых в настоящем расчёте, коэффициент рассеивания тепла примем равным К=1,01.

    1) Составляем уравнение теплового баланса для участка 1 (см. Рис. 3):



    (1)

    2) Составляем уравнение теплового баланса для участка 2



    (2)

    3) Составляем уравнение теплового баланса для участка 3:



    (3)

    Подставим известные значения в эти уравнения:



    (1)



    (2)



    (3)

    Решая систему уравнений (1), (2) и (3) получим:

    D1=0,070474D, D2=0,106743D,D3=0,044807D.

    Проверка расчёта ПВД.

    Выполняется путём определения подогрева питательной воды в ОП-7.

    Решим уравнение теплового баланса ОП-7.

    ;

    ;

    1102,72 кДж/кг → 258°С (при р ПВ7=31 МПа).

    1. Расчёт ПО-8.

    ;

    ;

    1236,3 кДж/кг → 281,4°С (при рПВ8=30,5 МПа).

    1. Расчёт ВПО (выносной пароохладитель).

    ;

    ;

    1273кДж/кг → 289°С.

    П роверка правильности вышеприведенных расчетов:

    кДж/кг;



    кДж/кг;

    кДж/кг;


    Проверка:



    Аналогично:






    Вывод: погрешность расчетов оказалась меньше допустимой (0,5%) .


    1. Расчёт турбопривода питательного насоса.

    Определим расход пара на противодавленческую приводную турбину.

    ; где

    0,98 – механический КПД привода,

    0,84 – КПД насоса,

    кДж/кг – действительный теплоперепад в приводной турбине (см. процесс в h,s-диаграмме).






    Рис. 3. Компоновка ПВД.

    1. Расчёт подогревателя сетевой воды (бойлерной).




    Рис. 4. Схема подогрева сетевой воды.
    Бойлерная состоит из основного и пикового бойлеров, которые питаются из 6 и 4 отборов турбины. Давление перед регулирующими клапанами пикового бойлера составляет:


    Определим давление и температуру в корпусе пикового бойлера:


    Определим давление и температуру в корпусе основного бойлера:





    Определим расход сетевой воды через бойлерную:
    или:



    Определим параметры дренажей бойлеров:



    Определим энтальпию сетевой воды прямой и обратной магистрали, а также энтальпию за основным бойлером:





    Определим расход пара, необходимый для обеспечения требуемой нагрузки бойлерной:
    Запишем уравнение теплового баланса для ОБ и ПБ:

    1)

    2)
    Решаем уравнения 1-2:

    1)
    2)





    1. Расчет ПНД и деаэратора.


    Сначала рассчитаем ПНД с ОП, СП, ОД, т.е. ПНД-2,3,4 и деаэратор:




    В ходе подстановки значений получим:


    В ходе решения уравнения получим:

    Примечание: все значения расходов в кг/c!

    Расчет ПНД-1:

    ;

    ;

    кг/с.


    Рис. 5. Расчетная схема ПНД и деаэратора

    1. Энергетическое уравнение мощности и его решение.




    1. При принятых единицах измерения рабочего тела в кг/с имеем:

    .

    dэ – удельный расход пара на энерговыработку.



    0,996, 0,988 – КПД механический и генератора соответственно;

    кДж/кг.

    .

    1. Определим коэффициенты недовыработки мощности по отборам.

    .
















    D=259,08кг/с=932,7 т/ч
    Сведём все расходы в таблицу.

    Наименование расхода

    Значение расхода




    кг/с

    т/ч

    Отборы на подогреватели и турбопривод



    18,25

    65,73



    27,65

    99,56



    41,64

    149,9



    10,65

    38,36



    9,528

    34,3












    -19,9

    -71,66












    8,998

    32,39



    9,895

    35,62












    106,71

    384,16

    Значения некоторых потоков



    2,535

    9,127



    2,073

    7,4



    262,45

    944,8



    195,34

    703,22



    190,26

    684,95



    1,29

    4,66



    0

    0




    1. Проверка расчёта.




    1. В конденсатор со стороны турбины поступает количество пара, равное

    кг/с.




    ·10-3 (МВт).

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3(МВт);

    ·10-3 (МВт);

    ·10-3 (МВт);

    (МВт);

    МВт.
    Невязка расчёта составляет:

    .

    Вывод: все потоки рабочего тела в ПТС учтены правильно.


    1. Определение энергетических показателей.



      1. Удельный расход пара на турбину.

    .

      1. Полный расход теплоты на ПТУ.



      1. Расход теплоты на выработку электроэнергии.

    .

      1. Абсолютный электрический КПД.



      1. КПД турбоагрегата на выработку электроэнергии на турбоагрегате:



    1. Расход тепла на паровой котел:



    1. КПД транспорта теплоты:



    1. Расход тепла на выработку электроэнергии на станции:



    1. КПД по выработке электроэнергии:



    С учетом собственного расхода электроэнергии в размере 3% мощности ТГ КПД электростанции нетто:



    1. КПД по отпуску тепловой энергии (брутто):



    где hт=0,99 — КПД теплообменников тепловых потребителей

    1. Удельный расход условного топлива по отпуску электрической энергии:



    1. Удельный расход тепла на выработку кВт.ч энергии:



    1. Расчет и выбор вспомогательного оборудования.




      1. Выбор подогревателей схемы регенерации.

    Регенеративные подогреватели входят в комплект турбины:

    ПНД №1: ПН-400-26-ОП-I нж

    ПНД №2: ПН-400-26-7-II ус

    ПНД №3: ПН-400-26-7-III нж

    ПНД №4: ПН-400-26-7-IV нж

    ПВД №6: ПВ-960-380-66

    ПВД №7: ПВ-1200-630-12

    ПВД №8: ПВ-960-380-66

      1. Выбор бака деаэратора питательной воды.

    Деаэрационная колонка питательной воды: ДСП-1000.

    Запас питательной воды в баке деаэратора должен обеспечивать работу блочной установки в течение 3,5 минут.

    Максимальный расход питательной воды:



    Минимальная полезная вместительность деаэрационного бака:



    Выбираем деаэрационный бак : V = 100 м3.

      1. Выбор оборудования конденсационной установки:

    Конденсатор входит в оборудование, комплектующее турбину: 300-КЦС-3.

    Конденсатные насосы выбираются по условию максимального расхода пара в конденсатор, по необходимому напору и по температуре конденсата. Конденсатные насосы работают без резерва (резерв осуществляется недогрузкой одного из 2-х КЭНов).

    Общая подача рабочих конденсатных насосов:



    Напор насосов I ступени:



    -гидравлическое сопротивление трубопроводов и арматуры;

    -необходимый подпор на всасывающей стороне 2-ой ступени.

    Напор насосов II ступени:



    k-коэффициент запаса на непредвиденные расходы;

    -геометрическая высота подъема конденсата;

    -сумма потерь напора в трубопроводах и регенеративных подогревателях низкого давления.

    Выбираем:

    - в качестве насосов I ступени:

    КСВ-500-85(Q=500м3/ч, H=85 м вод.ст.

    - в качестве насосов II ступени:

    КСВ-500-220(Q=500м3/ч, H=220 м вод.ст. в количестве 2-х штук в каждой ступени.

      1. Выбор оборудования питательной установки:

    Выбор питательных насосов.

    Количество и производительность насосов должны соответствовать нормам:

    - подача определяется максимальным расходом питательной воды на котел с запасом 5%;

    - при установке на блок 1-го 100% ТПН должен устанавливаться резервный насос с электроприводом и гидромуфтой 30-50% подачей;

    - для обеспечения безкавитационной работы предусматривается предвключенный или бустерный насос.

    Выбор главного питательного насоса:





    =25,5 МПа – номинальное давление котлоагрегата;

    =5,5 МПа – гидравлическое сопротивление котлоагрегата;

    =2,55 МПа – запас давления на открытие предохранительных клапанов;

    суммарное гидравлическое сопротивление нагнетательного тракта ( - сопротивление клапана питания котла);

    - геодезический напор; ( Hн = 65 м вод.ст. = 0,646 т/ч при



    = 1,5 МПа – на выходе из бустерного насоса;


    Выбираем главный питательный насос:

    СВПЗ-340-1000(Q=1040 м3/ч, H=340 м вод.ст.)

    Резервный питательный электронасос ( D=Dпв/2=1045,21/2=522,6 т/ч )

    СВПЭ-320-550(Q=550 м3/ч, H=320 м вод.ст.)

    Выбор предвключенного питательного насоса:

    = 1,5 МПа;



    Бустерные насосы устанавливаются в количестве 3 штук ( 2 шт. по 50% производительности рабочие, 1 шт. резервный 50% производительности).

    Выбираем бустерные насосы:

    12 ПД-8 (Q=650 м3/ч, H=158 м вод.ст.).

    Список литературы





    1. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблица теплофизических свойств воды и водяного пара. Москва, МЭИ, 1999.

    2. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник (кн.3). Под ред. А. В. Клименко и В. М. Зорина

    3. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. М., Энергоатомиздат, 1987.

    4. Курс лекций по дисциплине «ТЭС и АЭС, часть 1-2».



    1   2   3


    написать администратору сайта