Повышение эффективности теплообменных аппаратов парогазовых установок теплоэлектроцентрали

Определение назначения теплообменных аппаратов. Исследование их различных конструктивных исполнений. Характеристика основных достоинств и недостатков котлов-утилизаторов. Рассмотрение способов повышения эффективности теплообменных аппаратов в установках.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.03.2019
Размер файла 14,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

INCREASE OF EFFICIENCY OF HEATEXCHANGE UNITS OF STEAM-GAS INSTALLATIONS OF COMBINED HEAT AND POWER PLANT

Магистрант Шапкин Дмитрий Владимирович

ФГБОУ ВО СПбГАУ Санкт-Петербург, Россия

Undergraduate Shapkin Dmitry Vladimirovich

FGBOU VO SPbGAU St. Petersburg, Russia

Теплообменные аппараты -- это неотъемлемая часть любой отопительной котельной установки, тепло и электростанции, наравне с паровыми и водогрейными котлами. В зависимости от мощности рассматриваемого объекта количество и вид теплообменных аппаратов существенно различаются. На сегодняшний день теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающие в парогазовом цикле, являются наиболее технологически совершенными станциями после атомных электростанций. Качество и надежность теплообменных аппаратов должно полностью соответствовать необходимым требованиям.

Теплообменные аппараты (ТА) в цикле парогазовой установки по месту расположению в ТЭЦ делятся на две группы: ТА газотурбинной установки и ТА паротурбинной установки.

Теплообменные аппараты, включенные в цикл газотурбинной установки (ГТУ) - это рекуперативные ТО. К ним относятся воздухоподогреватели, служащие для подогрева воздуха перед камерой сгорания турбины. Воздухоохладители, устанавливаемые перед компрессором, служат для снижения температуры воздуха на входе в компрессор, тем самым уменьшая его работу сжатия. ТО вспомогательного оборудования обеспечивают надежность и работоспособность установки: ТО маслоохладителя отводят в окружающую среду теплоту трения подшипников и других деталей турбины, ТО подогреватели топлива газа увеличивают температуру газа перед подачей в камеру сгорания [1].

К ТО цикла паротурбинной установки относится котел-утилизатор, устанавливаемый для утилизации уходящих газов и используемый для нагрева воды и превращения её в последующим в пар. На выходе из паровой турбины устанавливают экономайзер для дополнительного обогрева сетевой воды. теплообменный аппарат котел утилизатор

Применение рекуперативных ТО в цикле паротурбинной установки (ПТУ) с одной стороны повышает КПД установки, но с другой стороны сильно усложняет конструкцию исполнения, повышают гидравлические потери и самое главное снижают мощность установки, так как забирают часть уходящих газов на обогрев воздуха. Поэтому такие теплообменники, как правило, устанавливаются только в цикле ГТУ, без парового цикла ПТУ[2].

В рекуперативных ТО в качестве первичного теплоносителя используются выхлопные газы турбины и сжатый воздух после компрессора.

С точки зрения выбора пространственной ориентации ТО может быть вертикальным или горизонтальным, в зависимости от оптимальной компоновки газохода и воздуховода холодного и горячего воздуха со связкой с элементами выхлопного газового тракта и с конструктивной опорной системой подвески трубопроводов[1].

По конструктивному исполнению применяются трубчатые или пластинчатые рекуперативные ТО.

Трубчатый ТО представляет собой теплообменник, в стальном корпусе цилиндрической формы которого расположен пучок до 10 тысяч металлических труб длинной до 7 метров, диаметром 10-35 миллиметра, с толщиной стенок 0,5 ... 2 мм. С целью повышения тепловой эффективности в корпусе ставят стальные перегородки толщиной 0,8мм, разделяющие его на три камеры, для создания общего противотока. Для повышения тепловой мощности, вдоль труб применяют различного рода оребрения, в виде гофрированной ленты с обеих сторон. Степень регенерации таких теплообменников достигает до 0,8.

В трубчатом ТО воздухоохладителя ГТУ чаще всего используется перекрестный ток воздуха и охлаждающей воды. Такие ТО имеют следующие недостатки. Малый коэффициент теплоотдачи воздуха - не более 150 Вт/(м*К), по сравнению с коэффициентом теплоотдачи воды - 5000 Вт/(м*К). Многократное (до 120 раз) превышение объемного расхода воздуха по сравнению с расходом воды, затрудняющее компоновку аппарата. Возможность появления коррозийного повреждения поверхности теплообменных трубок со стороны воды, необходимость минимизации гидравлических потерь по воздуху. Поэтому использование схем с воздухоохладителем, целесообразно только для существенного повышения технико-экономического эффекта ГТУ или для установак большой мощности[2].

Все трубчатые ТО имеют два существенных недостатка: значительная масса (до 198 тонн) и значительные габариты, поэтому в тех случаях, когда эти параметры критичны, например, при транспортировки в отдаленные районы, применяют пластинчатые ТО.

Пластинчатые теплообменники компактны, имеют малую массу и высокий коэффициент теплопередачи. Сложность герметизации соединений большого количества пластин и обеспечения прочности в местах соединений пластин с гребенками и фланцами по периферии пластинчатого ТО может привести к перетеканию воздуха на сторону выхлопных газов, что ведет к уменьшению общего КПД, а также к растрескиванию листов в местах крепления[2].

Котел-утилизатор ПТУ представляет собой противоточный теплообменный аппарат, состоящий из целого комплекса устройств для получения пара за счет уходящих газов газовой турбины. Горячий теплоноситель - газы ГТУ, поступает в межтрубное пространство котла, нагревая воду, которая движется по трубам, расположенным в котле, газы остывают до температуры примерно 100°С и выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу[3].

Котлы-утилизаторы различаются по компоновке, тепловым схемам. По конструктивному исполнению котлы-утилизаторы подразделяются на горизонтальные или вертикальные, преимущественно барабанного типа с естественной или принудительной циркуляцией. Поверхности теплообмена изготавливаются из труб с наружным спиральным оребрением, что позволяет уменьшить ее металлоемкость. Эти поверхности компонуются в зависимости от конструктивной схемы котла в виде секций, собранных в общие блоки и подвешенных к потолку поперек движения газов в КУ горизонтальной компоновки, и в виде отдельных блоков, устанавливаемых в шахте вертикального КУ.

Использование вертикальной конструкции котла-утилизатора является более эффективным. Их поверхности нагрева выполняют в виде отдельных модулей, укрепляемых один над другим с помощью каркаса, в котором предусмотрены боковые боксы для размещения коллекторов и колен труб, не омываемых дымовыми газами. Основная часть модуля в зависимости от его длины имеет несколько несущих перегородок[3].

К основным достоинствам котлов-утилизаторов можно отнести: рост КПД установки, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение расходов на очистку газов. Недостатки котлов-утилизаторов: подверженность коррозии холодных элементов котла, применение на производствах с низкой температурой вырабатываемых газов не является эффективным, применение доочистки газов[3].

Список использованных источников

1. Цанева С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Дом МЭИ, 2009. С. 576.

2. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки // Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1979. С. 254.

3. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС. М.: Энергоатомиздат, 1998. С. 286.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Ознакомление с конструкцией теплообменных аппаратов нефтепромышленности; типы и конструктивное исполнение кожухотрубчатых установок. Описание технологического и механического расчета оборудования. Выбор конструкционных материалов и фланцевого соединения.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 17.04.2014

  • Технология ремонта центробежных насосов и теплообменных аппаратов, входящих в состав технологических установок: назначение конденсатора и насоса, описание конструкции и расчет, требования к монтажу и эксплуатации. Техника безопасности при ремонте.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 26.08.2009

  • Применение теплообменных аппаратов типа "труба в трубе" и кожухотрубчатых для нагрева уксусной кислоты и охлаждения насыщенного водяного пара. Обеспечение должного теплообмена и достижения более высоких тепловых нагрузок на единицу массы аппарата.

    курсовая работа [462,6 K], добавлен 06.11.2012

  • Основная роль теплообменных аппаратов при работе современных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Классификация теплообменных аппаратов ДВС. Охладители воды и масла. Водо-водяные и воздухо-водяные охладители. Охладители наддувочного воздуха ДВС.

    реферат [611,2 K], добавлен 20.12.2013

  • Изучение устройства и определение назначения теплообменных аппаратов, основы их теплового расчета. Конструкторское описание основных элементов криогенных машин и установок, их назначение. Понятие теплообмена и изучение основных законов теплопередачи.

    контрольная работа [486,6 K], добавлен 07.07.2014

  • Классификация теплообменных аппаратов и теплоносителей. Конструкции трубчатых, пластинчатых и спиральных аппаратов поверхностного типа. Определение поверхности нагрева, длины и количества секций прямоточного водяного обогревателя горячего водоснабжения.

    курсовая работа [961,6 K], добавлен 23.04.2010

  • Сравнительная характеристика выпарных теплообменных аппаратов, физико-химическая характеристика процесса. Эксплуатация выпарных аппаратов и материалы, применяемые для изготовления теплообменников. Тепловой расчет, уравнение теплового баланса аппарата.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.10.2010

  • Теплообменные аппараты паротурбинных установок, признаки их классификации. Функциональное назначение теплообменных аппаратов. Конструктивный расчет регенеративного подогревателя низкого давления, определение его основных геометрических параметров.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 20.12.2011

  • Диаграмма изменения составов жидкости и пара от температуры. Описание технологической схемы ректификационной установки. Классификация ректификационных установок. Клапанные тарелки. Способы проведения тепловых процессов. Обзор теплообменных аппаратов.

    курсовая работа [1012,6 K], добавлен 17.04.2014

  • Общие сведения о теплообменных аппаратах: их конструктивное оформление, характер протекающих в них процессов. Классификация теплообменников по назначению, схеме движения носителей, периодичности действия. Конструкции основных поверхностных аппаратов.

    реферат [3,5 M], добавлен 15.10.2011

  • Классификация теплообменных аппаратов применяемых в нефтегазопереработке. Назначение испарителей. Обслуживание и чистка теплообменников. Определение температур холодного теплоносителя. Расход греющего пара. Определение диаметров штуцеров испарителя.

    курсовая работа [463,2 K], добавлен 14.03.2016

  • Понятие и классификация теплообменных аппаратов. Определение площади поверхности теплообмена и коэффициента теплопередачи. Расчет гидравлических и механических характеристик устройства. Обоснование мероприятий по снижению гидравлического сопротивления.

    курсовая работа [83,2 K], добавлен 17.07.2012

  • Расчетный режим холодильных установок. Расчет площадей, объемно-планировочное решение холодильника. Тепловой расчет холодильника и выбор системы охлаждения. Оценка и подпор компрессоров и теплообменных аппаратов. Автоматизация холодильной установки.

    дипломная работа [109,9 K], добавлен 09.01.2011

  • Определение поверхности теплообмена и конечных температур рабочих жидкостей. Расчетные уравнения теплообмена при стационарном режиме - уравнение теплопередачи и уравнение теплового баланса. Расчёт кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменных аппаратов.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 03.01.2011

  • Обоснование и выбор исходных данных для расчета теплообменного аппарата. Подбор и обоснование выбора типа фланцевого соединения. Выбор конструктивных параметров некоторых элементов теплообменных аппаратов. Расчет толщины стенки корпуса и трубной решетки.

    курсовая работа [812,6 K], добавлен 11.12.2012

  • Классификация теплообменных аппаратов. Проведение поверочного теплового и гидравлического расчётов нормализованного кожухотрубного теплообменного аппарата, предназначенного для охлаждения масла водой с заданной начальной и конечной температурой.

    контрольная работа [64,1 K], добавлен 16.03.2012

  • Описание конструкции бытового холодильника. Расчет теплопритоков в шкаф. Тепловой расчет холодильной машины. Теплоприток при открывании двери оборудования. Расчет поршневого компрессора и теплообменных аппаратов. Обоснование выбора основных материалов.

    курсовая работа [514,7 K], добавлен 14.12.2012

  • Назначение теплообменных аппаратов. Особенности строения теплообменника "труба в трубе", материальный, тепловой и гидравлический расчет его основных параметров. Описание схемы процесса. Техника безопасности при работе с теплообменником "труба в трубе".

    курсовая работа [653,6 K], добавлен 28.05.2014

  • Общая характеристика теплообменных аппаратов, их виды и классификация. Проектирование аппарата воздушного охлаждения масла по исходным данным, с проведением гидравлических расчетов, определением мощности вентилятора и насоса для продувки агрегата.

    курсовая работа [473,3 K], добавлен 01.10.2011

  • Расчет параметров воздухоразделительной установки: балансов переохладителей азотной флегмы, кубовой жидкости и жидкого кислорода, баланса теплообменника-ожижителя. Определение массовых расходов. Расчет теплообменных аппаратов. Удельные затраты энергии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 02.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.