Расчет тепловой тубины К-500-240

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2013 в 18:39, курсовая работа

Краткое описание

Турбоагрегат К-500-240 – одновального типа с четырьмя выхлопами в двух цилиндрах низкого давления. Начальные параметры пара 23,5 МПа и 560 0С; конечное давление 3,43 МПа. Промежуточный перегрев пара до 5650С производится при давлении 3,9/3,5 МПа/ от 3200 при номинальной мощности/. Котел – прямоточного типа.
Конденсат турбины подогревается последовательно в пяти регенеративных подогревателях низкого давления, а деаэраторе 0,685 МПа и в трех подогревателях высокого давления (состоящих из двух параллельно включенных групп). Турбина имеет девять отборов пара; деаэратор питается паром из четвертого отбора. Конечная температура питательной воды около 270 0С. У подогревателей высокого давления пароохладители пара и дренажа; предусматривается установка выносных пароохладителей на линиях третьего, четвертого и пятого отборов пара после промежуточного его перегрева.

Вложенные файлы: 1 файл

Расчет тепловой схемы блока с турбоустановкой К-500-240.doc

— 1.04 Мб (Скачать файл)

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ БЛОКА.

 

1. Описание  принципиальной тепловой схемы  блока К-500-240.

 

Турбоагрегат К-500-240 –  одновального типа с четырьмя выхлопами  в двух цилиндрах низкого давления. Начальные параметры пара 23,5 МПа  и 560 0С; конечное давление 3,43 МПа. Промежуточный перегрев пара до 5650С производится при давлении 3,9/3,5 МПа/ от 3200 при номинальной мощности/. Котел – прямоточного типа.

Конденсат турбины подогревается  последовательно в пяти регенеративных подогревателях низкого давления, а  деаэраторе 0,685 МПа и в трех подогревателях высокого давления (состоящих из двух параллельно включенных групп). Турбина имеет девять отборов пара; деаэратор питается паром из четвертого отбора. Конечная температура питательной воды около 270 0С. У подогревателей высокого давления пароохладители пара и дренажа; предусматривается установка выносных пароохладителей на линиях третьего, четвертого и пятого отборов пара после промежуточного его перегрева.

Между конденсатными  насосами и регенеративными подогревателями  низкого давления включены вспомогательные охладители пара из эжекторов и уплотнений турбины. Имеется двухступенчатая сетевая подогревательная установка для отопления жилого поселка и помещений электростанции. Подготовка добавочной воды котлов производится в испарительной установке. При химическом обессоливании добавочную воду можно подавать в конденсатор турбины.

Дренаж ПВД сливается  каскадно в главный деаэратор.

Дренаж ПВД №5 сливается  каскадно в ПНД №6, из него суммарный  дренаж насосом перекачивается в  линию главного конденсата.

Для привода рабочих  питательных насосов применены  паровые турбины. Одновальный Турбоагрегат 500 МВт с четырьмя выхлопами имеет  мощность близкую к предельной по размерам выхлопов и выходных потерь. Поэтому целесообразно применение схемы включения приводной турбины питательного насоса с самостоятельным конденсатором. Приводная турбина питается паром из четвертого отбора давлением 0,999 МПа. Перед рабочим питательным насосом включен вспомогательный бустерный насос, соединенный с ним посредством редуктора. Пускорезервные насосы имеют электропривод.

Блок 500 МВт предназначается  для установки на электростанциях, использующих дешевые угли открытых разработок.

При отключении последнего по ходу воды ПВД предусматривается  отбор пара на сушку топлива при давлении около 9 ат в количестве до 90 т/ч без снижения мощности турбоагрегата и до 125 т/ч со снижением ее. Для подогрева воздуха предусматривается отбор пара в количестве 30 т/ч, для подогрева растопочного мазута – 10 т/ч.

При номинальной мощности турбоагрегата 500 МВт и гарантийном режиме (отборы пара на сушку топлива, подогрев воздуха, испарители и сетевые подогреватели отключены) расход пара на турбину равен 1400 т/ч. Коэффициент полезного действия турбины при этом режиме составляет: ЦВД 87,5%, ЦСД 91,5% и ЦНД (без учета выходных потерь 7 ккал/кг) 88,0%. Коэффициент полезного действия приводной турбины питательного насоса 82,0%, расход пара на нее 80 т/ч, ее мощность 17,0 МВт. Расчетный удельный расход тепла на турбоустановку 1840 ккал/кВт. ч., соответствующий электрический КПД 46,7%.

 

2. Параметры  пара и воды.

 

Начальное давление пара перед турбиной 23,5 МПа, начальная  температура пара 540 0С, температура промежуточного перегрева пара 5400С, давление промежуточного перегрева пара 3,63 МПа.

Параметры пара регенеративных отборов. МПа/ 0С.

 

 

Температура питательной  воды    265 0С.

Температура охлаждающей  воды  12 0С.

Давление отработанного  пара  3,5 кПа.

Расход охлаждающей  воды   52000 м3/ч.

Расход свежего пара при номиналь-

ной нагрузке     1650 т/ч.

Удельный расход тепла  при номи-

нальной нагрузке     7730 кДж/кВт. ч

Число выхлопов пара

Давление (МПа) и количество отбираемого пара (т/ч):

ПВД № 9       5,74/100/

ПВД № 8       4,07/143/

ПВД № 7       1,70/77/

Деаэратор       1,10/34,4/

ПНД (ПВД) № 5      0,52/46,4/

ПНД № 4       0,29/44,4/

ПНД № 3       0,16/34/

ПНД № 2       0,08/71/

ПНД № 1       0,02/29/

Температура питательной  воды после регенеративного подогрева 2700С

 

3. Распределение подогрева между ПВД

 

    tпв, iпв     


П1

          Рn1

 

tпв2

iпв2

 Рпп

П2

      0,686 МПа

tн, iн

 Р3      t∂’, i∂’

П3

ПН

 

 

   iпн

 

Повышение энтальпии в ПН:

     (2.1)

Энтальпия воды за ПН:

          (2.2)

           (2.3)

 МПа;

 МПа;

 МПа;

  

              (2.4)

     (2.5)

         (2.6)

        (2.7)

        (2.8)

        (2.9)

        (2.10)


 

 

 

4. Распределение  подогрева между ПНД.

 

 

П5   П6     П7        П8 П9 оу  оэ

 

  0,686 МПа

    tk5         tk6  tk7    tk8      tk9         tkoy

tg1 ig1                ikoy 

Принимаем нагрев в деаэраторе 

         (2.11)

         (2.12)

      (2.13)

  (2.14)

       (2.15)

 

         (2.16)

         (2.17)

     

 

 

5. Баланс основных  потоков пара и воды.

 

Производительность котлоагрегата:

     (2.18)

Расход питательной  воды:

 

Количество добавочной воды DДВ подаваемой в систему питания котлов, определяется потерями пара и конденсата на станции.

 

        (2.19)

         (2.20)

Расход на уплотнения

 

6. Турбопривод  питательного насоса котлоагрегата.

 

Мощность турбины питательного насоса.

       (2.21)

DПВ – расход питательной воды в кг/ч;

        (2.22)

VВ – удельный объем воды при tнас в деаэраторе, м3/кг;

Расход пара на турбину определяется из уравнения энергетического баланса:

       (2.23)

        (2.24)

      (2.25)

 

7. ПВД с охладителем  пара и конденсатора.

 

 

    tПВ1 = tПВ

   iПВ1 = iПВ

 

        DП1; i1

  оп1       

iОП1                   i’ПВ1

П1

 

 

 

           ОК1 

 

 

      DП1         tПВ2; iПВ2

      iок1

 

        

   оп2    DП2; i2

 

         iОП2              i’ПВ2

П2    

 

 

       

 ОК2

 

 

             tПВ3; iПВ3

DП1+DП2

   iОК2

 

            оп3       DП3; i3

 iОП3             i’ПВ3

П3

 

DП1+DП2+DП3

 

  ОК3  iОК3

 

 

      tg; DПВ 

t’g    ПН    

 

Уравнение теплового  баланса подогревателей, условно  включающих основную поверхность нагрева.

ПВД 1:    (2.26)

     (2.27)

     (2.28)

   

   

 

 

ПВД 2:

   (2.29)

 (2.30)

,

 

ПВД 3:

   (2.31)

  (2.32)

 

Уравнение теплового баланса охладителей пара.

ПВД 1:      (2.33)

    (2.34)

 

ПВД 2:     (2.35)

    (2.36)

 

ПВД 3:     (2.37)

    (2.38)

Окончательные значения расходов пара на подогреватели  находим из уравнения теплового баланса подогревателя в целом:

ПВД 1:     (2.39)

      (2.40)

 

ПВД 2: 

  (2.41)

  (2.42)

 

ПВД 3:

(2.43)

  (2.44)

 

 

 

8. Расчет деаэратора 0,686 МПа.

 


 

αотб4; i4   

αвып

iвып

 

      αок; iок

 

0,686 МПа

 

ПН     αпв  iпв

              

 

 

 

 Уравнение материального  баланса.

      (2.45)

      (2.46)

 

Уравнение теплового баланса.

 (2.47)

 

 

 

 

 

 

9. Водоподогревательная  установка сетевой воды.

 

 


(2.48)  

     ВС      tВС2; iВС2     tПС      

αП2        

  ОТ   


iП2

 

        tПС1  i’ВС

       НС      iПС1

      СН

αП1

iП1

i’ПС

VСВ

tОС

iОС

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение теплового  баланса.

   (2.49)

       (2.50)

   (2.51)

   (2.52)

 


10. Расчет ПНД.

 

 

  αП1    αП6       αП7        αП8        αП9     

 Ротб5; i5   Ротб6 i   Ротб7 i3       Ротб8 i     Ротб9;i1     оэ

  iотб5       iотб4      

 

 

 

tк5      iк7            iок2

       i’5          iок3

i’3      i’2

эн

Информация о работе Расчет тепловой тубины К-500-240