Расчёт тепловой схемы энергетического блока с конденсационной турбиной К-210-130

Проведение расчетов тепловой схемы турбоустановки (расхода свежего пара на турбину, расхода пара на регенеративные подогреватели, основного конденсата и питательной воды) и энергетических показателей работы блока в соответствии с исходными данными.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 04.11.2019
Размер файла 1002,8 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

имениВ.И.Ленина»

Кафедра тепловых электрических станций

Расчёт тепловой схемы энергетического блока с конденсационной турбиной К-210-130

Выполнил:

студент гр.5-75

Беляев А.Н.

Иваново 2017

1. 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. тепловой турбина конденсат

Таблица 1. Перечень исходных данных для расчёта:

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

2. Краткое описание тепловой схемы блока К-210-130

Тепловая схема блока К-210-130 представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема блока

3. Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме

3.1 Давление пара в узловых точках процесса расширения

При построении процесса расширения пара в h-sдиаграмме 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 парав 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)=2,34МПа;

- на входе в ЦСД 2,34(1-0,05)=2,223МПа;

- на входе в ЦНД 0,125(1-0,07)=0,11625МПа.

3.2 Параметры пара в узловых точках

Энтальпия свежего пара:

h0 =3468кДж/кг.

Энтальпияпара в конце адиабатного процесса расширения в ЦВД:

h2а = 3032кДж/кг.

Энтальпияпара в конце реального процесса расширения в ЦВД:

3468-(3468-3032)0,86=3093,04кДж/кг,

Энтальпияпара после промежуточного перегрева пара:

hпп =3552кДж/кг.

Энтальпияпара в конце адиабатного процесса расширения в ЦСД:

h6а =2772кДж/кг.

Энтальпияпара в конце реального процесса расширения в ЦСД:

3552-(3552-2772)0,84=2896.8кДж/кг,

Энтальпияпара в конце адиабатного процесса расширения в ЦНД:

2404кДж/кг.

Энтальпияпара 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.

3.3 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-sдиаграмме 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 температурызаносятся 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

4. Баланс пара и питательной воды

4.1 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 :

.

4.2 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.

5. Определение параметров пара, питательной воды и конденсата по элементам ПТС

5.1 Параметры пара вкорпусе 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)=2,496МПа;

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)=0,02366МПа.

По найденным давлениям пара находим параметры насыщения (температуру и энтальпию) в корпусе регенеративных подогревателей и конденсатора, которые соответствуют параметрам сливаемого из подогревателей конденсата:

П-8 246,5оС 1068.2 кДж/кг;

П-7 223.8оС 961.9кДж/кг;

П-6 193.35оС 822.2 кДж/кг;

П-5 164,9оС 697,1 кДж/кг;

П-4 153.3оС 646.5кДж/кг;

П-3 127.43оС 535,4 кДж/кг;

П-2 103.3оС 434.5кДж/кг;

П-1 64.1оС 268,6кДж/кг;

конденсатор 29°С 121,4кДж/кг.

5.2 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 Iс насосами типа КсВ 500-85 (подача 500 т/ч, напор 85 м.в.ст);

- КЭН II с насосами типа КсВ320-160 (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).

5.2.1 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 конденсаторедля всех вариантов, в П-2, в деаэраторе Pi=P`6 = 0.115 Мпадля 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 1733097,25па=1,733 Мпа;

ПЭН (для всех вариантов).

5.2.2 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.

5.3 Температуры основного конденсата и питательной воды после подогревателей

5.3.1 Подогреватели смешивающего типа

Температуры основного конденсата и питательной воды за подогревателями смешивающего типа:

за П-2 103,3оС;

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=30С;

за П-1 64,1-8=56,1 С;

за ОУ 56,1+1=57,1 С;

за П-3 127,43-8=119,43С;

за П-4 153,3-8=145.3С;

за П-6 193,35-8=185,35С;

за П-7 223,8-8=215,8 С;

за П-8 246,5-8=238,5С.

5.4 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 30oC 137,7кДж/кг;

за П-1 0,723 МПа 56,1oC 243,43 кДж/кг;

за ОУ 0,673 МПа 57,1oC 252,71 кДж/кг;

за П-2 0,115 МПа 103,3oC 426,4кДж/кг;

за П-3 1,633МПа 119.43oC 512,6 кДж/кг;

за П-4 1,533МПа 145,3oC 618,44 кДж/кг;

за П-5 0,700 МПа 164,9oC 697,2кДж/кг(для всех вариантов);

за П-6 20,313 МПа 185,35oC 803,4кДж/кг;

за П-7 19,813 МПа 215,8oC 933,9кДж/кг;

за П-8 19,313 МПа 238,5oC 1034,64кДж/кг.

5.5 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 питательныхнасосахопределяется 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 питательныхнасосах:

кДж/кг

Энтальпия питательной воды за ПЭНс учетом подогрева воды в питательных насосах составит:

кДж/кг.

6 Расход пара на подогреватели высокого давления

6.1 Описание группы ПВД

Расчётная схема группы ПВД и необходимые для расчёта величины показаны на рис. 3.

Рис. 3. Расчётная схема группы ПВД

6.2 Расчёт расхода пара на П-8

Составляем уравнение теплового баланса:

;

.

6.3 Расчёт расхода пара на П-7

Составляем уравнение теплового баланса:

;

;

.

6.4 Расчёт расхода пара на П-6

Составляем уравнение теплового баланса:

;

;

.

Суммарный расход конденсата греющего пара трех ПВД составляет:

.

7. Расчёт деаэратора питательной воды

7.1 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

7.2 Расчёт выпара деаэратора (для всех вариантов)

Величину выпара принимаем равной 2 кг на тонну деаэрированной водыдля всех вариантов:

.

Энтальпию выпара для всех вариантовпринимаем по параметрам насыщения в корпусе деаэратора (МПа):

кДж/кг.

7.3 Расчёт расхода пара на деаэратор

Материальный баланс деаэратора:

;

;

.

Тепловой баланс деаэратора:

;

;

;

;

.

8. Расчет подогревателей низкого давления

8.1 Описание группы ПНД

Расчётная схема подогревателей низкого давления показана на рис. 5.

Рис. 5. Расчётная схема подогревателей низкого давления

8.2 Расхода пара на П-4

Составляем уравнение теплового баланса:

,

где (см. п.7.3).

Определяем расход греющего пара на П-4:

8.3 Расхода пара на П-3

Составляем уравнение теплового баланса:

.

Определяем расход греющего пара на П-3:

8.4 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:

.

8.5 Расхода пара на П-1

Составляем уравнение теплового баланса:

,

Определяем расход греющего пара на П-1:

9. Определение расхода пара в конденсатор

9.1 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):

,

9.2 Баланс конденсатора по основному конденсату

Определяем расход пара в конденсатор по балансу основного конденсата:

9.3 Погрешность расчёта

Определяем погрешность расчёта:

Поскольку погрешность составляет менее 1 %, то расчёт выполнен правильно.

10. Определение расхода пара на турбину

10.1 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 вариантов0,996); - 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/сили т/ч.

10.2 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

шестойотбор

седьмойотбор

конденсатор

.

Всего

Определяем расход пара на турбину:

кг/с.

10.3 Погрешность расчёта

Невязка расчёта составляет:

Если погрешность составляет меньше 1 %, то расчёт выполнен правильно.

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

12. Определение энергетических показателей

1. Расход тепла на турбоустановку, ГДж/ч:

,

где - энтальпия питательной воды на входе в котёл; - энтальпия добавочной воды цикла котлов (принимаем равной 100 кДж/кг).

ГДж/ч.

2. Удельный расход теплоты на турбоустановку:

, кДж/кВтч,

где - номинальная мощность турбины (принимаем 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.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор и обоснование тепловой схемы турбоустановки. Расчёт теплообменных аппаратов. Определение расхода пара на турбину и энергетический баланс турбоустановки. Расчет коэффициентов ценности теплоты отборов и анализ технических решений по тепловой схеме.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.03.2013

  • 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 06.03.2012

  • Построение 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 05.12.2012

  • Расчет 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 26.12.2011

  • Составление расчетной тепловой схемы ТУ АЭС. Определение параметров рабочего тела, расходов пара в отборах турбоагрегата, внутренней мощности и показателей тепловой экономичности и блока в целом. Мощность насосов конденсатно-питательного тракта.

    курсовая работа [6,8 M], добавлен 14.12.2010

  • Процесс 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 09.08.2012

  • Принципиальная 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 31.01.2013

  • Параметры 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 31.01.2013

  • Принципиальная 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 26.12.2010

  • Определение 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 16.10.2013

  • Расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение. Определение расхода пара внешними потребителями. Определение мощности турбины, расхода пара на турбину, выбор типа и числа турбин. Расход пара на подогреватель высокого давления. Выбор паровых котлов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.01.2016

  • Построение 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 10.06.2010

  • Тепловая 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 11.03.2013

  • Расчет 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 19.03.2012

  • Расчет тепловой схемы первого энергоблока КТЭЦ-3. Определения расхода электроэнергии на собственные нужды турбоустановке. Экономический расчет затрат на модернизацию питательного насоса ПЭ-580-185-3. Определение предварительного расхода пара на турбину.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 15.09.2012

  • Состав 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 11.04.2012

  • Краткое 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 02.07.2011

  • Описание 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 25.04.2013

  • Построение графика изменения сезонной нагрузки ТЭЦ от температуры наружного воздуха и по продолжительности. Тепловые и материальные балансы элементов схемы. Проверка предварительного расхода пара на турбину. Электрическая мощность турбогенератора.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.11.2012

  • Выбор 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 25.12.2012

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.