Оценка энергетической эффективности водоподготовки на ТЭС

Этапы подготовки воды перед подачей в пароводяной тракт ТЭС: предочистка, обессоливание, деаэрация. Оптимальный интервал температур воды на входе в мембранную установку. Оценка экономичности теплофикационных турбоустановок с вакуумными деаэраторами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 47,4 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/

Оценка энергетической эффективности водоподготовки на ТЭС

Макарова Е.В., к.т.н., ОАО «ВТИ», Москва

Эффективность водоподготовки во многом определяется температурой воды на разных стадиях ее обработки.

Основными этапами подготовки воды перед подачей в пароводяной тракт ТЭС являются предочистка, обессоливание, деаэрация.

Повышение температуры на этапе предварительной очистки воды способствует ускорению химических реакций, протекающих при известковании и коагуляции. Однако при выборе температурного режима предочистки следует учитывать определенные температурные ограничения последующего обессоливания воды на ионообменных или мембранных установках, в частности связанные с термостойкостью материалов.

В соответствии с [1] температуру обрабатываемой воды в осветлителях следует принимать в пределах:

- для технологии известкования и коагуляции от 30 до 40 оС;

- для технологии коагуляции и флокуляции от 20 до 35 оС.

Оптимальный интервал температур воды на входе в мембранную установку составляет от 20 до 30 оС.

Противокоррозионная обработка добавочной воды, как правило, осуществляется в атмосферных или вакуумных деаэраторах. Применение вакуумных деаэраторов позволяет существенно повысить экономичность тепловых электростанций за счет эксплуатации вакуумных деаэрационных установок с пониженной температурой теплоносителей для обеспечения максимальной загрузки низкопотенциальных отборов пара турбин. Это невозможно в теплофикационных установках с атмосферными деаэраторами из-за высокой температуры деаэрированной воды.

Оптимальным температурным режимом подготовки добавочной воды, при котором обеспечивается требуемое качество и максимальная тепловая экономичность вакуумной деаэрации, является режим со следующими параметрами теплоносителя:

температура обессоленной воды перед деаэраторами 35-45 оС;

температура воды, используемой в качестве греющего агента в вакуумных деаэраторах, 90-100 оС (при использовании в качестве греющего агента пара из отборов турбины его параметры определяются характеристиками отбора турбины, из которого пар подается в деаэраторы);

подогрев деаэрируемой воды в деаэраторах 10-20 оС.

Анализ показывает, что на многих ТЭС не уделяется достаточно внимания экономичности способов подогрева воды перед водоподготовительной установкой (ВПУ), и в схемах подготовки добавочной воды имеются значительные резервы повышения энергетической эффективности за счет применения для нагрева воды низкопотенциальных источников теплоты.

Так, на большинстве ТЭЦ для подогрева воды на всех стадиях водоподготовки используют пар производственного отбора. Использование в качестве греющей среды пара производственного отбора с давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) и более понижает экономичность работы станции из-за того, что тепло, полученное добавочной водой от пара высокого потенциала, вытесняет в регенеративных подогревателях низкого давления тепло низкопотенциальных регенеративных отборов турбины. Кроме того, при использовании мембранных установок значительная часть переданного тепла безвозвратно теряется с концентратом.

На современных парогазовых блоках нередко для нагрева исходной воды перед ВПУ применяют пар после редукционно-охладительной установки, что также нельзя признать экономически оправданным.

На рис. 1 представлены результаты оценки недовыработки тепловой мощности при использовании высокопотенциальных источников теплоты для нагрева исходной воды.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Недовыработка мощности N, кДж, вырабатываемой на тепловом потреблении, в зависимости от энтальпии i, кДж/кг, греющей среды, используемой для нагрева исходной воды, при различных расходах нагреваемой воды: 1 - 50 т/ч; 2 - 100 т/ч; 3 - 200 т/ч

Таким образом, существующие схемы подогрева добавочной воды не позволяют в полной мере использовать возможности применения на ВПУ дешевых низкопотенциальных источников теплоты, в связи с чем назрела настоятельная необходимость в совершенствовании схем водоподготовки.

С этой целью разработаны схемы подогрева добавочной воды, основным отличием которых является использование теплоносителей возможно меньшего энергетического потенциала.

Способы вакуумной деаэрации разработаны и запатентованы автором под руководством профессора В.И. Шарапова [2].

В качестве греющей среды на разных этапах водоподготовки предложено использовать: основной конденсат турбины, конденсат регенеративных подогревателей, конденсат верхнего и нижнего сетевых подогревателей, конденсат пиковых подогревателей, пар регенеративных отборов турбины.

Применение охлаждающей воды конденсаторов турбин, холодильников пробоотборных линий в качестве исходной на ВПУ позволяет не только полезно использовать сбросное тепло, но и снизить воздействие на водные объекты за счет уменьшения объема забираемой природной воды.

На рис. 2 представлен один из вариантов использования низкопотенциальных теплоносителей. Подогрев обрабатываемой воды осуществляется конденсатом нижнего и верхнего сетевых подогревателей, в качестве греющей среды в вакуумный деаэратор подается основной конденсат турбины.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. Схема подготовки добавочной воды: 1 - котел; 2 - турбина; 3 - подогреватели низкого давления; 4 - тракт основного конденсата; 5 - подогреватель исходной воды (ПИВ); 6 - обессоливающая установка; 7 - вакуумный деаэратор (ВД); 8 - трубопровод деаэрированной добавочной воды; 9 - трубопровод греющего агента; 10 - деаэратор повышенного давления; 11 - сетевые подогреватели

Оценку тепловой экономичности теплофикационных турбоустановок с вакуумными деаэраторами целесообразно производить по величине удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении , кВтч/м3, получаемой за счет отборов пара на подогрев 1 м3 обрабатываемой воды [2]:

, (1)

где - расход обрабатываемой добавочной воды, м3/ч; - мощность, затрачиваемая на привод насосов, перекачивающих в контуре установки воду, используемую в качестве греющего агента, кВт;- сумма мощностей, развиваемых теплофикационной турбоустановкой на тепловом потреблении за счет отборов пара на подогрев теплоносителей, кВт; - мощность, вырабатываемая на тепловом потреблении за счет отбора пара на регенеративный подогрев конденсата пара, кВт.

Значение , кВт, определяется по формуле:

, (2)

где , - расход, кг/с, и энтальпия, кДж/кг, пара, используемого в качестве греющего агента на i-м участке схемы; - энтальпия свежего пара, кДж/кг; и - электрический и механический КПД турбогенератора.

Для определения реальную схему регенеративного подогрева конденсата заменяем условной схемой, состоящей из одного регенеративного подогревателя. В этот регенеративный подогреватель поступает часть добавочной воды и нагревается в нем от своей начальной температуры до температуры питательной воды.

, (3)

где - расход пара на регенерацию, кг/с; - энтальпия условного эквивалентного регенеративного отбора, кДж/кг; - энтальпия i-го отбора, кДж/кг.

Мощность , кВт, затрачиваемая на привод насосов, вычисляется по формуле:

, (4)

где - давление, создаваемое насосом, Па; - расход воды, используемой в качестве греющего агента, кг/с; - КПД насоса.

Проведена оценка энергетической эффективности разработанных схем с использование в качестве греющей среды на различных стадиях водоподготовки низкопотенциальных источников теплоты.

Необходимым условием при сравнении схем подогрева добавочной воды является равная или близкая эффективность обработки воды.

Значения удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении для некоторых схем приведены на рис. 3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении: 1) греющей средой в вакуумном деаэраторе ВД и подогревателе исходной воды ПИВ служит пар нижнего отопительного отбора; 2) греющим агентом в ВД служит конденсат верхнего сетевого подогревателя, а в ПИВ - конденсат нижнего сетевого подогревателя; 3) греющим агентом в ВД служит основной конденсат турбины, а исходную воду последовательно нагревают конденсатом нижнего и верхнего сетевых подогревателей (рис. 2); 4) греющим агентом в ВД служит питательная воды, а исходную воду последовательно нагревают конденсатом нижнего и верхнего сетевых подогревателей; 5) греющим агентом в ВД и ПИВ служит пар производственного отбора

теплофикационный энергетический деаэратор

Результаты расчета энергетической эффективности рассмотренных решений показали, что типовая схема с применением пара производственного отбора на ВПУ является наименее экономичной в сравнении с предложенными вариантами.

Для тепловых электростанций с относительно небольшим расходом воды для подпитки паровых котлов 100-500 т/ч может быть рекомендовано использование в качестве греющей среды в вакуумном деаэраторе и в подогревателе исходной воды пара нижнего отопительного отбора. Применение этого варианта на ТЭЦ с расходом добавочной воды 100 т/ч дает годовую экономию условного топлива более 2500 тонн.

Выводы

Энергетической эффективности схем водоподготовки на тепловых электростанциях не уделяется достаточно внимания.

Разработана серия технических решений по подогреву воды на этапах водоподготовки, основным отличием которых является использование низкопотенциальных источников теплоты на ВПУ.

Применение новых схем подогрева добавочной воды на ВПУ со средним годовым расходом воды 100 т/ч позволяет сэкономить более 2500 тонн условного топлива в год.

Список литературы

Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. Стандарт НП «ИНВЭЛ» СТО 70238424.27.100.013-2009.

Шарапов В.И., Макарова Е.В. Защита от коррозии питательной воды ТЭЦ. Ульяновск: УлГТУ. 2004. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение массы и объёма воды, вытекающей из крана за разные промежутки времени. Расчет количества теплоты, необходимого для нагрева воды с использованием различных энергоресурсов. Оценка материальных потерь частного потребителя воды и электроэнергии.

    научная работа [130,8 K], добавлен 01.12.2015

  • Технико-экономические показатели Мурманской ТЭЦ. Изучение энергетического хозяйства предприятия. Водоподготовка на предприятиях энергетики. Глубокое обессоливание воды с применением модифицированного ионного обмена. Меры сбережения энергии на предприятии.

    контрольная работа [290,4 K], добавлен 14.10.2012

  • Гидравлическая система подвода воды через плотину к турбинам гидроэлектростанции: понятие и функциональные особенности, структура и взаимодействие внутренних элементов. Методика и этапы расчета сопротивления, индуктивности, напора воды перед турбинами.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 14.12.2012

  • Основы ионного обмена в колонках. Обессоливание воды в установках с неподвижным слоем ионитов. Обезжелезивание как этап предварительной очистки воды, ее обескремнивание и умягчение. Принцип работы трехступенчатой ионитовой установки. Общая минерализация.

    курсовая работа [163,8 K], добавлен 14.05.2015

  • Физические и химические свойства воды. Распространенность воды на Земле. Вода и живые организмы. Экспериментальное исследование зависимости времени закипания воды от ее качества. Определение наиболее экономически выгодного способа нагревания воды.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.01.2011

  • Исторические сведения о воде. Круговорот воды в природе. Виды образования от разных изменений. Скорость обновления воды, ее типы и свойства. Вода как диполь и растворитель. Вязкость, теплоемкость, электропроводность воды. Влияние музыки на кристаллы воды.

    реферат [4,6 M], добавлен 13.11.2014

  • Методика и основные этапы расчета теплопотребления зданий (на отопление и горячее водоснабжение), определение нормативного потребления горячей и холодной воды. Разработка и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в системе отопления.

    задача [354,2 K], добавлен 25.02.2014

  • Технологические показатели качества воды. Расчет солесодержания и рН исходной среды. Масса осадка после термического умягчения воды. Количество реагентов, необходимых для умягчения методом осаждения. Солесодержание после катионирования и анионирования.

    контрольная работа [71,6 K], добавлен 05.08.2013

  • Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017

  • Распространенность, физическая характеристика и свойства воды, ее агрегатные состояния, поверхностное натяжение. Схема образования молекулы воды. Теплоёмкость водоёмов и их роль в природе. Фотографии замороженной воды. Преломление изображения в ней.

    презентация [2,7 M], добавлен 28.02.2011

  • Характеристика существующих методов водоподготовки для работы котельных установок и котлов электростанций. Повышение качества очистка воды, обеспечение ее полной регенерация для вторичного применения по назначению. Преимущества мембранных технологий.

    контрольная работа [597,1 K], добавлен 12.12.2021

  • Исследование структурных свойств воды при быстром переохлаждении. Разработка алгоритмов моделирования молекулярной динамики воды на основе модельного mW-потенциала. Расчет температурной зависимости поверхностного натяжения капель воды водяного пара.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.06.2013

  • Физические свойства воды, температура ее кипения, таяние льда. Занимательные опыты с водой, познавательные и интересные факты. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды, удельной теплоты плавления льда, температуры воды при наличии примесей.

    творческая работа [466,5 K], добавлен 12.11.2013

  • Структурное строение молекул воды в трех ее агрегатных состояниях. Разновидности воды, её аномалии, фазовые превращения и диаграмма состояния. Модели структуры воды и льда а также агрегатные виды льда. Терпературные модификации льда и его молекул.

    курсовая работа [276,5 K], добавлен 12.12.2009

  • Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, температур сетевой воды, расходов сетевой воды. Гидравлический расчет паропровода. Принципиальная тепловая схема котельной. Расчет контактного теплообменника с активной насадкой.

    курсовая работа [198,2 K], добавлен 11.10.2008

  • Принцип работы и конструкция лопастного ротационного счетчика количества воды. Определение по счетчику объема воды, поступившей в емкость за время между включением и выключением секундомера. Расчет относительной погрешности измерений счетчика СГВ-20.

    лабораторная работа [496,8 K], добавлен 26.09.2013

  • Определение количества воды, которое необходимо дополнительно подать в трубопровод, чтобы давление в нем поднялось до значения по манометру. Оценка абсолютного и вакуумметрического давления в сосуде. Равнодействующая сила воздействия воды на стенку.

    контрольная работа [81,6 K], добавлен 27.12.2010

  • Подогреватели сетевой воды вертикальные. Расчет средней температуры воды. Определение теплоемкости воды, теплового потока, получаемого водой. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы. Теплофизические параметры конденсата при средней температуре конденсата.

    курсовая работа [507,5 K], добавлен 28.11.2012

  • Описание и расчёт тепловой схемы АТЭЦ-2, выбор и расчет турбин, энергетических котлов. Электрическая часть станции. Охрана труда на АТЭЦ-2. Мероприятия по изменению водно-химического режима с помощью реагента СК-110, расчет эффективности установки.

    дипломная работа [844,5 K], добавлен 24.08.2009

  • Расчет разности температур продуктов сгорания топлива в паровом котле и рабочего тела. Уменьшение потерь энергии в конденсаторе за счет уменьшения разности температур конденсирующегося пара и охлаждающей воды путем снижения давления в конденсаторе.

    контрольная работа [169,6 K], добавлен 03.03.2011

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.