рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Описание принципиальной тепловой схемы паросиловой установки

Описание принципиальной тепловой схемы паросиловой установки - раздел Энергетика, Расчет тепловой схемы теплоэлектроцентрали   Тепловой Электрической Станцией (Тэс) Называется Компл...

 

Тепловой электрической станцией (ТЭС) называется комплекс оборудования и устройств, назначением которого является преобразование энергии природного источника в электрическую и тепловую энергию.

Паротурбинные ТЭС используют в качестве рабочего тепла водяной пар, совершающий регенеративный цикл, т.е. теплосиловой цикл с отборами пара из турбины на регенеративный подогрев питательной воды в смешивающих или поверхностных регенеративных теплообменниках.

Принципиальная тепловая схема показывает связь основного технологического оборудования в процессе выработки теплоты и электроэнергии по заданному циклу.

Принципиальная схема ТЭЦ представлена на рис. 1. В топке парогенератора (ПГ) сжигается топливо, при этом питательная вода нагревается, кипит и испаряется, образуя насыщенный водяной пар. Пар подают в пароперегреватель (ПП), в котором он нагревается при постоянном давлении до температуры Т0.

Перегретый пар с параметрами Р0 и Т0 поступает в I и II ступени (отсеки) турбины, где он совершает работу, вырабатывая энергию в электрогенераторе (ЭГ). Отработанный пар поступает в барометрический конденсатор (БК). Здесь пар конденсируется и направляется в первый подогреватель низкого давления (ПНД1).

С целью повышения термодинамической эффективности цикла путем уменьшения отвода теплоты в окружающую среду за счет сокращения потока пара, поступающего в конденсатор, применяют регенеративный подогрев питательной воды. Регенеративный подогрев питательной воды - это подогрев направляемого в парогенератор конденсата и добавочной воды паром из отборов турбины. В зависимости от типа станции, параметров пара и питательной воды паровая турбина может иметь различное количество отборов пара (от 2 до 9), один или два из этих отборов являются регулируемыми, пар из которых идет на нужды теплоснабжения. Регенеративный подогрев проводится в нескольких последовательно расположенных подогревателях. Основное условие нормальной работы этих установок - давление питательной воды выше, чем давление греющего пара (во избежание вскипания нагреваемой среды). Регенеративный подогрев питательной воды на ТЭЦ до оптимальной температуры дает существенную экономию топлива и приведенных затрат.

Регенеративные подогреватели выполняют в основном вертикальными.

В схему регенеративного подогрева включен также подогреватель смешивающего типа - деаэратор. В нем происходит не только подогрев питательной воды (путем смешения), но и удаление из воды агрессивных газов.

Подогретая питательная вода подается в парогенератор, где она приобретает высокий энергетический потенциал, превращается в пар и поступает в паровую турбину. Часть пара проходит несколько ступеней турбины, отбирается из неё при повышенных параметрах и направляется на регенеративный подогрев. Остальная часть пара проходит все ступени турбины. Отработанный пар этого потока, имеющий низкий энергетический потенциал, поступает в конденсатор. Скрытая теплота парообразования при этом теряется. Скрытая теплота парообразования потоков пара, отобранных на регенерацию, возвращается в цикл с питательной водой. Теплота потока пара, отобранного на теплоснабжение, передается сетевой воде.

Сетевая вода для нужд теплоснабжения вырабатывается в сетевом или пиковом подогревателе.

Основные сетевые подогреватели питаются паром из регулируемого отбора.

Пиковые подогреватели включаются в схему в период пиковых нагревательных нагрузок (например, при значительном снижении температуры наружного воздуха) и питаются “острым” паром из парогенератора, проходящим через редукционно-охладительную установку, которая снижает параметры “острого” пара (давление и температуру) до требуемых величин.

Все потоки конденсата из конденсатора, подогревателей сетевой воды, подогревателей высокого давления, подогревателей низкого давления, а также добавка химически очищенной воды сливаются в деаэратор.

Конденсат в ПВД имеет более высокие параметры, чем среда в деаэраторе, а конденсат в ПНД1 – более высокие параметры, чем пар в ПНД2. Их можно использовать в качестве греющей среды. За счет перепада давлений эти потоки конденсата направляют в ПНД1 через конденсатоотводчики (они пропускают конденсат, но не пропускают пар).

В парогенераторе предусматривается продувка котловой воды для поддержания допустимого солесодержания котловой воды. В целях снижения потерь с продувочной водой она пропускается через сепаратор непрерывной продувки, где за счет уменьшения давления происходит частичное испарение ее и возвращение пара в цикл станции. Оставшаяся часть отсепарированной котловой воды проходит через подогреватель химически очищенной воды. Оставшийся сепарат сливается в дренаж.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчет тепловой схемы теплоэлектроцентрали

На сайте allrefs.net читайте: "Расчет тепловой схемы теплоэлектроцентрали"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Описание принципиальной тепловой схемы паросиловой установки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Курсовая работа
«Расчет тепловой схемы ТЭЦ»   Учебно-методическое пособие   Специальности: 250200 – химическая технология неорганических веществ, 100700

Составление тепловой схемы ТЭЦ
  При составлении тепловой схемы следует стремиться к возможно меньшим энергетическим потерям. Для этого необходимо исключить процессы с большой степенью необратимости (теплообмен с б

Процесс расширения пара в турбине
  Расчет тепловой схемы ТЭЦ следует начинать с построения процесса расширения пара в турбине. Построение процесса расширения пара в турбине производят с помощью I–S ди

Расчет тепловой схемы ТЭЦ
  Цель расчета: определить параметры, расходы, направления потоков пара и воды; определить производительность основного оборудования при комбинированной выработке тепла и электроэнерг

Графоаналитический метод определения параметров отборов турбины
  Для определения температур подогрева питательной воды и параметров пара воспользуемся графоаналитическим методом. Для получения максимального экономического эффекта от реге

Определение давления пара в отборах
  По полученному значению температуры конденсата в первом подогревателе (обозначим ее ) определяют давление пара Р

Параметры пара в регенеративных отборах
Точка Давление пара р×10 –6, Па Температура пара, Т, °С Энтальпия пара, I, кДж/кг Энтроп

Параметры воды и конденсата в регенеративных подогревателях
Точка Температура воды Т,°С Энтальпия воды I, кДж/кг Температура конденсата Т,°С Энтальпия конденсата I

Определение расхода пара
  4.3.1. Расход пара в турбине   В паросиловой установке вырабатывают пар, расходуемый в турбине по электрической и тепловой нагрузке, ДО, кг/

Расчет сепаратора непрерывной продувки
  Расчет сепаратора непрерывной продувки заключается в определении количества вторичного пара, получаемого в сепараторе, и отыскании оптимального места включения сепаратора в тепловой

Выбор места включения сепаратора непрерывной продувки
  Наименование Отборы турбины при номинальной мощности

Расчет сетевой подогревательной установки
  Перегретый пар в сетевом подогревателе передает теплоту воде за счет охлаждения до температуры конденсации. Для точного расчета необходимо рассчитывать две поверхности теплообмена,

Построение теплофикационного цикла
  Построение цикла теплофикации проводят по T–S диаграмме (рис. 4). Линию х = 0 (полная конденсация пара) до критической точки К и линию х = 1 (насыщенный

Построение процесса расширения пара в турбине
Построение процесса расширения пара в турбине производим по I–S диаграмме водяного пара (рис. ?). По заданным начальным параметрам пара Р0 = 12 МПа и Т0 =

Определение температур питательной воды
Строим график (см. рис. 3): по оси ординат откладываем температуру (в °С), по оси абсцисс – произвольные, но равные отрезки, условно обозначающие ступени подогрева воды. По заданному давлению отраб

Определение температуры и давления пара в отборах
По полученному значению температуры конденсата в первом подогревателе = 239 °С определяем давление пара в первом отборе (табл. 1, при

Параметры пара в регенеративных отборах
Точка Давление пара р×10 –6, Па Температура пара Т, °С Энтальпия пара I, кДж/кг Энтропия пар

Параметры воды и конденсата в регенеративных подогревателях
Точка Температура воды Т,°С Энтальпия воды I, кДж/кг Температура конденсата Т,°С Энтальпия конденсата I

Определение расхода пара в турбине
Рассчитываем КПД отбора по формуле (14): hОТ = . Определяем расход пара на сетевой подогреватель по форм

Определение расхода пара в подогревателях
Определяем расходы пара в отборах по формулам (16) – (20): Д1 = кг/с; Д2 =

Расчет сетевого подогревателя
Расход сетевой воды определяем по формуле (27): GСВ = кг/с. Принимаем турбулентный режим движения

Построение цикла теплофикации
Построение цикла теплофикации проводим по T–S диаграмме (см. рис. 4). Линию х = 0 (полная конденсация пара) до критической точки К и линию х = 1(насыщенный водяной пар)

Сухой насыщенный пар и вода по кривой насыщения (по давлению)
  р, МПа tН, ºС r, кг/м3 i/, кДж/кг i//, кДж/кг s

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги