Расчёт тепловой схемы энергетического блока с конденсационной турбиной К-210-130
Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме. Расход питательной воды на котёл, расхода пара на турбину, регенеративные подогреватели и деаэратор, основного конденсата и питательной воды. Определение энергетических показателей работы блока.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.10.2017 |
Размер файла | 353,0 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/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»
Кафедра тепловых электрических станций
РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЛОКА С КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТУРБИНОЙ К-210-130
Выполнил:
студент гр.4-3**
М.Е. Шеин
Иваново 2013
Задание к курсовой работе
Необходимо рассчитать тепловую схему турбоустановки (расход свежего пара на турбину, расход пара на регенеративные подогреватели, расход основного конденсата и питательной воды) и энергетические показатели работы блока в соответствии с исходными данными предложенного варианта.
Таблица 1. Перечень исходных данных для расчёта согласно варианту
Наименование |
Обозначение |
Единица измерения |
Величина |
|
Параметры пара: |
||||
- давление свежего пара |
МПа |
12,8 |
||
- температура свежего пара |
°C |
550 |
||
- температура пара после промежуточного перегрева |
°C |
540 |
||
- давление пара в конденсаторе |
кПа |
4,0 |
||
Внутренний относительный КПД цилиндров турбины: |
||||
- ЦВД |
% |
86 |
||
- ЦСД |
% |
84 |
||
- ЦНД |
% |
81 |
||
Подогрев основного конденсата в ОЭ и СП: |
||||
- в охладителе эжекторов |
оС |
1 |
||
- в охладителе уплотнений |
оС |
1 |
||
Недогрев регенеративных подогревателей (ПНД, ПВД) |
оС |
8 |
||
Потери пара и конденсата в паротурбинном цикле |
% |
3 |
||
Энергетические показатели блока: |
||||
- КПД котла |
к |
% |
93 |
|
- расход тепла на собственные нужды |
рсн |
% |
3,5 |
|
Давление пара в регенеративных отборах: |
||||
- первый отбор пара (на П-8) |
МПа |
3,85 |
||
- второй отбор пара (на П-7) |
МПа |
2,6 |
||
- третий отбор пара (на П-6 и П-5) |
МПа |
1,42 |
||
- четвёртый отбор пара (на П-4) |
МПа |
0,54 |
||
- пятый отбор пара (на П-3) |
МПа |
0,27 |
||
- шестой отбор пара (на П-2) |
МПа |
0,125 |
||
- седьмой отбор пара (на П-1) |
МПа |
0,026 |
1. Краткое описание тепловой схемы блока К-210-130
Тепловая схема блока К-210-130 представлена на рис. 1.
Рис. 1. Принципиальная тепловая схема блока
2. Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме
2.1 Давление пара в узловых точках процесса расширения
При построении процесса расширения пара в h-s диаграмме необходимо учитывать потери давления пара в устройствах парораспределения турбины (перепускные паропроводы, регулирующие, стопорные клапаны) вызванные процессом дросселирования (уменьшение давления пара без потери теплосодержания, т.е. с постоянной энтальпией).
Потери давления в устройствах парораспределения цилиндров принимаются по табл. 2.
Таблица 2. Потери давления в органах парораспределения турбины (для всех вариантов)
Источник потерь |
Обозначение |
Величина потери, % |
|
Регулирующие и стопорные клапаны перед ЦВД |
5 |
||
Паропроводы промежуточного перегрева пара |
10 |
||
Регулирующие и стопорные клапаны перед ЦСД |
5 |
||
Перепускные паропроводы из ЦСД в ЦНД |
7 |
Давления пара в узловых точках процесса расширения составляют:
- на входе в ЦВД 12,8(1-0,05)=12,16 МПа;
- после промежуточного перегрева пара 2,6(1-0,10)=2,34 МПа;
- на входе в ЦСД 2,34(1-0,05)=2,223 МПа;
- на входе в ЦНД 0,125(1-0,07)=0,11625 МПа.
2.2 Параметры пара в узловых точках
Энтальпия свежего пара:
h0 = 3468 кДж/кг.
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦВД:
h2а = 3032 кДж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦВД:
3468-(3468-3032)0,86=3093,04 кДж/кг,
Энтальпия пара после промежуточного перегрева пара:
hпп =3552 кДж/кг.
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦСД:
h6а =2772 к Дж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦСД:
3552-(3552-2772)0,84=2896.8 кДж/кг,
Энтальпия пара в конце адиабатного процесса расширения в ЦНД:
2404 кДж/кг.
Энтальпия пара в конце реального процесса расширения в ЦНД:
2896.8-(2896.8-2404)0,81=2497,6 кДж/кг,
Суммарный теплоперепад в проточной части турбины составляет:
(3468-3093,04)+(3552-2497.6)=1429,36 кДж/кг.
Повышение энтальпии пара в промежуточном пароперегревателе:
3552-3093.6=458.2 кДж/кг.
2.3 Определение энтальпий пара в отборах турбины
После построения процесса расширения пара в турбине необходимо определить энтальпии пара в отборах на регенеративные подогреватели (рис. 2). Для этого в h-s диаграмме находим точки пересечения построенного процесса и изобар, соответствующих давлению пара в регенеративных отборах Рi (см. п. 1). В найденных на h-s - диаграмме точках определяем энтальпии и температуры.
В том случае, если регенеративный отбор осуществляется в зоне влажного пара (ниже линии х=1), то температуру пара в камере отбора определить не удастся, вместо неё необходимо найти степень сухости пара в этой точке.
Найденные энтальпии пара и температуры заносятся в табл. 3.
Рис. 2. Процесс расширения пара в проточной части турбины
Таблица 3. Параметры пара в отборах турбины
Номер отбора |
Наименование подогревателя |
Давление в камере отбора, МПа |
Температура (влажность) пара в камере отбора, оС |
Энтальпия пара в камере отбора, кДж/кг |
|
1 |
ПВД-8 |
3,85 |
385 |
3176 |
|
2 |
ПВД-7 |
2,6 |
340 |
3093,04 |
|
3 |
ПВД-6, деаэратор |
1,42 |
490 |
3452 |
|
4 |
ПНД-4 |
0,54 |
420 |
3308 |
|
5 |
ПНД-3 |
0,27 |
330 |
3128 |
|
6 |
ПНД-2 |
0,125 |
260 |
2996 |
|
7 |
ПНД-1 |
0,026 |
130 |
2730 |
3. Баланс пара и питательной воды
3.1 Баланс пара (для всех вариантов)
Паровой баланс турбины с регенеративными отборами:
,
где - расход свежего пара на турбину; - регенеративные отборы пара; - протечки пара через уплотнения; - отборы пара на собственные нужды станции; - утечки пара в турбоустановке; - расход пара в конденсатор.
Принимаем: =0, =0, =0.
Получаем упрощенное выражение для расчёта :
.
3.2 Баланс питательной воды
Расход питательной воды на котёл определяется из уравнения:
,
где - расход добавочной воды.
Поток питательной воды необходимо дополнить таким количеством добавочной воды , которое восполнит потери пара и конденсата (в том числе с продувочной водой) в паротурбинном цикле станции (см. п. 1).
Расчёт расхода добавочной воды:
0,03.
Общее выражение для расчёта расхода питательной воды:
+0,03=1,03.
4. Определение параметров пара, питательной воды и конденсата по элементам ПТС
4.1 Параметры пара в корпусе регенеративных подогревателей
Давление в камерах отборов турбины выше, чем давление пара перед подогревателями. Это связано с потерей давления в паропроводах на трение и местные сопротивления. Потери давления в паропроводах принимаются по данным табл. 4.
