Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Работа деаэратора при тепловых нагрузках



Термические деаэраторы на электростанциях применяются для деаэрации питательной воды основных контуров и подпиточной воды тепловых сетей.

Если не проводить дегазацию, то оставшийся кислород в питательной воде приводит к охрупчиванию металла. Принцип деаэрации основан на разности парциальных давлений: пар из отбора турбины поступает снизу деаэраторной колонки, а питательная вода с ПНД — сверху. Таким образом, пар, проходя через падающую питательную воду, уносит вредные окислы.

Деаэратор питательной воды включаются в систему регенеративного подогрева питательной воды.

Деаэратор может выступать как отдельный регенеративный подогреватель. В таком случае возможны схемы его включения: к отбору пара из турбины (рис. 7.1 — красный); к коллектору собственных нужд (рис. 7.1 — синий).

Рис. 7.1. Схемы включения деаэратора, как отдельного регенеративного подогревателя: красный — деаэратор предвключен в отбор из ЦСД; синий — деаэратор зависим от коллектора собственных нужд. БН — бустерный насос; Д — деаэратор; ПВД — подогреватель высокого давления; ПН — питательный насос; ПНД — подогреватель низкого давления; ТП — турбопривод питательного насоса; ЦСД — цилиндр среднего давления паровой турбины; α i — доля отбора вещества

В этих случаях при изменении нагрузки турбины деаэратор работает на скользящем давлении или путем дросселирования (изменение положения регулирующего органа — регулятор после себя) поддерживают определенное давление, заметно отличающееся от давления в отборе.

При работе на скользящем давлении ухудшаются условия работы питательных насосов, а дросселирование пара ведет к уменьшению тепловой экономичности установки.

Рассмотрим режимы работы деаэратора при снижении нагрузки (рис. 7.2). При изменении нагрузки давление в отборе пара меняется пропорционально расходу пара через турбину. Следовательно, при снижении нагрузки сначала скользим до т. А, где если происходит дальнейшее снижение, то переходим на более высокий отбор по пару из ЦСД. И при дальнейшем снижении нагрузки скользим до точки B или C, где деаэратор включается в работу от коллектора собственных нужд.

Рис. 7.2. График зависимости давления в деаэраторе при снижении нагрузки блока

Различают два типа коллектора собственных нужд: высокого давления и пониженного. Если подключение ведется к коллектору высокого давления (т. B), тогда применяют дросселирование до давления , а если к низкого давления (т. C) (порядка 0, 12 МПа). тогда деаэратор работает на минимально допустимом давлении без дросселирования. Нормальное рабочее давление деаэраторов питательной воды котельных установок составляет 0, 6 и 0, 7 МПа.

Также деаэратор может являться предвключенной ступенью поверхностного подогревателя. По такой схеме (рис. 7.3), деаэратор и следующий за ним (по ходу воды) подогреватель составляют вместе единую ступень подогрева питательной воды.

Рис. 7.3. Схемы включения деаэратора, являющегося предвключенной ступенью поверхностного подогревателя: БПВД — байпас группы подогревателей высокого давления; БН — бустерный насос; Д — деаэратор; ОК — обратный клапан; ПВД — подогреватель высокого давления; ПК — паровой котел; ПН — питательный насос; ПНД — подогреватель низкого давления; ППН — привод питательного насоса; РКК — регулирующий клапан котла; ЦВД — цилиндр высокого давления паровой турбины; α i — доля отбора вещества

Как видно из схемы, тепловая экономичность никак не зависит от дросселирования пара на входе в деаэратор, поэтому давление в деаэраторе можно поддерживаться постоянным в сравнительно большом диапазоне изменения мощности турбины.

Рассмотрим при такой схеме включения деаэратора (см. рис. 7.3) работу ПВД на частичных нагрузках. Недогрев в подогревателе определяется как:

где — температура насыщения пара в отборе;

— температура питательной воды за подогревателем.

Отсюда следует: чем ниже недогрев, тем больше должна быть площадь подогревателя. Как правило, при работе блока на сверх критических параметрах температура недогрева составляет 1, 5 … 2, 5 °С.

При изменении нагрузки недогрев можно рассчитать по следующей формуле:

где — недогрев в подогревателе при работе блока в номинальном режиме.

Таким образом, регенеративный подогрев более эффективен на сниженных нагрузках.

При каскадном сливе дренажа в деаэратор (см. рис. 7.3) может возникнуть ситуация, когда давление в отборе окажется меньше давления поддерживаемого в деаэраторе (см. рис. 7.2), тогда деаэратор мешает сливу дренажа, что может повлечь за повышение уровня конденсата в ПВД и дальнейший заброс конденсата в турбину. Такой эффект носит название «запирание». Для избегания такого пагубного состояния принимают следующие решения:

­ на каждом из отборов турбины ставят обратный клапан ОК;

­ производят слив дренажа из последнего по отбору пара ПВД в ПНД.

Чтобы оценить опасность появления такой ситуации стоит знать, что ПВД берет на себя порядка 20 … 22 % от общего расхода пара на голову турбины. Вся регенерация при этом составляет около 42 %. При дальнейшем повышении давления дренажа может произойти разрыв трубок ПВД и тогда давление перед ОК составит, примерно, 30 МПа, а со стороны отбора во много раз меньшее давление. Следовательно, такое положение дел приведет к излому в обратную сторону ОК и забросу воды в турбину. Во избегании этого процесса ПВД оснащают БПВД.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-05-28; Просмотров: 1743; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь