Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Потери пара, питательной воды и конденсата на тепловых станциях и их восполнениеСодержание книги
Поиск на нашем сайте Паровой расход турбоустановки
Потери пара, конденсата и питательной воды на 1%, снижают КПД станции примерно на 1%.
Величина потерь на станции регламентирована нормами: - на станциях до 100 атм не выше 1,5%; - свыше 100 атм не выше 1%. В среднем потери составляют 0,6÷0,8%. Потери 10÷15% для производственных ТЭЦ, когда пар загрязняется. Мероприятия по снижению потерь пара, конденсата и питательной воды 1. Применение более совершенных способов подготовки добавочной воды. 2. Применение в барабанных ПГ ступенчатого испарения, где продувка осуществляется из солевых отсеков, тем самым снижается объем продувки. 3. Сбор чистого конденсата от всех станционных потребителей (от всех элементов станции), в том числе при пусках и остановах. 4. Максимальное применение сварных соединений в трубопроводах и аппаратах паросиловой установки. 5. Организация сбора и возврата конденсата от внешних потребителей.
Расширитель непрерывной продувки Предназначен для утилизации теплоты продувочной воды
Рр=2÷6 атм
Dпр=0,01÷0,015Dпв Задача расчета в определении расхода образующегося пара Баланс потоков теплоты
Материальный баланс
Двухступенчатый расширитель непрерывной продувки
Объем РНП
х - доля пара, образовавшегося в расширителе, от расхода продувочной воды;
Сальниковый подогреватель Предназначен для утилизации теплоты пара, проходящего через концевые уплотнения турбины.
Рупл=1,1 атм (ЦНД) Рупл=1,2 атм (ЦВД) Тепловой баланс
Эжекторный подогреватель Предназначен для утилизации тепла пара, подаваемого в эжектор (для поддержания вакуума в конденсаторе турбины). Рэ=2÷6 атм
Тепловой баланс
Деаэрация воды на ТЭС Питательная вода паровых котлов ТЭС высокого давления согласно ПТЭ должна иметь жесткость не более 0,2 мкг-экв/кг, содержать кислорода менее 10 мкг/кг. Главным устройством, удаляющим газы из питательной воды является деаэратор. Классификация деаэраторов паротурбинных установок ТЭС: I) По назначению: 1) деаэраторы питательной воды паровых котлов; 2) деаэраторы подпиточной воды тепловых сетей; 3) деаэраторы добавочной воды и обратного конденсата внешних потребителей.
II) По давлению греющего пара: 1) 6÷8 ат - деаэраторы высокого давления (используются для деаэрации питательной воды; устанавливаются в рассечку между группой ПВД и ПНД); 2) 1,2 ат - деаэраторы атмосферного типа (используются для деаэрации подпиточной и добавочной воды; устанавливаются после ХВО); 3) 7,5÷50 кПа - вакуумные деаэраторы (применяются в тепловых сетях и на водогрейных котельных: там, где нет пара). III)По конструкции: 1) смешивающего типа (смешение потоков греющего пара и обогреваемой деаэрируемой воды); 2) деаэраторы перегретой воды с внешним предварительным нагревом воды отборным паром. IV) По принципу формирования межфазной поверхности теплоносителя: 1) барботажного типа; 2) струйного (тарельчатого) типа; 3) пленочного типа; 4) капельного типа.
Расчет деаэратора
Уравнение материального баланса
Уравнение теплового баланса
Из уравнений материального и теплового балансов определяют
Схемы включения деаэратора 1) Деаэратор включается как отдельный самостоятельный регенеративный подогреватель
"-" при колебаниях нагрузки давление на отборы может меняться: · при повышении нагрузки давление в отборе повышается, нагрев питательной воды может достичь состояния насыщения → питательные насосы работают в кавитационном режиме; · при снижении нагрузки давление в отборе понижается и могут удаляться не все растворенные газы. Выход: ставят дроссель (экономичность снижается) и отбор делают с давлением выше, чем надо и дросселируют.
2) Деаэратор работает как предвключенная ступень одного из регенеративных подогревателей.
Деаэратор присоединяют через дроссельный клапан к регенеративному отбору, питающему паром следующий за деаэратором по ходу питательной воды ПВД. Схема более надежна и экономична.
Деаэраторные баки предназначены в основном для аккумулирования запаса питательной воды, обеспечивающего надежное питаниепаровых котлов в течение некоторого времени при отключении питательной воды: · пятиминутную производительность (для котлов с низкими параметрами); · десятиминутную производительность (для котлов с высокими и средними параметрами). Кроме того, в деаэраторном баке заканчивается процесс дегазации воды.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 1104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |