КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методические указания к семестровой работе
Семестровая работа - основной вид самостоятельной работы, предназначенный для углубления и закрепления знаний студентов по завершаемому курсу "Тепловые электрические станции и трубопроводы" Основная цель работы - научить студентов применять теоретические знания в решении задач, возникающих при проектировании, выборе основного и вспомогательного оборудования ТЭС, а так же самостоятельно пользовался специальной справочной литературой. 1 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ В семестровой работе предлагается рассчитать тепловую схему ТЭЦ с турбиной ПT-I35/I65-I30/I5 и двумя котлами типа E-420-140. Варианты заданий предложены в приложении табл. l. При выполнении проекта необходимо: 1.1 Составить расчетную тепловую схему турбины. 1.2 Построить температурный график тепловой сети. 1.3 Построить график тепловых нагрузок по продолжительности. 1.4 Построить рабочий процесс расширения пара в турбине в диаграмме и составить таблицу рабочих параметров пара и воды в характерных точках. 1.5 Составить и решить уравнения материального и теплового балансов для элементов тепловой схемы, определив потоки пара и воды. 1.6 Уточнить материальный и энергетический баланс турбоагрегата. 1.7 Определить основные показатели тепловой экономичности ТЭЦ. 1.8 Выполнить специальный вопрос, в качестве которого рекомендуется выполнить поверочный тепловой, гидравлический и прочностной расчеты одного из элементов тепловой схемы (тип элемента согласовывается с руководителем проекта). 1.9 Начертить развернутую схему турбоагрегата (1 лист) и рассчитанный в специальном вопросе теплообменник (1 лист). Расчетно-пояснительная записка объемом 30-35 листов. Графическая часть выполняется на листах формата А-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНИЮ СЕСТРОВОЙ РАБОТЫ. 2.1. Краткое описание тепловой схемы. На рис.2.1 приведена принципиальная тепловая схема. Подпитка теплосети осуществляется по следующей схеме: сырая вода проходит встроенный пучок (ВП), газоохладители (ГО), генератора смешивается с сырой водой подпитки котлов и направляется в подогреватель сырой воды (ПСВ), подогреваясь в них до температуры (35-40)°С поступает на отчистку в химический цех, при этом вода охлаждается на 5 °С и 25 % от расхода воды используется на собственные нужды. Очищенная вода поступает в вакуумный деаэратор, где за счет рециркуляции сетевой воды из прямой магистрали подогревается до температуры воды в обратной магистрали. Подпитка котлов представляет собой другую схему: сырая рода проходит охладитель непрерывной продувки (0П), смешивается с основным потоком сырой поды перед ПСВ и направляется на обессоливание в ХВО. Хим. обессоленная вода предварительно дегазируется в вакуумном деаэраторе подпитки котлов, после чего сливается в линии основного конденсата после ПНД-7. При расчете тепловой схемы необходимо пользоваться некоторыми заводскими данными общими для всех вариантов, а также рядом допущений и упрощений. 2.2. Общие данные и рекомендуемые допущения: 2.2.1. Начальные параметры пара Ро=12,74 МПа to=550 оС 2.2.2. Параметры свежего пара за котлом Ро=13,72 МПа to=555 оС 2.2.3. Давление в деаэраторе Рд=0,588 МПа 2.2.4. Давление в одноступенчатом расширителе непрерывной продувки (РНП) РРНП=0,586 МПа 2.2.5. Величина неприрывной продувки
2.2.6. Давление в барабане Рб=15,1 МПа 2.2.7. Внутристанционные потери пара и конденсатора
2.2.8. Доля расхода пара на собственные нужды
2.2.9. Доля пара из уплотнений турбины в ПВД-3
Энтальпии пара можно принять как энтальпии пара из 1-го отбора. 2.2.10. Доля пара из уплотнения в сальниковый подогреватель
Энтальпии пара можно принять равной энтальпии пара 4-го отбора. 2.2.11. Доля пара из деаэраторов основного цикла на основные эжекторы и эжекторы уплотнений.
