Проектирование тепловой электростанции
Dпр · i'Ι – Dс1 · i'Ι = Dc2 · i''ΙΙ + (Dпр – Dc1 – Dс2) · i'ΙΙ
Dпр · i'Ι – Dс1 · i'Ι = Dc2 · i''ΙΙ + Dпр· i'ΙΙ – Dc1· i'ΙΙ – Dс2· i'ΙΙ
Dпр · (i'Ι – i'ΙΙ) + Dc1 · (i'Ι – i'ΙΙ) = Dc2 · (i''ΙΙ – i'ΙΙ)
Dc2 = Dпр · (i'Ι – i'ΙΙ) + Dc1 · (i'Ι
– i'ΙΙ) / i''ΙΙ – i'ΙΙ
Dc2 = 3,81· (697 – 467,13) + 2,89 · (697 – 467,13) /(2693,9 – 467,13) = 0,37 т/ч
i'ΙΙ, i''ΙΙ – энтальпии сухого насыщенного пара и отсеппарированной воды, кДж/кг.
Количество продувочной воды, сбрасываемой в канализацию:
Dпр'' = Dпр' – Dc2, т/ч
Dпр'' = 3,81–0,37 = 3,44 т/ч
2.14 Определение коэффициента недовыработки
yi·Di
y1·D1 =0.810 * 0.0547D=0.0443D
y2·D2 =0.736 * 0.0478D=0.0352D
y3·D3 =0.902 * 0.0464D=0.0418D
y4·D4 =0.742 * 0.0287D=0.0207D
y5·D5 =0.558 * 0.0767D=0.0428D
y6·D6=0.472 * 0.0315D=0.0148D
y7·D7 =0.336 * 0.0257D=0.0086D
Σy·D=0.2082D
2.15 Определение расхода пара на турбину по балансу мощностей
D=
D=т/ч
Расход пара на отборы турбины
D1 = 0.0395·951=38.41 т/ч
D2 = 0.0293·951=28,49 т/ч
D3 = (0.418+0,0278)·951=67,68–2,89=64,79 т/ч
D4 = 0.0395·951=20,13 т/ч
D5 = 0.0428·951=41,62 т/ч
D6 = 0.0148·951=14,39–0,37=14,02 т/ч
Таблица 2.2
№отбора |
Расход пара в долях от D |
y |
y·D |
Расход т/ч |
ПВД 7 |
0,0547D |
0,722 |
0,0395D |
38,41 |
ПВД 6 |
0,0478D |
0,613 |
0,0293D |
28,49 |
ПВД 5 |
0,0773D |
0,902 |
0,0696D |
64,79 |
ПНД 4 |
0,028D |
0,742 |
0,0207D |
20,13 |
ПНД 3 |
0,0767D |
0,558 |
0,0428D |
41,62 |
ПНД 2 |
0,0315D |
0,472 |
0,0148D |
14,02 |
ПНД 7 |
0,0257D |
0,336 |
0,0086D |
8,36 |
Σ |
0,3417D |
4,345 |
0,0253D |
219,08 |
2.15 Проверка расхода пара на турбину по балансу мощностей
Мощность потока пара в турбине
I отбора
N1 = D1· (i0-i1) 0,98/3600 = 38,41· (3460–3176) 0,98/3600 =2,969 МВт
II отбора
N2 = D2· (i0-i2) 0,98/3600 = 28,49· (3460–3064) 0,98/3600 =3,07 МВт
III отбора
N3 = D3 · (i0-i3) 0,98/3600 = 64,79· (3460–3360) 0,98/3600 =1,842 МВт
IV отбора
N4 = D4· (i0-i4) 0,98/3600 = 20,15· (3460–3196) 0,98/3600 =1,448 МВт
V отбора
N5 = D5· (i0-i5) 0,98/3600 = 41,62· (3460–3008) 0,98/3600 =5,120 МВт
VI отбора
N6 = D6· (i0-i6) 0,98/3600 = 14,02· (3460–2920) 0,98/3600 =2,115 МВт
VII отбора
N7 = D7 · (i0-i7) 0,98/3600 = 8,36· (3460–2780) 0,98/3600 =1,547 МВт
Мощность конденсатного потока
Nк = Dк · (i0-iк) 0,98/3600 = (951–219,08)· (3460–2436) 0,98/3600 =204,05 МВт
Сумма мощностей потоков пара в турбине
∑N=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+Nк
∑N=222,16 МВт
Мощность на зажимах генератора
Nэ' = ∑N·ηэм = 222,16·0,98=217,7 МВт
2.16 Определение относительной погрешности
ΔN = [(Nэ – Nэ') / Nэ] · 100% (2.5)
ΔN = [(210 -217,7) / 210] · 100 = 3,6%
3. Выбор вспомогательного оборудования тепловой схемы станции
3.1 Оборудование, поставляемое в комплекте с турбиной
1) конденсатор типа 200КЦС-2;
2) основной эжектор конденсационного устройства (с холодильником) типа ЭП-3–700–1 в количестве двух штук
3) Маслобак МБ-63–90 (маслоохладитель встроен в маслобак) в количестве двух штук.
3.2 Расчет и выбор деаэраторов, конденсатных и питательных насосов, оборудования теплофикационной установки
В соответствии с нормами технологического проектирования тип и количество регенеративных подогревателей для основного конденсата выбираются в соответствии с количеством отборов.
Таблица 3.1
Тип подогревателя |
Площадь поверхности теплообмена, м |
Номинальный массовый расход воды, кг/с |
Расчетный тепловой поток, мВт |
Максимальная температура, |
Гидравлические сопротивления при номинальном расходе воды, мм. в.ст. |
Группа ПНД ПН-100–16–4-III ПН-350–16–7-III ПН-350–16–7-II ПН-350–16–7-I |
100 350 351 352 |
102,8 136,1 159.7 159.7 |
1,6 24,3 17.1 24.0 |
240 400 400 400 |
3,0 4,95 5.4 5.8 |
Группа ПВД ПВ-775–265–13 ПВ-775–265–25 ПВ-775–265–45 |
775 775 775 |
194.4 194.4 194.4 |
19.5 32.2 20.7 |
449 341 392 |
25,0 24,0 24,0 |
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода