ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2025
Просмотров: 791
Скачиваний: 1
14
PвП2 PвП3 PПВД 30,05 0,5 29,55 МПа;
PвП1 PвП2 PПВД 29,55 0,5 29,05 МПа .
Зная PвП1 29,05 МПа и tПВ 276 С, определяется энтальпия питательной воды за П1:
hвП1= 1211 кДжкг .
Зная tSП1 278 C , определяется давление и энтальпия пара в П1:
PSП1 6,23 МПа ;
hSП1 1226,5 кДжкг .
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе, соединяющем турбину и подогреватель ( Р 5%).
P 1,05 PП1 |
1,056,23 6,542 МПа . |
||
1 |
S |
||
Зная |
P |
, по процессу расширения пара в ЦВД, построенному на h,s-диаграмме, |
|
1 |
|||
определяем:
h1 2998 кДжкг ; t1 339,5 C .
П2 - подогреватель высокого давления (ПВД) поверхностного типа:
Отбор пара из т.2 ( α2 ) ЦВД турбины (пар на выходе из ЦВД).
Пар отбора имеет те же параметры, что и пар на выходе из ЦВД:
P2 PПП' 4,167 МПа; h2 h2д 2946 кДжкг;
PП2 |
P' |
4,167 |
|||
= |
ПП |
= |
= 3,968 МПа. |
||
S |
1,05 |
1,05 |
|||
Зная PSП2 определяется температура и энтальпия пара в П2:
15
tSП2 249,85 C ;
hSП2 1085 кДжкг .
Давление питательной воды за регенеративным подогревателем П2:
PвП2 PвПН 2 PПВД 30,55- 2 0,5 29,55 МПа .
Температура питательной воды за регенеративным подогревателем П2 с учётом недогрева составляет:
tвП2 tSП2 θПВД 249,85- 2 247,85 С .
Зная PвП2 29,55 МПа и tвП2 = 242,8С, определяется энтальпия питательной воды за П2:
hвП2 = 1078 кДжкг .
Процесс сжатия воды в питательном насосе (ПН):
Давление в деаэраторе:
PД 0,68 МПа. tвД 163,8 C;
hвД 692 кДжкг.
Повышение энтальпии воды за счёт сжатия:
h |
PвПН PД υср 103 |
30,55 0,68 0,0011 103 |
39,59 кДж кг , |
||
ηн |
0,83 |
||||
где υср - средний удельный объем воды,
ηн - КПД насоса.
Энтальпия питательной воды за ПН:
hвПН hвД + h 692 39,59 731,56 кДжкг.
tвПН =163,79 C .
16
П3 - подогреватель высокого давления (ПВД) поверхностного типа:
Отбор пара из т.3 ( α3 ) ЦСД турбины.
Давление питательной воды за регенеративным подогревателем П3:
PвП3 PвПН PПВД 30,55 0,5 30,05 МПа .
Подогрев в П2 больше, чем в П3 на величину β 1,5 1,8 , отсюда имеем:
β |
hП2 |
hП3 |
(1,5 1,8), |
|
в |
в |
|||
hП3 |
hПН |
|||
в |
в |
|||
примем β 1,5, тогда: |
||||
hП3 |
hП2 |
β hПН |
1078 1,5 731,56 |
870,27 кДж кг . |
||
в |
в |
|||||
в |
β 1 |
1,5 1 |
||||
Температура питательной воды за П3:
tвП3 201,18 С.
Температура пара в регенеративном подогревателе П3 с учётом недогрева воды: tSП3 tвП3 θПВД 201,18 2 203,18 С .
Давление и энтальпия пара в П3:
PSП3 1,66 МПа, hSП3 866,6 кДжкг.
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе( Р 5%):
P3 1,05 PSП3 1,05 1,66 1,743 МПа .
Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦСД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:
t3 413,2 С,
h3 3281 кДжкг.
17
К - конденсатор (пар на выходе из турбины):
Конечное давление пара:
PК 3,3 кПа 0,0033 МПа
Зная давление, определим температуру и энтальпию пара в конденсаторе: tК 25,7 С,
hК 107,73 кДжкг.
Д (П4) - деаэратор (подогреватель смешивающего типа):
Отбор пара из т.4 ( α4 ) ЦСД турбины.
В подогревателе смешивающего типа находится смесь подогреваемой питательной воды и конденсата греющего пара, поэтому в деаэраторе параметры пара и воды одинаковы:
θПНД 4 ; tвП4 tSП4 ; hвП4 hSП4 ; PвП4 PSП4 ;
PД 0,68 МПа (из исходных данных);
PвП4 PSП4 PД 0,68 МПа ;
Р4 1,4 PД 1,4 0,68 0,952 МПа .
Зная Р4 , по процессу сработки пара в ЦСД, построенному в h,s-диаграмме, определяем:
h4 = 3106кДжкг ; t4 324,8 C .
Зная PД ,определяем температуру и энтальпию пара в П4:
tSП4 tвП4 tвД 163,8 C ;
hSП4 = hвП4 = hвД = 692 кДжкг .
П5 - подогреватель низкого давления (ПНД) поверхностного типа:
Отбор пара из т.5 ( α5 ) ЦСД турбины.
18
Давление воды на выходе из П5 (с учётом потерь) примем:
PвП5 2 МПа ;tвД = 15 20 С ;
tвП5 tвП4 tвД 163,815 148,8С.
Определим энтальпию питательной воды:
hвП5 627 кДжкг.
Температура пара в регенеративном подогревателе П5 с учётом недогрева воды:
tSП5 tвП5 θПНД 148,8 4 152,8 С.
Давление и энтальпия пара в П5:
PSП5 =0,51МПа,
hSП5 =644,3 кДжкг.
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе:
P5 1,05 PSП5 1,050,51 0,536 МПа.
Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦСД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:
t5 250,2 С,
h5 2960 кДжкг.
Общий подогрев питательной воды в ПНД, разделенный поровну между подогревателями:
hП |
hП5 |
627 |
156,75 кДж кг , |
|
в |
||||
в |
ZПНД |
4 |
||
где ZПНД - количество ПНД.
П6 - подогреватель низкого давления (ПНД) поверхностного типа:
Отбор пара из т.6 ( α6 ) ЦСД турбины.
Давление воды на выходе из П6 (с учётом потерь) примем:
19
PвП6 2 МПа.
Энтальпия воды за подогревателем:
hвП6 hвП5 hвП 627 156,75 470,25 кДжкг .
Определим температуру воды за подогревателем:
tвП6 111,8 C.
Температура пара в подогревателе П6 с учетом недогрева воды:
tSП6 tвП6 θПНД 111,8 4 115,8 С.
Давление и энтальпия пара в П6:
PSП6 0,17 МПа,
hSП6 486 кДжкг.
Энтальпия пара дренажа:
hдрП6 hSП6 hПВД 486 50 436 кДжкг.
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе:
P 1,05 PП6 |
1,050,17 0,179 МПа. |
|
6 |
S |
|
Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦНД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:
t6 130,86 С,
h6 2731 кДжкг.
20
П7 - подогреватель низкого давления (ПНД) смешивающего типа:
θПНД 0 ; tвП7 tSП7 ; hвП7 hSП7 ; PвП7 PSП7 ;
Отбор пара из т. ЦНД турбины:
hвП7 = hвП6 hвП 470,25156,75 313,5 кДжкг .
Зная hвП7 определяем давление и температуру воды в П7:
tвП7 74,89С ;
PвП7 0,0384 МПа .
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь (5%) давления в паропроводе, соединяющем турбину и подогреватель.
P7 1,05 PП7 1,050,0384 0,04032 МПа .
S
Зная P7 , по процессу сработки пара в ЦНД, построенному в h,s-диаграмме, определяем:
h7 = 2487 кДжкг ; t7 76 С .
П8 - подогреватель низкого давления (ПНД) смешивающего типа:
θПНД 0 ; tвП8 tSП8 ; hвП8 hSП8 ; PвП8 PSП8 ;
Отбор пара из т. ЦНД турбины:
hвП8 = hвП7 hвП 313,5156,75 156,75 кДжкг .
Зная hвП8 определяем давление и температуру воды в П8:
tвП8 37,42С ;
PвП8 0,00643МПа .
Давление пара в отборе турбины с учётом потерь (5%) давления в паропроводе, соединяющем турбину и подогреватель.