Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2013 в 18:39, курсовая работа
Турбоагрегат К-500-240 – одновального типа с четырьмя выхлопами в двух цилиндрах низкого давления. Начальные параметры пара 23,5 МПа и 560 0С; конечное давление 3,43 МПа. Промежуточный перегрев пара до 5650С производится при давлении 3,9/3,5 МПа/ от 3200 при номинальной мощности/. Котел – прямоточного типа.
Конденсат турбины подогревается последовательно в пяти регенеративных подогревателях низкого давления, а деаэраторе 0,685 МПа и в трех подогревателях высокого давления (состоящих из двух параллельно включенных групп). Турбина имеет девять отборов пара; деаэратор питается паром из четвертого отбора. Конечная температура питательной воды около 270 0С. У подогревателей высокого давления пароохладители пара и дренажа; предусматривается установка выносных пароохладителей на линиях третьего, четвертого и пятого отборов пара после промежуточного его перегрева.
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ БЛОКА.
1. Описание принципиальной тепловой схемы блока К-500-240.
Турбоагрегат К-500-240 – одновального типа с четырьмя выхлопами в двух цилиндрах низкого давления. Начальные параметры пара 23,5 МПа и 560 0С; конечное давление 3,43 МПа. Промежуточный перегрев пара до 5650С производится при давлении 3,9/3,5 МПа/ от 3200 при номинальной мощности/. Котел – прямоточного типа.
Конденсат турбины подогревается последовательно в пяти регенеративных подогревателях низкого давления, а деаэраторе 0,685 МПа и в трех подогревателях высокого давления (состоящих из двух параллельно включенных групп). Турбина имеет девять отборов пара; деаэратор питается паром из четвертого отбора. Конечная температура питательной воды около 270 0С. У подогревателей высокого давления пароохладители пара и дренажа; предусматривается установка выносных пароохладителей на линиях третьего, четвертого и пятого отборов пара после промежуточного его перегрева.
Между конденсатными
насосами и регенеративными
Дренаж ПВД сливается каскадно в главный деаэратор.
Дренаж ПВД №5 сливается каскадно в ПНД №6, из него суммарный дренаж насосом перекачивается в линию главного конденсата.
Для привода рабочих
питательных насосов применены
паровые турбины. Одновальный Турбоагрегат
500 МВт с четырьмя выхлопами имеет
мощность близкую к предельной по
размерам выхлопов и выходных потерь.
Поэтому целесообразно
Блок 500 МВт предназначается для установки на электростанциях, использующих дешевые угли открытых разработок.
При отключении последнего по ходу воды ПВД предусматривается отбор пара на сушку топлива при давлении около 9 ат в количестве до 90 т/ч без снижения мощности турбоагрегата и до 125 т/ч со снижением ее. Для подогрева воздуха предусматривается отбор пара в количестве 30 т/ч, для подогрева растопочного мазута – 10 т/ч.
При номинальной мощности турбоагрегата 500 МВт и гарантийном режиме (отборы пара на сушку топлива, подогрев воздуха, испарители и сетевые подогреватели отключены) расход пара на турбину равен 1400 т/ч. Коэффициент полезного действия турбины при этом режиме составляет: ЦВД 87,5%, ЦСД 91,5% и ЦНД (без учета выходных потерь 7 ккал/кг) 88,0%. Коэффициент полезного действия приводной турбины питательного насоса 82,0%, расход пара на нее 80 т/ч, ее мощность 17,0 МВт. Расчетный удельный расход тепла на турбоустановку 1840 ккал/кВт. ч., соответствующий электрический КПД 46,7%.
2. Параметры пара и воды.
Начальное давление пара перед турбиной 23,5 МПа, начальная температура пара 540 0С, температура промежуточного перегрева пара 5400С, давление промежуточного перегрева пара 3,63 МПа.
Параметры пара регенеративных отборов. МПа/ 0С.
Температура питательной воды 265 0С.
Температура охлаждающей воды 12 0С.
Давление отработанного пара 3,5 кПа.
Расход охлаждающей воды 52000 м3/ч.
Расход свежего пара при номиналь-
ной нагрузке 1650 т/ч.
Удельный расход тепла при номи-
нальной нагрузке 7730 кДж/кВт. ч
Число выхлопов пара
Давление (МПа) и количество отбираемого пара (т/ч):
ПВД № 9 5,74/100/
ПВД № 8 4,07/143/
ПВД № 7 1,70/77/
Деаэратор 1,10/34,4/
ПНД (ПВД) № 5 0,52/46,4/
ПНД № 4 0,29/44,4/
ПНД № 3 0,16/34/
ПНД № 2 0,08/71/
ПНД № 1 0,02/29/
Температура питательной
воды после регенеративного
3. Распределение подогрева между ПВД
tпв, iпв
П1
Рn1
tпв2
iпв2
Рпп
П2
0,686 МПа
tн, iн
Р3 t∂’, i∂’
П3
ПН
iпн
Повышение энтальпии в ПН:
Энтальпия воды за ПН:
МПа;
МПа;
МПа;
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)
(2.10)
4. Распределение подогрева между ПНД.
П5 П6 П7 П8 П9 оу оэ
0,686 МПа
tk5 tk6 tk7 tk8 tk9 tkoy
tg1 ig1 ikoy
Принимаем нагрев в деаэраторе
(2.11)
(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
5. Баланс основных потоков пара и воды.
Производительность
(2.18)
Расход питательной воды:
Количество добавочной воды DДВ подаваемой в систему питания котлов, определяется потерями пара и конденсата на станции.
(2.19)
(2.20)
Расход на уплотнения
6. Турбопривод
питательного насоса
Мощность турбины питательного насоса.
(2.21)
DПВ – расход питательной воды в кг/ч;
(2.22)
VВ – удельный объем воды при tнас в деаэраторе, м3/кг;
Расход пара на турбину определяется
из уравнения энергетического
(2.23)
(2.24)
(2.25)
tПВ1 = tПВ
iПВ1 = iПВ
DП1; i1
оп1
iОП1 i’ПВ1
П1
ОК1
DП1 tПВ2; iПВ2
iок1
оп2 DП2; i2
iОП2 i’ПВ2
П2
ОК2
tПВ3; iПВ3
DП1+DП2
iОК2
оп3 DП3; i3
iОП3 i’ПВ3
П3
DП1+DП2+DП3
ОК3 iОК3
tg; DПВ
t’g ПН
Уравнение теплового баланса подогревателей, условно включающих основную поверхность нагрева.
ПВД 1: (2.26)
(2.27)
(2.28)
ПВД 2:
(2.29)
(2.30)
,
ПВД 3:
(2.31)
(2.32)
Уравнение теплового баланса охладителей пара.
ПВД 1: (2.33)
(2.34)
ПВД 2: (2.35)
(2.36)
ПВД 3: (2.37)
(2.38)
Окончательные значения расходов пара на подогреватели находим из уравнения теплового баланса подогревателя в целом:
ПВД 1: (2.39)
(2.40)
ПВД 2:
(2.41)
(2.42)
ПВД 3:
(2.43)
(2.44)
8. Расчет деаэратора 0,686 МПа.
αотб4; i4
αвып
iвып
αок; iок
0,686 МПа
ПН αпв iпв
Уравнение материального баланса.
(2.45)
(2.46)
Уравнение теплового баланса.
(2.47)
9. Водоподогревательная установка сетевой воды.
(2.48)
ВС tВС2; iВС2 tПС
αП2
ОТ
iП2
tПС1 i’ВС
НС iПС1
СН
αП1
iП1
i’ПС
VСВ
tОС
iОС
Уравнение теплового баланса.
(2.49)
(2.50)
(2.51)
(2.52)
10. Расчет ПНД.
αП1 αП6 αП7 αП8 αП9
Ротб5; i5 Ротб6 i4 Ротб7 i3 Ротб8 i2 Ротб9;i1 оэ
iотб5 iотб4
tк5 iк7 iок2
i’5 iок3
i’3 i’2
эн