Файл: Курсовой проект по дисциплине Тепловые и атомные электрические станции на тему Проект энергоблока тэс электрической мощностью 510 мвт.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 240

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Где энтальпия добавочной воды:






Подставим все известные значения в систему уравнений (КПД для деаэратора :



Решим данную систему с помощью программы MathCad:




1.5.3. Уравнения теплового и материального баланса для группы ПНД.

Особенностью расчёта ПНД является необходимость учёта точек ввода в линию основного конденсата различных потоков. В таких точках смешения происходит изменение расхода и энтальпии основного конденсата.

Запишем систему уравнений для ПНД-5 и ПНД-4, и для точки смешения между ними:


Рисунок 6 – Расчётная схема ПНД-5 и ПНД-4



Подставим все известные значения в систему:


Решим систему в программе MathCad и получим:










Рисунок 7 – Расчётная схема ПНД-3 и ПНД-2
Запишем систему уравнений для ПНД-3 и ПНД-2:



.

Подставим все известные значения в систему:



Решим систему в программе MathCad и получим:











Рисунок 7 – Расчётная схема ПНД-1

Составим уравнения материального и теплового баланса для ПНД-1:


В ходе расчётов было уточнено, что температура на входе в ПНД–1 равна .



Подставим все известные значения в систему:



Решим систему в программе MathCad и получим:




1.6. ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА РАБОЧЕГО ТЕЛА В СХЕМЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ПАРА НА ТУРБИНУ. ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ. 

1.6.1. Проверка материального баланса рабочего тела в схеме.

В результате решения балансовых уравнений определяются относительные расходы пара из отборов турбины на каждый элемент тепловой схемы. Относительный расход пара из j-го отбора турбины определяется как сумма относительных расходов пара из этого отбора на все питающиеся из него элементы (подогреватель, деаэратор, турбопривод, испаритель и т.д.).

Если расход пара из отбора на какой-либо элемент получается отрицательным, то он уменьшает суммарный расход пара на все элементы; если других элементов нет, то этот расход идет в турбину и работает там до конденсатора.

После определения расходов пара из всех j-тых отборов турбины можно из материального баланса турбины определить относительный расход пара в конденсатор:



Где – сумма расходов во все отборы турбины.

Подставим все известные значения в формулу и найдём относительный расход пара в конденсатор:




.

Этот же расход для основного конденсата можно определить, с другой стороны, из материального баланса конденсатора и точки смешения перед конденсатным насосом как:



Где – относительный расход основного конденсата на входе в группу ПНД; – сумма относительных расходов, сливаемых в конденсатор и в точку смешения перед конденсатным насосом ( .





Относительная ошибка расходов пара:



Относительная ошибка расходов составила 0%. Следовательно, расчёт верен.
1.6.2. Определение расхода пара на турбину.

Расход пара на турбину определяется по формуле:






Подставим все полученные значения в формулу и определим расход пара на турбину:



Вычислим ошибку между полученным расходом и :



Исходя из расчёта, относительная ошибка составила что является допустимым.

Все рассчитанные относительные расходы переведём в абсолютные:

Для первого отбора:



Для второго отбора:



Для третьего отбора:



Для четвёртого отбора:




Для пятого отбора:



Для шестого отбора:



Для седьмого отбора:



Для восьмого отбора:



Для девятого отбора:



Для верхнего сетевого подогревателя (ПС-2):



Для нижнего сетевого подогревателя (ПС-1):



Для относительного расхода пара в конденсатор:



Для турбопривода питательного насоса (НСП):


Выполним проверку проведенных расчётов:





Следовательно, расчёт произведён верно.
1.6.3. Проверка мощности.

Правильность расчёта расходов можно определить по расчётной электрической мощности:



Где





Определим расхождение в расчётной и заданной мощностях:



Расхождение в мощностях составляет . Следовательно, расчёт верен.
1.7. Расчёт показателей тепловой экономичности

Показатели и порядок их расчета зависят от типа электростанции (ТЭС или АЭС) и вида паротурбинной установки (конденсационная или теплофикационная). При этом необходимо отметить, что если конденсационная установка имеет отпуск теплоты внешним потребителям, то ее показатели рассчитываются как у теплофикационной. Рассмотрим расчет показателей тепловой экономичности ПТУ и блока в целом для наиболее общего случая, когда имеется отпуск электроэнергии и теплоты внешним потребителям.


Тепловая нагрузка парогенерирующей установки, кВт:



Где






Полная тепловая нагрузка турбоустановки, кВт:





Тепловая нагрузка турбоустановки на отопление, кВт:


Тепловая нагрузка турбоустановки по производству электроэнергии, кВт:


КПД турбоустановки по производству электроэнергии:



Где мощность турбопривода:





КПД трубопроводов, связывающих парогенерирующую установку с турбиной:


КПД блока по отпуску электроэнергии:



По условию задания, в турбоустановке К-510-240 в качестве топлива используется газ. Поэтому, удельный расход электроэнергии на собственные нужды станции .

­– КПД парогенерирующей установки для парового котла. Зная, что паропроизводительность парогенератора , из соответствующей таблицы примем

Следовательно:


Удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии:


КПД блока по отпуску теплоты:


Удельный расход условного топлива по отпуску теплоты на ТЭС, кг у.т./ГДж: