Файл: Теоретические аспекты и анализ особенностей конструкции.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 110
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
. Данные найденных значений на h-s – диаграмме приведены в таблице 6. [22]
Таблица 6 - Параметры пара в отборах турбины
2.3 Баланс пара и питательной воды
Определение параметров пара, питательной воды и конденсата по элементам ПТС [20]
Параметры пара в корпусе регенеративных подогревателей
Давление в камерах отборов турбины выше, чем давление пара перед подогревателями. Это связано с потерей давления в паропроводах на трение и местные сопротивления. Потери давления в паропроводах DPi принимаются
по данным таблицы 7. [17]
Таблица 7. Потери давления пара в паропроводах
Определяем давления пара в корпусе каждого регенеративного подогревателя по известным давлениям в отборах турбины Pi и потерям в паропроводах DPi рассчитывается по следующей формуле:
P·(1-DPi /100) (5)
П-8 P`1=P1(1-DP1/100)= 3,85(1-0,03) = 3,7345 МПа;
П-7 P`2=P2(1-DP2/100)= 2,6(1-0,04) =2,496 МПа;
П-6P`3=P3(1-DP3/100)= 1,42(1-0,05) =1,349 МПа;
П-5 P`3= 0,700 Мпа
П-4P`4=P4 (1-DP4/100)= 0,52(1-0,06) =0,5076 МПа;
П-3P`5=P5(1-DP5/100) = 0,27(1-0,07) =0,2511 МПа;
П-2P`6=P6(1-DP6/100) = 0,125(1-0,08) =0,115 МПа;
П-1P`7=P7(1-DP7/100) = 0,026(1-0,09) =0,02366 МПа.
По найденным давлениям пара находим параметры насыщения (температуру и энтальпию) в корпусе регенеративных подогревателей и конденсатора, которые соответствуют параметрам сливаемого из подогревателей конденсата. [11]
Параметры насыщения рассчитываются из следующих формул:
tнпn= f(p`n) (6)
hнпn= f(P`n) (7)
П-8 tнп8= f(p`1) = 246,5оС; hнп8= f(P`1) = 1068.2 кДж/кг;
П-7tнп7= f(p`2) =223.8оС; hнп7= f(P`2) = 961.9 кДж/кг;
П-6tнп6= f(p`3) =193.35оС; hнп6= f(P`3) = 822.2 кДж/кг;
П-5tнп5= f(p`3) =164,9оС; hнп5= f(P`д) = 697,1 кДж/кг;
П-4tнп4= f(p`4) =153.3оС; hнп4= f(P`4) = 646.5 кДж/кг;
П-3tнп3= f(p`5) =127.43оС; hнп3= f(P`5) = 535,4 кДж/кг;
П-2tнп2= f(p`6) =103.3оС;hнп2= f(P`6) = 434.5 кДж/кг;
П-1tнп1= f(p`7) = 64.1оС;hнп1= f(P`7) = 268,6 кДж/кг;
конденсатор tк= f (Pк) = 29°С; hк= f (Pк) = 121,4кДж/кг.
Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей [15]
Для определения давления основного конденсата и питательной воды за подогревателями вначале необходимо найти давления на нагнетании конденсатных и питательных насосов.
В рассматриваемой схеме установлены две группы конденсатных электронасосов(КЭН) и одна группа питательных электронасосов (ПЭН):
- КЭН I с насосами типа КсВ 500-85 (подача 500 т/ч, напор 85 м.в.ст);
- КЭН II с насосами типа КсВ 320-160 (подача 320 т/ч, напор 160 м.в.ст);
- ПЭН с насосами типа ПЭ 380-185 (подача 380 т/ч, напор 2030 м.в.ст).
2.4 Выбор вспомогательного оборудования
2.4.1 Расчёт конденсатных и питательных насосов
Напор насосов определяется по формуле
, м.в.ст:
Н= РНАП - РВС,
где РНАП - давление воды на выходе из насоса (нагнетание); РВС - давление воды на входе в насос (всас).
Давление на всасе насоса определяется по формуле:
PBC = PDH + Pi ,
где РDП- давление столба жидкости перед насосом (для всех вариантов КЭНI‑ 4 м.в.ст, у КЭНII– 5 м.в.ст, у ПЭН – 21 м.в.ст); Pi - давление в корпусе подогревателя из которого вода попадает в насос (в конденсаторе для всех вариантовPiк = p> 0МПа, в П-2, в деаэраторе Pi =P`6 = 0.115 Мпа для всех вариантов). [4]
Определяем давление на всасе конденсатных насосов:
КЭН I ;
КЭН II 164033,25Па;
ПЭН .
2.4.2 Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей определяются по найденным давлениям на нагнетании конденсатных и питательных насосов, а также гидравлическим сопротивлениям подогревателей (см. табл. 8). [1]
Таблица 8. Гидравлические потери давления в подогревателях (для всех вариантов)
Находим давления основного конденсата и питательной воды по формуле:
(8)
за ОЭ 0,873-0,05=0,823 МПа;
за П-1 0,823-0,1=0,723 МПа;
за ОУ 0,723-0,05=0,673 МПа;
за П-2 0,115 МПа;
за П-3 = 1,733-0,1=1,633 МПа;
за П-4 1,633-0,1=1,533 МПа;
за П-5 МПа;
за П-6 20,813-0,5=20,313 МПа;
за П-7 20,313-0,5=19,813 МПа;
за П-8 19,813-0,5=19,313 МПа.
2.4.3 Подогреватели смешивающего типа
Температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями смешивающего типа:
за П-2 103,3оС;
за П-5 164,9оС.
2.4.4 Подогреватели поверхностного типа
Определяем температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями:
за ОЭ tоэ = tк = Dtоэ = 29+1=30С;
за П-1 tп1 = tнп1 = Dtнед = 64,1-8=56,1С;
за ОУ tоу = tп1 = Dtоу = 56,1+1=57,1С;
за П-3 tп3 = tнп3 = Dtнед = 127,43-8=119,43С;
за П-4 tп4 = tнп4 = Dtнед = 153,3-8=145.3 С;
за П-6 tп6 = tнп6 = Dtнед = 193,35-8=185,35С;
за П-7 tп7 = tнп7 = Dtнед = 223,8-8=215,8С;
за П-8 tп8 = tнп8 = Dtнед = 246,5-8=238,5С.
Энтальпия основного конденсата и питательной воды после подогревателей. [22]
Энтальпия основного конденсата и питательной воды за каждым подогревателем определяется по таблице 8 по известным температуре и давлению воды:
за ОЭ 0,823 МПа 30oC 137,7 кДж/кг;
за П-1 0,723 МПа 56,1oC 243,43 кДж/кг;
за ОУ 0,673 МПа
57,1oC 252,71 кДж/кг;
за П-2 0,115 МПа 103,3oC 426,4 кДж/кг;
за П-3 1,633 МПа 119.43oC 512,6 кДж/кг;
за П-4 1,533 МПа 145,3oC 618,44 кДж/кг;
за П-5 0,700 МПа 164,9oC 697,2кДж/кг (для всех вариантов);
за П-6 20,313 МПа 185,35oC 803,4 кДж/кг;
за П-7 19,813 МПа 215,8oC 933,9 кДж/кг;
за П-8 19,313 МПа 238,5oC
Таблица 6 - Параметры пара в отборах турбины
Номер отбора | Наименование подогревателя | Давление в камере отбора, МПа | Температура (влажность) пара в камере отбора, оС | Энтальпия пара в камере отбора, кДж/кг |
1 | ПВД-8 | 3,85 | 385 | 3176 |
2 | ПВД-7 | 2,6 | 340 | 3093,04 |
3 | ПВД-6, деаэратор | 1,42 | 490 | 3452 |
4 | ПНД-4 | 0,54 | 420 | 3308 |
5 | ПНД-3 | 0,27 | 330 | 3128 |