Таблица 4. Потери давления пара в паропроводах (для всех вариантов)
№ отбора |
Наименование подогревателя |
Величина потерь давления |
|
I отбор |
П-8 |
3% |
|
II отбор |
П-7 |
4% |
|
III отбор |
П-6, деаэратор |
5% |
|
IV отбор |
П-4 |
6% |
|
V отбор |
П-3 |
7% |
|
VI отбор |
П-2 |
8% |
|
VII отбор |
П-1 |
9% |
Определяем давления пара в корпусе каждого регенеративного подогревателя по известным давлениям в отборах турбины и потерям в паропроводах :
П-8 3,85(1-0,03)=3,7345 МПа;
П-7 2,6(1-0,04)=2,496 МПа;
П-6 1,42(1-0,05)=1,349 МПа;
П-5 МПа (для всех вариантов);
П-4 0,52(1-0,06)=0,5076 МПа;
П-3 0,27(1-0,07)=0,2511 МПа;
П-2 0,125(1-0,08)=0,115 МПа;
П-1 0,026(1-0,09)=0,02366 МПа.
По найденным давлениям пара находим параметры насыщения (температуру и энтальпию) в корпусе регенеративных подогревателей и конденсатора, которые соответствуют параметрам сливаемого из подогревателей конденсата:
П-8 246,5 оС 1068.2 кДж/кг;
П-7 223.8 оС 961.9 кДж/кг;
П-6 193.35 оС 822.2 кДж/кг;
П-5 164,9 оС 697,1 кДж/кг;
П-4 153.3оС 646.5 кДж/кг;
П-3 127.43оС 535,4 кДж/кг;
П-2 103.3оС 434.5 кДж/кг;
П-1 64.1 оС 268,6 кДж/кг;
конденсатор 29°С 121,4кДж/кг.
4.2 Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Для определения давления основного конденсата и питательной воды за подогревателями вначале необходимо найти давления на нагнетании конденсатных и питательных насосов.
В рассматриваемой схеме установлены две группы конденсатных насосов и одна группа питательных насосов (см. рис. 1):
- КЭН I с насосами типа КсВ 500-85 (подача 500 т/ч, напор 85 м.в.ст);
- КЭН II с насосами типа КсВ 320-160 (подача 320 т/ч, напор 160 м.в.ст);
- ПЭН с насосами типа ПЭ 380-185 (подача 380 т/ч, напор 2030 м.в.ст).
4.2.1 Расчёт конденсатных и питательных насосов
Напор насосов определяется по формуле, м.в.ст:
,
где - давление воды на выходе из насоса (нагнетание); - давление воды на входе в насос (всас).
Давление на всасе насоса определяется по формуле:
=,
где - давление столба жидкости перед насосом (для всех вариантов у КЭН I _ 4 м.в.ст, у КЭН II - 5 м.в.ст, у ПЭН - 21 м.в.ст); - давление в корпусе подогревателя из которого вода попадает в насос (в конденсаторе для всех вариантов , в П-2, в деаэраторе Pi=P`6 = 0.115 Мпа для всех вариантов ).
Определяем давление на всасе конденсатных насосов:
КЭН I (для всех вариантов);
КЭН II 164033,25Па;
ПЭН (для всех вариантов).
Определяем давление на нагнетании конденсатных насосов:
КЭН I (для всех вариантов);
КЭН II 1733097,25 па=1,733 Мпа;
ПЭН (для всех вариантов).
4.2.2 Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Давления основного конденсата и питательной воды после подогревателей определяются по найденным давлениям на нагнетании конденсатных и питательных насосов, а также гидравлическим сопротивлениям подогревателей (см. табл. 5).
Таблица 5. Гидравлические потери давления в подогревателях (для всех вариантов)
Наименование подогревателя |
Обозначение |
Размерность |
Величина потерь |
|
ОЭ |
МПа |
0,05 |
||
ОУ |
МПа |
0,05 |
||
ПНД |
МПа |
0,10 |
||
ПВД |
МПа |
0,50 |
Находим давления основного конденсата и питательной воды:
за ОЭ 0,873-0,05=0,823 МПа;
за П-1 0,823-0,1=0,723 МПа;
за ОУ 0,723-0,05=0,673 МПа;
за П-2 0,115 МПа;
за П-3 1,733-0,1=1,633 МПа;
за П-4 1,633-0,1=1,533 МПа;
за П-5 МПа (для всех вариантов);
за П-6 20,813-0,5=20,313 МПа;
за П-7 20,313-0,5=19,813 МПа;
за П-8 19,813-0,5=19,313 МПа.
4.3 Температуры основного конденсата и питательной воды после подогревателей
4.3.1 Подогреватели смешивающего типа
Температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями смешивающего типа:
за П-2 103,3 оС;
за П-5 164,9 оС.
5.3.2 Подогреватели поверхностного типа
Определяем температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями:
за ОЭ 29+1=30 С;
за П-1 64,1-8=56,1 С;
за ОУ 56,1+1=57,1 С;
за П-3 127,43-8=119,43 С;
за П-4 153,3-8=145.3 С;
за П-6 193,35-8=185,35 С;
за П-7 223,8-8=215,8 С;
за П-8 246,5-8=238,5 С.
4.4 Энтальпия основного конденсата и питательной воды после подогревателей
Энтальпия основного конденсата и питательной воды за каждым подогревателем определяется по таблице III [2] по известным температуре и давлению воды:
за ОЭ 0,823 МПа 30 oC 137,7 кДж/кг;
за П-1 0,723 МПа 56,1 oC 243,43 кДж/кг;
за ОУ 0,673 МПа 57,1oC 252,71 кДж/кг;
за П-2 0,115 МПа 103,3 oC 426,4 кДж/кг;
за П-3 1,633 МПа 119.43oC 512,6 кДж/кг;
за П-4 1,533 МПа 145,3 oC 618,44 кДж/кг;
за П-5 0,700 МПа 164,9 oC 697,2кДж/кг(для всех вариантов);
за П-6 20,313 МПа 185,35oC 803,4 кДж/кг;
за П-7 19,813 МПа 215,8oC 933,9 кДж/кг;
за П-8 19,313 МПа 238,5oC 1034,64 кДж/кг.
4.5 Повышение энтальпии воды в питательных насосах (для всех вариантов)
При перекачивании воды питательным насосом часть механической энергии вращения лопастей насоса переходит в потенциальную энергию перекачиваемой воды, т.е. вода нагревается.
В конденсатных насосах основной конденсат также нагревается, но незначительно, поэтому в расчёте подогрев воды в КЭН I, II не учитывается.
Повышение энтальпии в питательных насосах определяется по формуле, кДж/кг:
,
где м.в.ст; - средний удельный объём воды в насосах; - КПД насосов.
Средний удельный объём воды в питательных насосах определяется по таблице III [2], м3/кг:
,
где - среднее давление воды в насосе; - температура воды на входе в насос.
Определяем средний удельный объём воды в питательных насосах:
МПа;
oC;
м3/кг.
Находим повышение энтальпии в питательных насосах:
кДж/кг
Энтальпия питательной воды за ПЭН с учетом подогрева воды в питательных насосах составит:
кДж/кг.
5. Расход пара на подогреватели высокого давления
5.1 Описание группы ПВД
Расчётная схема группы ПВД и необходимые для расчёта величины показаны на рис. 3.
Рис. 3. Расчётная схема группы ПВД
5.2 Расчёт расхода пара на П-8
Составляем уравнение теплового баланса:
;
.
5.3 Расчёт расхода пара на П-7
Составляем уравнение теплового баланса:
;
;
.
5.4 Расчёт расхода пара на П-6
Составляем уравнение теплового баланса:
;
;
.
Суммарный расход конденсата греющего пара трех ПВД составляет:
.
6. Расчёт деаэратора питательной воды
6.1 Описание деаэратора питательной воды
Расчёт расхода пара на деаэратор производится из уравнений теплового и материального баланса. Расчётная схема деаэратора показана на рис. 4.
Рис. 4. Расчётная схема деаэратора
6.2 Расчёт выпара деаэратора (для всех вариантов)
Величину выпара принимаем равной 2 кг на тонну деаэрированной воды для всех вариантов:
.
Энтальпию выпара для всех вариантов принимаем по параметрам насыщения в корпусе деаэратора (МПа):
кДж/кг.
6.3 Расчёт расхода пара на деаэратор
Материальный баланс деаэратора:
;
;
.
Тепловой баланс деаэратора:
;
;
;
;
.
7. Расчет подогревателей низкого давления
7.1 Описание группы ПНД
Расчётная схема подогревателей низкого давления показана на рис. 5.
Рис. 5. Расчётная схема подогревателей низкого давления
7.2 Расхода пара на П-4
Составляем уравнение теплового баланса:
,
где (см. п. 7.3).
Определяем расход греющего пара на П-4:
7.3 Расхода пара на П-3
Составляем уравнение теплового баланса:
.
Определяем расход греющего пара на П-3:
7.4 Расхода пара на П-2
П-2 является подогревателем смешивающего типа, поэтому для его расчета необходимо записать уравнения теплового и материального балансов:
материальный баланс
;
тепловой баланс
Определяем расход греющего пара на П-2:
.
7.5 Расхода пара на П-1
Составляем уравнение теплового баланса:
,
Определяем расход греющего пара на П-1:
8. Определение расхода пара в конденсатор
8.1 Баланс конденсатора по пару
Согласно расчетной тепловой схеме, представленной на рис. 1, и выполненным расчетам по определению расходов пара на регенеративные подогреватели, расходы пара в отборы турбины равны:
первый отбор
второй отбор
третий отбор
четвёртый отбор
пятый отбор
шестой отбор
седьмой отбор
Всего
В конденсатор со стороны турбины поступает количество пара, равное (см. п. 4.1):
,
8.2 Баланс конденсатора по основному конденсату
Определяем расход пара в конденсатор по балансу основного конденсата:
8.3 Погрешность расчёта
Определяем погрешность расчёта:
Поскольку погрешность составляет менее 1 %, то расчёт выполнен правильно.
9. Определение расхода пара на турбину
9.1 Энергетическое уравнение мощности
Расход свежего пара на турбину определяем из уравнения мощности, кг/с:
,
где dэ - удельный расход пара на энерговыработку; уi - коэффициенты недовыработки мощности паром в регенеративных отборах турбины, - расходы пара в регенеративные отборы турбины.
Удельный расход пара на энерговыработку определяется по формуле:
кг/МДж,
где - суммарный теплоперепад в проточной части турбины (см. п. 3.2); - механический КПД турбины (для всех вариантов 0,996); - КПД генератора (для всех вариантов, 0,988).
Производим подсчет коэффициентов недовыработки мощности:
первый отбор
второй отбор
третий отбор
четвёртый отбор
пятый отбор
шестой отбор
седьмой отбор
Определяем произведение yiDi для каждого отбора пара:
первый отбор ;
второй отбор ;
третий отбор ;
четвёртый отбор ;
пятый отбор ;
шестой отбор ;
седьмой отбор ;
Всего
Подставляем найденные значения в уравнение мощности:
кг/с или т/ч.
9.2 Баланс мощностей турбины
Подсчитываем, какую мощность выработал пар, отбираемый на регенерацию, в турбине. Полученное значение суммируем с мощностью, выработанной конденсационным потоком пара (поток пара, проходящий через всю турбину в конденсатор) в турбине.
, МВт,
где - срабатываемый теплоперепад пара в турбине до отбора на регенерацию.
Мощность пара, выработанная в турбине паром, кВт:
первый отбор
второй отбор
третий отбор
четвёртый отбор
пятый отбор
шестой отбор
седьмой отбор
конденсатор
.
Всего
Определяем расход пара на турбину:
кг/с.
9.3 Погрешность расчёта
Невязка расчёта составляет:
Если погрешность составляет меньше 1 %, то расчёт выполнен правильно.
пар подогреватель конденсат турбина
11. Расходы пара, питательной воды и основного конденсата в численном выражении
По известному определяем расходы пара на подогреватели системы регенерации турбины (табл. 6), а также основные потоки питательной воды и конденсата (табл. 7).
Таблица 6. Расходы пара на подогреватели и из отборов турбины
Наименование потока пара |
Обозначение |
Метод определения |
Расход пара |
||
кг/с |
т/ч |
||||
Первый отбор |
8.244 |
29.678 |
|||
Второй отбор |
10.649 |
38.335 |
|||
Третий отбор |
+ |
7.901 |
28.442 |
||
Четвёртый отбор |
6.183 |
22.259 |
|||
Пятый отбор |
4.637 |
16.694 |
|||
Шестой отбор |
8.759 |
31.533 |
|||
Седьмой отбор |
5.668 |
20.040 |
|||
Промежуточный перегрев |
157.323 |
566.363 |
Таблица 7. Основные потоки питательной воды и конденсата
Наименование потока |
Обозначение |
Расход питательной воды и конденсата |
||
кг/с |
т/ч |
|||
Расход добавочной воды цикла котлов |
2.576 |
9.274 |
||
Расход питательной воды |
175.185 |
630.666 |
||
Расход основного конденсата через КЭН-I |
128.705 |
463.338 |
||
Расход основного конденсата через КЭН-II |
148.216 |
533.578 |
11. Определение энергетических показателей
1. Расход тепла на турбоустановку, ГДж/ч:
,
где - энтальпия питательной воды на входе в котёл; - энтальпия добавочной воды цикла котлов (для всех вариантов принять равной 100 кДж/кг).
ГДж/ч.
2. Удельный расход теплоты на турбоустановку:
, кДж/кВт ч,
где - номинальная мощность турбины (для всех вариантов принять равной 210 МВт).
3. Абсолютный электрический КПД турбоустановки:
(42.6 %).
4. Тепловая нагрузка парового котла, ГДж/ч:
.
ГДж/ч.
5. КПД транспорта теплоты:
(99.5 %).
6. Количество теплоты топлива, сожжённого паровым котлом:
ГДж/ч,
где - КПД парового котла (см. п. 1).
7. КПД энергоблока (электростанции) брутто:
( 39 %).
8. КПД энергоблока нетто:
( 37.4 %),
где - расход тепла на собственные нужды (см. п. 1).
9. Удельный расход условного топлива нетто:
г/кВт ч.
Приложение 1
Таблица П1.1 Исходные данные для расчёта
Первая цифра шифра |
Параметры свежего пара |
Внутренний относительный КПД цилиндров турбины |
Недогрев регенеративных подогревателей |
Потери пара и конденсата в паротурбинном цикле |
Подогрев конденсата в подогревателях |
|||||
давление |
температура |
ЦВД |
ЦСД |
ЦНД |
ОЭ |
ОУ |
||||
МПа |
оС |
% |
% |
% |
оС |
% |
оС |
оС |
||
1 |
12,0 |
530 |
90 |
80 |
85 |
4 |
1,0 |
1 |
2 |
|
2 |
12,2 |
535 |
89 |
81 |
84 |
5 |
1,5 |
2 |
2 |
|
3 |
12,4 |
540 |
88 |
82 |
83 |
6 |
2,0 |
2 |
3 |
|
4 |
12,6 |
545 |
87 |
83 |
82 |
7 |
2,5 |
1 |
3 |
|
5 |
12,8 |
550 |
86 |
84 |
81 |
8 |
3,0 |
1 |
1 |
|
6 |
13,0 |
530 |
85 |
85 |
80 |
4 |
1,0 |
3 |
1 |
|
7 |
13,2 |
535 |
84 |
86 |
79 |
5 |
1,5 |
3 |
2 |
|
8 |
13,4 |
540 |
83 |
87 |
78 |
6 |
2,0 |
2 |
2 |
|
9 |
13,6 |
545 |
82 |
88 |
77 |
7 |
2,5 |
2 |
3 |
|
10 |
13,8 |
550 |
81 |
89 |
76 |
8 |
3,0 |
1 |
3 |
Таблица П1.2 Исходные данные для расчёта
Вторая цифра шифра |
Температура пара после промежуточного перегрева пара |
Давление пара в конденсаторе |
Энергетические показатели блока |
Давление пара в регенеративных отборах |
||||||||
КПД котла |
расход тепла на СН |
|||||||||||
оС |
кПа |
к % |
рсн % |
МПа |
МПа |
МПа |
МПа |
МПа |
МПа |
МПа |
||
1 |
530 |
3,0 |
95,0 |
2,0 |
4,15 |
2,80 |
1,51 |
0,59 |
0,30 |
0,135 |
0,028 |
|
2 |
535 |
3,5 |
94,0 |
2,5 |
4,00 |
2,70 |
1,47 |
0,57 |
0,28 |
0,130 |
0,027 |
|
3 |
540 |
4,0 |
93,0 |
3,5 |
3,85 |
2,60 |
1,42 |
0,54 |
0,27 |
0,125 |
0,026 |
|
4 |
545 |
4,5 |
92,0 |
4,0 |
3,70 |
2,50 |
1,37 |
0,52 |
0,26 |
0,120 |
0,025 |
|
5 |
550 |
5,0 |
91,0 |
4,5 |
3,55 |
2,40 |
1,33 |
0,49 |
0,25 |
0,115 |
0,024 |
|
6 |
530 |
5,5 |
90,0 |
5,0 |
3,40 |
2,30 |
1,28 |
0,47 |
0,24 |
0,110 |
0,023 |
|
7 |
535 |
6,0 |
89,0 |
5,5 |
3,25 |
2,20 |
1,23 |
0,44 |
0,23 |
0,105 |
0,022 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Параметры пара и воды турбоустановки. Протечки из уплотнений турбины. Регенеративные подогреватели высокого давления. Деаэратор питательной воды. Установка предварительного подогрева котельного воздуха. Расширитель дренажа греющего пара калориферов.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 06.03.2012Построение процесса расширения пара в турбине в H-S диаграмме. Определение параметров и расходов пара и воды на электростанции. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Предварительная оценка расхода пара на турбину.
курсовая работа [93,6 K], добавлен 05.12.2012Параметры и тепловая схема блока электростанции. Определение энтальпии в отборах и суть процесса расширения пара. Расчёт схемы регенеративного подогрева питательной воды. Проектирование топливного хозяйства. Тепловой баланс сушильно-мельничной системы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.01.2013Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме. Расчет установки сетевых подогревателей. Процесс расширения пара в приводной турбине питательного насоса. Определение расходов пара на турбину. Расчет тепловой экономичности ТЭС и выбор трубопроводов.
курсовая работа [362,8 K], добавлен 10.06.2010Расчет процесса расширения и расхода пара на турбину энергоблока. Определение расхода питательной воды на котельный агрегат. Особенности расчета регенеративной схемы, технико-экономических показателей тепловой схемы. Определение расчетной нагрузки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.12.2011Расчет принципиальной тепловой схемы, построение процесса расширения пара в отсеках турбины. Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды. Определение расхода конденсата, работы турбины и насосов. Суммарные потери на лопатку и внутренний КПД.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.03.2012Определение предварительного расхода пара на турбину. Расчет установки по подогреву сетевой воды. Построение процесса расширения пара. Расчёт сепараторов непрерывной продувки. Проверка баланса пара. Расчёт технико-экономические показателей работы станции.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.10.2013Процесс расширения пара в турбине в h,s-диаграмме. Баланс основных потоков пара и воды. Определение расхода пара на приводную турбину. Расчет сетевой подогревательной установки, деаэратора повышенного давления. Определение тепловой мощности энергоблоков.
курсовая работа [146,5 K], добавлен 09.08.2012Эффективность цикла преобразования тепла в работу. Предварительное построение теплового процесса расширения пара в турбине в h-s-диаграмме. Расчет экономичности турбоустановке с регенеративным подогревом питательной воды по сравнению с конденсационной.
курсовая работа [887,9 K], добавлен 16.07.2013Турбина К-1200-240, конструкция проточной части ЦВД. Предварительное построение теплового процесса турбины в h-S диаграмме. Процесс расширения пара в турбине. Основные параметры воды и пара для расчета системы регенеративного подогрева питательной воды.
контрольная работа [1,6 M], добавлен 03.03.2011Принципиальная схема турбины К-150-130 для построения конденсационной электростанции. Расчёт параметров воды и пара в подогревателях, установки по подогреву воды, расхода пара на турбину. Расчёт регенеративной схемы и проектирование топливного хозяйства.
курсовая работа [384,4 K], добавлен 31.01.2013Выбор и обоснование принципиальной тепловой схемы блока. Составление баланса основных потоков пара и воды. Основные характеристики турбины. Построение процесса расширения пара в турбине на hs- диаграмме. Расчет поверхностей нагрева котла-утилизатора.
курсовая работа [192,9 K], добавлен 25.12.2012Краткое описание тепловой схемы турбины Т-110/120–130. Типы и схемы включения регенеративных подогревателей. Расчет основных параметров ПВД: греющего пара, питательной воды, расход пара в подогреватель, охладителя пара, а также охладителя конденсата.
курсовая работа [340,5 K], добавлен 02.07.2011Тепловая схема энергоблока. Построение процесса расширения пара, определение его расхода на турбину. Расчет сетевой подогревательной установки. Составление теплового баланса. Вычисление КПД турбоустановки и энергоблока. Выбор насосов и деаэраторов.
курсовая работа [181,0 K], добавлен 11.03.2013Выбор основного теплоэнергетического оборудования. Тепловая схема блока. Расход пара на приводную турбину питательного насоса и подогрев воды. Расчёт количества добавочной воды и производительности испарителя. Тепловой баланс регенеративной установки.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 19.03.2013Принципиальная тепловая схема энергетического блока. Определение давлений пара в отборах турбины. Составление сводной таблицы параметров пара и воды. Расчет схем отпуска теплоты. Показатели тепловой экономичности блока при работе в базовом режиме.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.12.2010Состав комплектующего оборудования турбоустановки. Мощности отсеков турбины. Предварительное построение теплового процесса турбины в h,s-диаграмме и оценка расхода пара. Тепловой расчет системы регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки.
курсовая работа [375,7 K], добавлен 11.04.2012Процесс расширения пара в турбине. Определение расходов острого пара и питательной воды. Расчет элементов тепловой схемы. Решение матрицы методом Крамера. Код программы и вывод результатов машинных вычислений. Технико-экономические показатели энергоблока.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.03.2014Описание структуры и тепловой схемы теплоэлектроцентрали, турбоагрегата и тепловой схемы энергоблока, конденсационной установки, масляной системы. Энергетическая характеристика и расход пара на турбину. Принцип работы котла и топочного устройства.
отчет по практике [2,3 M], добавлен 25.04.2013Построение процесса расширения пара в турбине в h-S диаграмме. Составление сводной таблицы параметров пара и воды. Составление материальных и тепловых балансов всех элементов схемы. Расчет показателей тепловой экономичности атомной электрической станции.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.11.2015