Проектирование тепловой электростанции
= + + + МПа (3.8)
где = 0,1 МПа – сопротивление клапана питания котла
= 0,15–0,35 МПа – гидравлическое сопротивление трубопровода
= 0,35–0,75 МПа – гидравлическое сопротивление экономайзера котла
– гидравлическое сопротивление подогревателей высокого давления МПа.
= 0,1 + 0,2 + 0,97 + 0,43 = 1,7 МПа
- геодезический напор, м
где ρ– плотность воды на стороне нагнетания, кг/
– высота столба воды на нагнетательной стороне насоса, м
102 – эквивалент
Давление на стороне нагнетательного патрубка в первом приближении
= + + МПа (3.9)
= 15,2 + 0,69 + 1,7 = 17,6 МПа
= (15,2 + 17,6) / 2 = 16,4 МПа
tср = (tб + tпн) /2 оС (3.10)
где tб – температура в барабане оС
tпн – температура в питательном насосе оС
tпн = tд + Δtпн оС (3.11)
где tд – температура в деаэраторе оС
Δtпн – коэффициент повышения температуры в питательном насосе оС
Δtпн = [υ· (Рн – Рв) ·103] / (с · ηпн) оС (3.12)
где Рн – давление на стороне нагнетания, МПа
Рв – давление на стороне всасывания, МПа
с – удельная теплоемкость, кДж/кг· оС
ηпн – кпд питательного насоса%, ηпн = 0,85%
Δtпн = [0,0011· (18 – 0,8) ·103] / (4,19 · 0,85) = 5,3 оС
tпн = 165 + 5,3 = 190,3 оС
tср = (343,18 + 170,3) / 2 = 256,74 оС
υ = 0,0016680 м3/кг
= 1/0,0016680 = 599,5 кг/м3
(· Нн) / 102 = (0,5995 ·48) / 102 = 0,28 МПа
= 15,2+0,69+1,7+0,28 = 17,87 МПа
= – + ρ.МПа (3.13)
где = 0,69 МПа – давление в деаэраторе
= 0,01 МПа – сопротивление водяного тракта до входа в питательный и предвключенный насос
ρ= 0,909 т/м– плотность воды
= 21 МПа – высота столба воды на всасывающей стороне насоса, принимается по условию кавитационного запаса на всосе насоса.
= 0,69 – 0,01 + 0,902.= 0,865 МПа
=17,87 – 0,865 = 17,005 МПа
В соответствии с расчетами подача составляет Dпн =766,48 м³/ч, напор Hпн=17.005 м. Выбираем по литературе [1] насос ПЭ-780–200 в количестве двух штук: два рабочих и один в резерве (хранится на складе).
Характеристика насоса ПЭ-780–200
– Напор 2030 м
– Допустимый кавитационный запас 15
– Мощность 4500 кВт
– КПД насоса 80%
– Частота вращения n=2985 об/мин
В соответствии с нормами технологического проектирования суммарная производительность деаэраторов питательной воды выбирается по ее максимальному расходу.
Суммарный запас питательной воды в баках основных деаэраторов должен обеспечивать работу в течение 3,5 минут.
К основному деаэратору предусматривается подвод резервного пара для удержания в них давления при сбросах нагрузки и деаэрация воды при пусках. Тепло выпара деаэратора питательной воды используется в тепловой схеме станции. Расход питательной воды:
= (1 + α +β)., т/ч (3.14)
где α = 0,02 т/ч, β = 0,02 т/ч – расходы питательной воды на продувку и собственные нужды в долях от паропроизводительности
- максимальный расход пара на турбину.
= (1 + 0,01 + 0,01). 670= 683,4 т/ч
Минимальная полезная вместительность деаэраторного бака (БДП)
., м(3.15)
где =3,5 мин – время в течение, которого обеспечивается суммарный запас питательной воды в баках основного деаэратора
= 1,1 м/т – удельный объем воды
- расход питательной воды, т/ч;
= 3,5. 1,1.= 43,9 м
В соответствии с полученными расчетами =683,4; выбираем деаэратор типа ДП-1000.
Рабочее давление 0,69 МПа с деаэраторным баком 120 м.
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