6 | ПНД-2 | 0,125 | 260 | 2996 |
7 | ПНД-1 | 0,026 | 130 | 2730 |
2.3 Баланс пара и питательной воды
Определение параметров пара, питательной воды и конденсата по элементам ПТС [20]
Параметры пара в корпусе регенеративных подогревателей
Давление в камерах отборов турбины выше, чем давление пара перед подогревателями. Это связано с потерей давления в паропроводах на трение и местные сопротивления. Потери давления в паропроводах DPi принимаются
по данным таблицы 7. [17]
Таблица 7. Потери давления пара в паропроводах
№ отбора | Наименование подогревателя | Величина потерь давления |
I отбор | П-8 | 3% |
II отбор | П-7 | 4% |
III отбор | П-6, деаэратор | 5% |
IV отбор | П-4 | 6% |
V отбор | П-3 | 7% |
VI отбор | П-2 | 8% |
VII отбор | П-1 | 9% |
Определяем давления пара в корпусе каждого регенеративного подогревателя по известным давлениям в отборах турбины Pi и потерям в паропроводах DPi рассчитывается по следующей формуле:
P·(1-DPi /100) (5)
П-8 P`1=P1(1-DP1/100)= 3,85(1-0,03) = 3,7345 МПа;
П-7 P`2=P2(1-DP2/100)= 2,6(1-0,04) =2,496 МПа;
П-6P`3=P3(1-DP3/100)= 1,42(1-0,05) =1,349 МПа;
П-5 P`3= 0,700 Мпа
П-4P`4=P4 (1-DP4/100)= 0,52(1-0,06) =0,5076 МПа;
П-3P`5=P5(1-DP5/100) = 0,27(1-0,07) =0,2511 МПа;
П-2P`6=P6(1-DP6/100) = 0,125(1-0,08) =0,115 МПа;
П-1P`7=P7(1-DP7/100) = 0,026(1-0,09) =0,02366 МПа.
По найденным давлениям пара находим параметры насыщения (температуру и энтальпию) в корпусе регенеративных подогревателей и конденсатора, которые соответствуют параметрам сливаемого из подогревателей конденсата. [11]
Параметры насыщения рассчитываются из следующих формул:
tнпn= f(p`n) (6)
hнпn= f(P`n) (7)
П-8 tнп8= f(p`1) = 246,5оС; hнп8= f(P`1) = 1068.2 кДж/кг;
П-7tнп7= f(p`2) =223.8оС; hнп7= f(P`2) = 961.9 кДж/кг;
П-6tнп6= f(p`3) =193.35оС; hнп6= f(P`3) = 822.2 кДж/кг;
П-5tнп5= f(p`3) =164,9оС; hнп5= f(P`д) = 697,1 кДж/кг;
П-4tнп4= f(p`4) =153.3оС; hнп4= f(P`4) = 646.5 кДж/кг;
П-3tнп3= f(p`5) =127.43оС; hнп3= f(P`5) = 535,4 кДж/кг;
П-2tнп2= f(p`6) =103.3оС;hнп2= f(P`6) = 434.5 кДж/кг;
П-1tнп1= f(p`7) = 64.1оС;hнп1= f(P`7) = 268,6 кДж/кг;
конденсатор tк= f (Pк) = 29°С; hк= f (Pк) = 121,4кДж/кг.
Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей [15]
Для определения давления основного конденсата и питательной воды за подогревателями вначале необходимо найти давления на нагнетании конденсатных и питательных насосов.
В рассматриваемой схеме установлены две группы конденсатных электронасосов(КЭН) и одна группа питательных электронасосов (ПЭН):
- КЭН I с насосами типа КсВ 500-85 (подача 500 т/ч, напор 85 м.в.ст);
- КЭН II с насосами типа КсВ 320-160 (подача 320 т/ч, напор 160 м.в.ст);
- ПЭН с насосами типа ПЭ 380-185 (подача 380 т/ч, напор 2030 м.в.ст).
2.4 Выбор вспомогательного оборудования
2.4.1 Расчёт конденсатных и питательных насосов
Напор насосов определяется по формуле
, м.в.ст:
Н= РНАП - РВС,
где РНАП - давление воды на выходе из насоса (нагнетание); РВС - давление воды на входе в насос (всас).
Давление на всасе насоса определяется по формуле:
PBC = PDH + Pi ,
где РDП- давление столба жидкости перед насосом (для всех вариантов КЭНI‑ 4 м.в.ст, у КЭНII– 5 м.в.ст, у ПЭН – 21 м.в.ст); Pi - давление в корпусе подогревателя из которого вода попадает в насос (в конденсаторе для всех вариантовPiк = p> 0МПа, в П-2, в деаэраторе Pi =P`6 = 0.115 Мпа для всех вариантов). [4]
Определяем давление на всасе конденсатных насосов:
КЭН I ;
КЭН II 164033,25Па;
ПЭН .
2.4.2 Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей определяются по найденным давлениям на нагнетании конденсатных и питательных насосов, а также гидравлическим сопротивлениям подогревателей (см. табл. 8). [1]
Таблица 8. Гидравлические потери давления в подогревателях (для всех вариантов)
Наименование подогревателя | Обозначение | Размерность | Величина потерь |
ОЭ | DPОЭ | МПа | 0,05 |
ОУ | DPОУ | МПа | 0,05 |
ПНД | DPПНД | МПа | 0,10 |
ПВД | DPПВД | МПа | 0,50 |
Находим давления основного конденсата и питательной воды по формуле:
(8)
за ОЭ 0,873-0,05=0,823 МПа;
за П-1 0,823-0,1=0,723 МПа;
за ОУ 0,723-0,05=0,673 МПа;
за П-2 0,115 МПа;
за П-3 = 1,733-0,1=1,633 МПа;
за П-4 1,633-0,1=1,533 МПа;
за П-5 МПа;
за П-6 20,813-0,5=20,313 МПа;
за П-7 20,313-0,5=19,813 МПа;
за П-8 19,813-0,5=19,313 МПа.
2.4.3 Подогреватели смешивающего типа
Температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями смешивающего типа:
за П-2 103,3оС;
за П-5 164,9оС.
2.4.4 Подогреватели поверхностного типа
Определяем температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями:
за ОЭ tоэ = tк = Dtоэ = 29+1=30С;
за П-1 tп1 = tнп1 = Dtнед = 64,1-8=56,1С;
за ОУ tоу = tп1 = Dtоу = 56,1+1=57,1С;
за П-3 tп3 = tнп3 = Dtнед = 127,43-8=119,43С;
за П-4 tп4 = tнп4 = Dtнед = 153,3-8=145.3 С;
за П-6 tп6 = tнп6 = Dtнед = 193,35-8=185,35С;
за П-7 tп7 = tнп7 = Dtнед = 223,8-8=215,8С;
за П-8 tп8 = tнп8 = Dtнед = 246,5-8=238,5С.
Энтальпия основного конденсата и питательной воды после подогревателей. [22]
Энтальпия основного конденсата и питательной воды за каждым подогревателем определяется по таблице 8 по известным температуре и давлению воды:
за ОЭ 0,823 МПа 30oC 137,7 кДж/кг;
за П-1 0,723 МПа 56,1oC 243,43 кДж/кг;
за ОУ 0,673 МПа
57,1oC 252,71 кДж/кг;
за П-2 0,115 МПа 103,3oC 426,4 кДж/кг;
за П-3 1,633 МПа 119.43oC 512,6 кДж/кг;
за П-4 1,533 МПа 145,3oC 618,44 кДж/кг;
за П-5 0,700 МПа 164,9oC 697,2кДж/кг (для всех вариантов);
за П-6 20,313 МПа 185,35oC 803,4 кДж/кг;
за П-7 19,813 МПа 215,8oC 933,9 кДж/кг;
за П-8 19,313 МПа 238,5oC