Расчет турбины К-220-4443000. Курсовая Белоусов В.П. Расчет тепловой схемы пту к220443000
Скачать 0.74 Mb.
|
3. Описание тепловой схемы паротурбинной установкиНа двухконтурной АЭС с реактором ВВЭР-440 на один блок устанавливаются две турбины К-220-44/3000. Такие блоки установлены на третьей и четвертой очередях Нововоронежской АЭС, на Кольской, Ровенской, Армянской АЭС. Рисунок 2. Конструктивная схема турбины К-220-44/3000: 1-ЦВД; 2-сепаратор-промперегреватель; 3-ЦНД. На рисунке 2 представлена конструктивная схема турбоустановки. Рассчитываемая турбина имеет 8 отборов пара. Пар первого отбора в качестве греющего направляется в ПВД-3, в него же поступает и конденсат греющего пара промперегревателя второй ступени. Пар второго отбора поступает как греющий пар в первую ступень перегревателя и в ПВД-2. Пар третьего отбора питает ПВД-1 и коллектор пара собственных нужд. От коллектора пара собственных нужд пар поступает через регулятор для поддержания постоянного давления в деаэратор, а также на пароэжекторную машину, установленную в машинном зале, на выпарные аппараты спецводоочистки (СВО) и др. К коллектору пара собственных нужд имеется резервный подвод пара из паропроводов свежего пара через БРУ собственных нужд (БРУ-СН). В деаэратор каскадом сливаются также конденсаты греющих паров ПВД. Выпар деаэратора в качестве рабочей среды поступает в эжекторы — основной и уплотнений. Отборный пар из четвертой ступени используется как греющий пар для ПНД-5 и для второй ступени подогревателя сетевой воды Пар из пятого отбора используется в качестве греющей среды для ПНД-4, а пар шестого отбора — для ПНД-3 и для первой ступени подогревателя сетевой воды; пар седьмого и восьмого отборов подается соответственно в ПНД-2 и ПНД-1. Конденсат греющего пара подогревателей сетевой воды каскадно сливается из второй ступени в первую и из нее в корпус ПНД-2. Конденсат из ПНД-5 сливается в ПНД-4 и из него затем закачивается дренажным насосом в тракт конденсата. Аналогично выполнена схема слива дренажа и для ПНД-3 и ПНД-2, однако для повышения тепловой экономичности на сливе из ПНД-3 установлен охладитель дренажа. Конденсат греющего пара ПНД-1 через охладитель дренажа сливается в конденсатор. 4. Построение процесса расширения в hs-диаграммеПри построении процесса расширения пара в HS-диаграмме принимаем: Потери давления в стопорных и регулирующих клапанах ЦВД – 4%; Потери давления в сепараторе влаги – 3%; Потери в промежуточном перегревателе ПП1 – 2%; Потери в промежуточном перегревателе ПП2 – 2%; Потери давления в стопорных и регулирующих клапанах ЦНД – 2%; Давление в конденсаторе 6,2 кПа; Относительные внутренние КПД турбины: – 0,8 и – 0,8. Определим давление пара на входе в турбоустановку с учетом потери давления в паровпускных органов турбины: ; Давление в пароводяном тракте между цилиндрами турбины при наличии сепарационной установки с двумя ступеням перегрева. Давление после сепаратора: Давление после ПП1: Давление после ПП2: Определим значения энтальпий пара в СПП и в конденсаторе, принимая недогрев в ПП 20 0С. В схеме представлены представлены поверхностные подогреватели. Для расчета энтальпий теплоносителя на выходе зададимся следующими формулами: , где ts(p) – температура насыщения греющего пара, 0С; 4 0C – температурный напор; 4,19 - теплоемкость воды. Воспользовавшись программой «Диаграмма HS для воды и водяного пара v2.4» построим процесс расширения пара в турбине К-220-44. Рисунок 3. Процесс расширения пара в турбине К-220-44 Таблица 1. Параметры пара в основных точках процесса расширения в турбине К-220-44
|