2.2.12.Потери давления в паропроводах от турбины до регенеративных подогревателей принимается 2.2.13.Давление питательной воды после питательного насоса принять Рпн =15,8 МПа 2.2.14.Величина подогрева воды в ПВД с учетом встроенных охладителей пара (ПО) принимается
для сетевых подогревателей и 1ШД
2.2.15.Температурный напор во встроенных охладителях дренажа (ОД) принимается
2.2.16.Коэффициент полезного действия всех теплообменников принять
2.2.17.Механический КПД
2.2.18. КПД электрогенератора
2.3. Построение температурного графика тепловой сети
В качестве базовых температур в прямой и обратной магистралях рекомендуется принять 150 °С и 70 °С. На оси абцисс, как показано на рис.2.2., необходимо отложить диапазон температур +18 оС – tн. Oт исходной точки (+18 °С; +18 °С) провести прямые линии. ОП и ОМ, характеризующие соответственно изменение температуры сетевой воды в прямой и обратной магистрали. Затем построим линию Г - Г - минимальной температуры воды в обратной магистрали (в проекте принять 42 °С), провести вертикальный отрезок Г-А, потом А-А - линию минимальной температуры воды в пряной магистрали. Линия Б-Б проводится параллельно А -А по середине между А -А и Г -Г. Линии ДВ, ЕН проводятся параллельно ОМ. Остается соединить точки Б и Е. На построенном температурном графике необходимо отметить заданную температуру сетевой воды в обратной магистрали -. toс и определить на соответствующих линиях температуры сетевой воды на выходе из нижнего сетевого подогревателя tспн и верхнего сетевого подогревателя tСПВ. 2.4. Определение давления пара в теплофикационных отборах. Давление пара в сетевых подогревателях определяется по температуре насыщения, которая вычисляется через недогрев воды:
По таблицам насыщения водяного пара / 4 / определяется давление в СПВ - Рспв и СПН - Рспн. Давление в отборах № 6 и № 7 будет соответственно
2.5. Построение процесса расширения пара в турбине в диаграмме и составление сводной таблицы параметров пара и воды. Проточная часть турбины условно разделена на три части с заданными внутренними относительными КПД. При построении процесса принять дросселирование пара в регулируемых отборах 10 %. На рис.2.3. изображен примерный рабочий процесс с необходимыми в расчете теллоперепадами и энтальпиями.
Процесс расширения пара в турбине Для теплового расчета удобнее все параметры представить в сводной таблице 2.1. При заполнении строки №6 - температура воды на выходе из подогревателя определяется с учетом недогрева
Давление питательной воды после ПВД оценивается из учета гидравлического сопротивления ПВД
Рисунок 2.3.- Процесс расширения пара в турбине
Температура дренажа на выходе из охладителя дренажа (10-й пункт) заполняется для ПВД и ПНД-4. Остальные ПНД не имеет встроенных ОД. Коэффициент недовыработки электроэнергии определяется как
2.6. Расчет теплофикационной установки. Целью расчета является определение загрузки теплофикационных отборов, пар из которых используется на подогрев подпиточной воды теплосети в ПСВ и сетевых подогревателях. Для этого необходимо определить: 2.6.1.Расход сетевой воды
2.6.2.Расход воды на горячее водоснабжение
температура холодной воды принимается 5 °С, а горячей 65 °С. 2.6.3. Тепловая нагрузка СПВ
2.6.4. Тепловая нагрузка СПН
2.6.5.Нагрузка ПВК
2.6.6.Расход пара из верхнего теплофикационного отбора на СПВ
2.6.7. Расход пара на СПН
2.6.8. Расход свежего пара на турбину предварительно:
где 2.6.9. Паропроизводительность котельных агрегатов
2.6.10.Расход питательной воды
Для расчета расхода пара на ПСВ предварительно делается оценка потерь конденсата основного цикла одной из которой является продувочная вода из расширители непрерывной продувки (РНП) 2.6.11. Расход продувочной воды
2.6.12. Коэффициент сепарации РНП
где iка - энтальпия котловой воды, определяется по / 4 / при давлении в барабане Рб;
Рисунок 2.3 – Схема РНП
2.6.13. Количество пара, образующего в РНП и поступающего в деаэратор (ДСП)
2.6.14. Количество продувочной воды из РНП
2.6.15. Количество хим. обессоленной воды, идущей на восполнение потерь основного цикла
где
2.6.16. Расход сырой воды для восполнения потерь основного цикла (с учетом 25 % на собственные нужды ХВО)
2.6.17. Температура сырой воды на выхода ив ОП определяется из решения уравнения теплового баланса для ОП
Рисунок 2.4 – Схема ОП
Температура продувочной воды, сливаемой в ПЗУ принять 60 °С.. 2.6.18. Расход подпиточной воды теплосети
где 2.6.19.Расход сырой воды на подпитку теплосети с учетом 25 % на нужды ХВО
2.6.20.Температура сырой воды на выходе из встроенного пучка (нагрузка встроенного пучка принимается предварительно (20-25_)103 кВт)
2.6.21. Температура сырой воды на выходе из газоохладителей (ГО)
где
2.6.22. Температура сырой воды перед ПСВ. Поскольку сырая вода подпитки теплосети и котлов перед ПСВ сливается в один поток, эта температура определяется из уравнения теплового баланса смесителя
Рисунок 2.5 –Схема смесителя
2.6.23. Расход пара из верхнего теплофикационного отбора на ПСВ
где 2.6.24. Расход воды из прямой магистрали на деаэрации подпиточной воды теплосети определяется из уравнения теплового баланса вакуумного деаэратора подпитки теплосети.
Рисунок 2.6 – Схема вакуумного деаэратора
где 2.6.25. Дополнительный расход пара на СПВ для подогрева рециркуля- ционного потока
2.6.26. Дополнительный расход пара на СПН
2.6.27. Расход пара из верхнего теплофикационного отбора на вакуумный деаэратор подпитки основного цикля определяется аналогично п.26.24. температуру воды на выходе из деаэратора принять tВД =70-75 °С
Рисунок 2.7 –Схема ВД
2.6.28 Расход пара из верхнего теплофикационного отбора, без учета ПНД-6
Теперь необходимо скорректировать расход свежего пара на турбину по П.2.6.8 и расход питательной воды по п.2.6.10. 2.7. Расчет регенеративной схемы. 2 7.1. Определение расхода пара на ПВД производится на основе решения уравнений теплового баланса.
где iПН - энтальпия питательной воды, на выходе из ПН
где
2.7.2. Расчет деаэратора (Д) В расчете Д требуется найти количество основного конденсата Dкн, поступающего на деаэрацию и расход греющего пара Dд . Эти потоки определяются решением системы двух уравнений материального теплового балансов
Рисунок 2.9 – Схема деаэратора
где
2.7.3. Расчет группы ПНД и смесителей При составлении уравнений теплового баланса для ПНД следует обратить внимание на количество основного конденсата, проходящего через данный подогреватель, в отличие от ПВД оно меняется из-за наличия смесителей.
Рисунок 2.10 – Схема ПНД и смесителей
ПНД-4 СМ3 ПНД-5 СМ2 ПНД-6 СМ1
где
где
Решая систему уравнений для ПНД и СМ определяются расходы пара D4, D5, D6 и энтальпии основного конденсата за СМ iсм3, iсм2, iсм1. При определении энтальпии конденсата на выходе из СП, ЭУ и ОЭ необходимо принять удельную теплоту греющего пара
Составлял уравнения теплового баланса для СП, и ЭУ и ОЭ и ПНД-7 определяет расход пара на ПНД-7.
Уточнение расхода пара в конденсатор
Рисунок 2.11 – Схема конденсатора
2.8. Энергетический баланс. При выполнении этого этапа необходимо вспомнить все рассчитанные ранее элементы тепловой схемы. Итак, все потоки пара и воды определены. Правильность расчетов определяется сходимостью энергетического баланса, для оценки которого прежде всего необходимо уточнить расход пера на турбину
где При вычислении Затем уточняется энергетический баланс - заданная электрическая мощность - 135 МВт, должна равняться сумме мощностей развиваемых каждым отбором и конденсационным потоком:
где Ni - мощность, развиваемая паром i-го отбора
например для отбора № 6:
Отклонение от заданной мощности должно удовлетворять условно:
При превышении 2.9. Технико-экономические показатели 2.9.1. Полный расход тепла на турбоустановку
2.9.2. Расход тепла производственному производителю
2.9.3. Отпуск тепла теплофикационному потребителю
2.9.4.Расход тепла на турбоустановку по производству электроэнергии
2.9.5. Абсолютный электрический КПД турбоустановки
2.9.6. Удельный расход тепла на производство электроэнергии
2.9.7. Тепловая нагрузка котельного агрегата
2.9.8. КПД трубопроводов
2.9.9. Абсолютный электрический КПД ТЭЦ
2.9.10. Абсолютный КПД ТЭЦ по отпуску тепловой энергии
2.9.11. Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии
2.9.12.Удельный расход условного топлива на производство отпуск тепловой энергии
Тестовые задания по дисциплине «Тепловые электрические станции и трубопроводы»
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 1139; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |