Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Параметры пара, питательной воды и конденсата
(дренажей) в системе регенерации Давление на нагнетании конденсационного насоса выбирается исходя из условия обеспечения требуемого давления воды перед деаэратором питательной воды. Деаэратор Д-6 (рд = 6 бар) обычно устанавливается на отметке 25 м. Суммарное гидравлическое сопротивление трубной системы трубопроводов и арматуры каждого ПНД по водяной стороне DрПНД =1 бар, сопротивлении эжекторного и сальникового подогревателей DрЭП = DрСП = 0, 5 бар и рк = 0, 06 бар. Имеем давление на нагнетании конденсатных насосов: ркн = рд + Hдеа / 10, 197 + 2·DрПНД + 2·(DрЭП ¸ DрСП ) – рк = = 6, 0 + Hдеа /10, 197 + 2·1 + 2·0, 5 – 0, 06 = 11, 39бар @ 12 бар (для всех вариантов). где: 10, 197 м – высота столба воды, эквивалентная давлению в 1 бар, а Hдеа= 25м – высота установки деаэратора. Соответствующие давления питательной воды по тракту ПНД проставляются в расчетной тепловой схеме (рис. 1). Определив давление на нагнетании конденсатных насосов, находим давление питательной воды за подогревателями низкого давления, а также за эжекторным и сальниковым подогревателями: рэп = ркн - Dрэп = 12, 0 – 0, 5 = 11, 5 бар; рв1 = рэп - Dрпнд = 11, 5 – 1, 0 = 10, 5 бар; рсп = рв1 - Dрсп = 10, 5 – 0, 5 = 10, 0 бар; рв2 = рсп - Dрпнд = 10, 0 – 1, 0 = 9, 0 бар;
Определив давление за конденсатным насосом, находим давление питательной воды по тракту от конденсатного насоса до деаэратора. Давление на нагнетании питательного насоса принимаем: рпн = 1, 3·ро = 1, 3·90 = 117 бар @ 115 бар. Давление питательной воды за ПВД определяется исходя из гидравлического сопротивления каждого подогревателя с относящимися к нему трубопроводами и арматурой: DрПВД = 5 бар. В данном варианте: рв4= рпн – DрПВД = 115 – 5 = 110 бар; рв5 = рв4 – DрПВД = 110 – 5 = 105 бар. Температура питательной воды за поверхностными подогревателями определена ранее при расчете распределения подогрева питательной воды по регенеративным подогревателям (стр. 8) и в рассчитываемом варианте составляет: tЭП = 42, 2°С; t1 = 85, 08°С; tСП = 89, 05°С; t2 = 131, 9°С; t4 = 217, 6°С; t5 = 260, 45°С; Температура питательной воды за деаэратором (П-3) соответствует температуре насыщения при давлении в деаэраторе рд.Для рассчитываемого варианта рд= 6 бар. Этому давлению соответствует температура насыщения tн = 158, 83°С (табл. II [2] (или в прилож. 3)). Энтальпия питательной воды за подогревателями устанавливается по значению температур и давлений по таблице III [2] (или в прилож. 3): Для подогревателя П-5 при рв5 = 105 бар, t5 = 260, 45°C энтальпия питательной воды будет: hпв5 = 1139, 8 кДж/кг, для П-4 при рв4 = 110 бар, t4 = 217, 6°C: hпв4 = 934, 4 кДж/кг, для П-2 при рв2 =9 бар, t2 = 131, 9°C: hок2 = 554, 9 кДж/кг, для П-1 при рв1 = 10, 5 бар, t1 = 85, 08°C: hок1 = 356 кДж/кг. Температура и энтальпия питательной воды за деаэратором определяется давлением в деаэраторе, они приведены выше. Температуры конденсата, выходящего из поверхностных регенеративных подогревателей, соответствуют температуре насыщения и опрелеляются по давлению пара в подогревателе по данным таблицы II [2] (или в прилож. 3). Энтальпии конденсата определяются по тем же давлениям пара в подогревателе, по табл.II [2] (или в прилож. 3) и значение hн равно табличному значению энтальпии воды на линии насыщения h', таким образом: при р'5 = 52, 2 бар, hн5 = h' = 1167 кДж/кг; при р'4 = 24, 5 бар hн4 = h' = 957 кДж/кг; при р'2 = 3, 45 бар hн2 = h' = 580 кДж/кг; при р'1 = 0, 73 бар hн1 = h' = 384, 45 кДж/кг. Значения параметров пара, питательной воды и конденсата сводятся в табл. 2. Внимание. В настоящем примере расчета повышение энтальпии пара и температуры питательной воды в питательном и конденсатном насосах Dh¢ п.н., Dh¢ к.н. вследствие перехода объемных и гидравлических потерь в теплоту перекачиваемой жидкости учитывается для всех вариантов одинаковыми значениями Dh¢ п.н. = 5, 5 кДж/кг, Dh¢ к.н. = 1, 2 кДж/кг. Значения этих величин приведены также в табл.2. Таблица 2 Параметры питательной воды и конденсата в системе регенерации турбины К–75-90
1) 5, 5 кДж/кг – повышение энтальпии в питательном насосе; 2) 1, 2 кДж/кг – повышение энтальпии в конденсатном насосе; 3) ячейки не заполняются. Баланс пара, питательной и добавочной воды При принятом методе расчета тепловой схемы, в котором все расходы пара и воды в ее элементах выражаются через расход потерь пара на турбину «D», а утечки цикла сосредоточены в месте наивысшего температурного уровня рабочего тепла, имеем: - необходимую производительность котельного агрегата блока, Dка = D + Dут; - количество питательной воды, подаваемой в котел питательного насоса, Dпв = Dка; Подставляя обусловленные значения величин, имеем: Dка = D + 0, 02·D = 1, 02·D; Dпв = 1, 02·D. Расчеты по системе регенерации и подсчет расхода пара на турбину Расчет ПВД Расчетная схема ПВД с необходимыми расчетными данными (энтальпиями пара, питательной воды и дренажа) из таблицы 2 дается на рис.4. Уравнения теплового баланса подогревателей: D5·(h5 – hн5) = K5·Dпв·(h5 – h4); D4·(h4 – hн4) + D5·(hн5 – hн4) = K4·Dпв·(hпв4 – hпн); где коэффициенты рассеяния тепла принимаем (для всех вариантов): K5 = 1, 009; K4 = 1, 008; Подставляя в уравнение известные величины, имеем: D5·(3020 – 1167) = 1, 009·1, 02·D·(1139, 8-934, 4); D5 = 0, 0115·D. Рис. 4. Расчетная схема ПВД D4·(2920-957) + 0, 115·D·(1167-957) = = 1, 008·1, 02·D·(934, 4-676); 2017, 3·D4 +24, 15·D = 256, 677·D; D4 = 0, 1197·D. Таким образом имеем, слив конденсата из ПВД в деаэратор: D4 + D5 = 0, 234·D. Расчет деаэратора Расчетная схема с необходимыми расчетными данными дана на рис.5. Рис. 5. Расчетная схема деаэратора Уравнение теплового баланса запишем в следующем виде, исходя из условия, что пар «выпара» деаэратора не учитывается в тепловом балансе, т.к. его величина невелика: Dд·(h3 – h'д) + (D4 + D5)·(hн4 – h'д) = K3·[D'пв·(h'д – hок2)] Количество питательной воды, идущей из ПНД, (D'пв) определяется из материального баланса деаэратора: D'пв = Dпв – (D5 + D4 + Dд) = = 1, 02·D – 0, 171 ·D – Dд = 0, 786·D – Dд Тогда при Кд = 1, 007 (для всех вариатов): Dд·(2760-670, 5) + 0, 234·D·(957 – 670, 5) = = 1, 007·[(0, 786·D – Dд)·(670, 5 – 554, 9)]; 2089, 5·Dд + 67, 041·D = 91, 5·D – 116, 41·Dд; 2205, 9·Dд = 29, 46·D; Dд = 0, 0111·D. В этом случае: D'пв = 0, 786·D – 0, 0111·D = 0, 7749·D Расчет ПНД Расчетная схема ПНД с необходимыми данными об энтальпии потоков теплоносителей дается на рис.6. Уравнение теплового баланса для П – 2: D2·(h2 – hн2) = K2·D'пв·(hок2 – hсп); где hсп – энтальпия пара за сальниковым подогревателем (из табл.2, стр.13). D2·(2620-580) = 1, 005·0, 7749·D·(554, 9-373, 1); D2 = 0, 0, 0694·D. Уравнение теплового баланса для П – 1: D1·(h1 – hн1) + D2·(hн2 – hн1) = K1·D'пв·(hок1 – hэп); D1·(2390-384, 45) + 0, 0694D·(580-384, 45) = = 1, 004·0, 7749·D·(356-267, 5); 2005, 6·D1 + 13, 57·D = 92, 19·D; D1 = 0, 039·D. Рис. 6. Расчетная схема ПНД Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 566; Нарушение авторского права страницы