Расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока
Заказать уникальную курсовую работу- 35 35 страниц
- 6 + 6 источников
- Добавлена 02.02.2014
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОУСТАНОВКИ 5
2. ТЕПЛОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ 8
3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ ПАРА В ТУРБИНЕ В H- S ДИАГРАММЕ 11
3.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДА ПАРА НА ТУРБИНУ 13
4. СОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕПЛОВЫХ БАЛАНСОВ ДЛЯ УЗЛОВ И АППАРАТОВ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 16
4.1 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ БАЛАНСОВ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 16
4.2 ТУРБОПРИВОД ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА 19
4.3 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 20
4.5 ПОДОГРЕВАТЕЛИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 23
5. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 27
5.1 СВЕДЕНИЕ БАЛАНСОВ 27
5.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 28
РАСЧЁТ ТЕПЛОТЫ НА ТУРБИННУЮ УСТАНОВКУ С УЧЁТОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: 29
6. ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 31
ВЫВОДЫ 34
ЛИТЕРАТУРА 35
Повышениеэнтальпииво вспомагательномтеплообменникепринимаемравнымh11=22,5кДж/кг (по[1])h1k = hk+h11 = 22,5+124 = 146,5 кДж/кг(Gп5+Gп6+Gп7)*(hдр7-hдр8)+Gп8*(h8-hдр8)= Gок*(hпв8-h1k)Gок*(hпв8-h1к)-(Gп5+Gп6+Gп7)*(hлр7-hлр8)Gп8=h8- hдр8=1831,36*(243.6453-146,5)-(79,6+87,5+134,7)*(427.84-250.96)=2576-251.96= 53,6 т/чGк=G0-(Gп1+Gп2+Gп3+Gпд+Gп5+Gп6+Gп7+Gп8+Gсп1+ Gсп2)==2352-(182,1+234,9+103,1+22,34+79,6+87,5+134,7+53,6+(6,5+6,4))=1441,2т/ч5. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТАпар турбина электростанция тепловой5.1СведениебалансовМатериальный балансG01=Gn1 +Gn2 +Gn3+Gнд + Gn5+Gn6+Gn7 + Gn8 + Gк + GспG01 =2352 т/чG 0Энергетический балансNi1=Ni*г*м = 796,7*0.99*0.985=776,9 МвтНайдём для каждого отбора используемое теплопадение .hi1 = h0 h1 =3299-3068=231кДж/кгhi2 = h0 h2 = 3299-2994=305кДж/кгhnn = hnn11hnn1=3485-2923=562кДж/кгhi3 = h0 h3 +hnn=3299-3352+562=509кДж/кгhiд = h0hд +hnn =3299-3230+562=631кДж/кгhi5 = h0 h5 +hnn =3299-3190+562=671кДж/кгhi6 = h0 h6 +hnn =3299-2929+562=932кДж/кгhi7 = h0 h7+hnn =3299-2874+562=987кДж/кгhi8 = h0h8 +hnn=3299-2576+562=1285кДж/кгhik= h0 -hk+ hnn =3379-2554+562=1387 кДж/кгДля удобства расчёт энергетического баланса сводим в таблицу.НомерОтбораТеплопадениекДж/кгРасходпараМощностьМВтт/чКг/с1231182.150.5811.72305234.962.2519.03509103.128.6414.6Д63122.346.23.9567179.622.114.8693287.524.322.67987134.737.4236.98128553.614.8819.1СП1230723.46.515.0СП2234323.046.415.0К13871441.2400.3555.3Сумма115882385.48659.6727.9Т808125.634.8928.2Ni= (Ni1- Nэ) / Nэ = (727,9-750)/750 =2,9%Погрешностьвдопустимыхпределах.5.2ОпределениепоказателейтепловойэкономичностиРасчёт теплоты на турбинную установку с учётомтеплоносителя:Qту=(Gту*(h0-hпв)+Gпп*(h11nn-h1nn)-Gдв*(hпв-hдв))*10-3,гдеhдв-энтальпиядобавочной воды,подаваемой в тепловую схему энергоблока:hдв=hк=121 кДж/кг.Gту=0,01*G0+G0=0.01*2352+2352=2375,5 т/ч=659,9кг/сGпп=G0-Gп1-Gп2=653,6-50,58-65,25=537,78кг/сQту= (659,9*(3299-535,82)+537,78*(3485-2923)-6,53*(1173.84-121))*0,001=2218.78МВтКПДбруттотурбоустановки:тубр= (Ni+Nтг)/(Qту – Qт) = (727,9+28,2)/(2218,78-30)=0,345кэсбр = тубр *тп*ка=0.345*0,985*0,918=0.312тп =0,985 КПД тепловогопотока;ка =0,918 КПД котельного агрегатапо П5 [1].КПДнетто энергоблока:кэсн=кэсбр(1- )=0.312*(1- 0.047)=0.298 , где = 0.047 доля энергии , потребляемойна собственные нужды.Удельныйрасходусловноготопливана отпущеннуюпотребителямэлектроэнергию:Вкэсн = 0.123/кэсн = 0.123/0.298=0.413 кг у. т ./ кВт*ч.6. ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯПитательные насосы.Расчётнаяпроизводительность питательных насосов выбирается по максимальному объемупитательнойводысзапасом5%. Расчётныйнапор питательногонасоса Рпн долженпревышатьдавление парапередтурбинойР0 навеличинугидравлическихпотерь в тракте,Рпн=1,35*Р0=1,35*22,4=30,24МпаВыбираемпоП6 [1]два насосаСВПТ- 1350-350:подача– 1350м3/ч;Давлениенагнетания- 35 Мпа;Скорость вращения-5270 об/мин;КПД насоса – 83%Выбираем пуско-резервный насос, мощностью 30-50% от номинальной.Конденсационные насосы.Расчетная производительность конденсационных насосов Gкнопределяетсясзапасом10-20%к максимальномурасходупарав конденсаторе.Gкн=1.2* Gk=1,2*1441,2 =1729,44т/чПо П7 [1] выбираемтриконденсатных насосатипа КсВ-2000-40:Подача –2000 т/ч;Напор – 40 м;ДопустимыйкавитационныйзапасHдоп=4,5м.вод.ст.;Частота вращения 25 с-1Мощность – 272 кВт;КПД –80%;Температураконденсата – 700С.Деаэратор повышенного давления.Ставим две колонки ДСП-800 производительностью 800 т/ч с рабочим давлением 0.69 Мпа, t=165С. Диаметром 2432мм. Высота 4000мм, масса 8.2т, охладитель выпара отсутствует.Емкость аккомуляторного бака деаэраторов принимаем из расчета запасапитательнойводы на 5 мин.V=Go*t=2352*5/60=196м3Выбираем 2 бака объемом 120 и 100 м3, P=0.6Мпа.Для бака объёмом 120 м3:Диаметр3440 ммДлина17625 ммМасса30515 кгДля бака объёмом 100 м3:Диаметр3440 ммДлина13500 ммМасса27650 кгСетевые подогреватели.Исходяиз величины тепловой нагрузки по уравнению теплопередачи определяется необходимая поверхность сетевого подогревателя:F=Qcп*103/K*Δtср= 15*1000/(3.5*16,68)= 256,94м2Δtср=Δt/ln(Δt+δcn)/δcn )=40/ln((40+4)/4)=16,680CK=3.5 кВт/м2˚СВыбираем по П10[1] 2 подогревателя ПСВ- 315-3-23.Характеристика котлоагрегатовХарактеристика котлоагрегатов Подольского завода им. С.ОрджоникидзеПП-2650-255 ГМ (ТГМП-204)Номинальная производительность, 2650 т/чДавление пара на выходе, 24 МПаТемпература перегретого пара 5600СМощность блока 800 МВтОсновной вид топлива - природный газ, мазутКПД котла- 94,4/93,8 % (газ/мазут)ВЫВОДЫВ курсовом проекте произведён расчёт принципиальной тепловой схемы турбины К-800-240, выбор основного и вспомогательного оборудования и произведена оценка технико-экономических показателей работы энергоблока.В данном курсовом проекте по проведенным расчётам было выбрано оборудование:По параметрам острого пара и паропроизводительности установки выбираем один котёл типа ПП-2650-255 ГМ (ТГМП-204)Подольского завода им. С.Ордженикидзе, работающий на природном газе и мазуте. Техническая характеристика [2].В качестве турбопривода принимаем приводную турбину типа К-17-15П [4].2 деаэрационныеколонки типа ДСП-800 [4].В качестве ПСГ-1 по поверхности теплообмена и давлению греющего пара принимаем к установке сетевой подогреватель типа ПСВ -315-3-23.В качестве ПСГ—2 по поверхности теплообмена и давления греющего пара принимаем к установке сетевой подогреватель типа ПСВ-315-3-23На основании проделанной работы можно сделать выводы о работе энергоблока: КПД турбоустановки получили равным 0,33.Удельныйрасходусловноготопливана отпущеннуюпотребителямэлектроэнергию:Вкэсн =0.413 кг у. т ./ кВт*ч.ЛИТЕРАТУРАМетодические указания для выполнения расчетных работ по дисциплине «Теплоэнергетические процессы и установки» и «Тепловые электрические станции» , Минск, 2003г.Справочник “Тепловые и атомные электрические станции”. Под редакцией В.А. Григорьева и В.Ш. Зорина, М., Энергоатомиздат, 1982г.Леонков А.М. “Справочное пособие теплоэнергетика электрических станций” Минск, “Беларусь”, 1974г.“Теплоэнергетические установки электростанций”, Елизаров Д.П. , М. , “Энергоатомиздат” 1982г.“Термодинамические свойства воды и водяного пара”. Справочник под редакцией Ривкин С.И. , Александров А.А., М. , “Энергоатомиздат” 1984г.Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей. Минэнерго СССР, М. , 1981г.Размещено на Allbest.ru
2. Справочник “Тепловые и атомные электрические станции”. Под редакцией В.А. Григорьева и В.Ш. Зорина, М., Энергоатомиздат, 1982г.
3. Леонков А.М. “Справочное пособие теплоэнергетика электрических станций” Минск, “Беларусь”, 1974г.
4. “Теплоэнергетические установки электростанций”, Елизаров Д.П. , М. , “Энергоатомиздат” 1982г.
5. “Термодинамические свойства воды и водяного пара”. Справочник под редакцией Ривкин С.И. , Александров А.А., М. , “Энергоатомиздат” 1984г.
6. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей. Минэнерго СССР, М. , 1981г.
Размещено на Allbest.ru
Вопрос-ответ:
Какая краткая характеристика установки?
Установка представляет собой конденсационный энергоблок. Она имеет определенную тепловую схему и выполняет определенные функции.
Какая тепловая схема установки?
Тепловая схема установки представляет собой расположение и взаимодействие различных элементов и аппаратов, которые обеспечивают передачу тепла и генерацию энергии.
Как строится процесс расширения пара в турбине в H-S диаграмме?
Процесс расширения пара в турбине на H-S диаграмме строится с использованием данных о давлении и энтропии пара в различных состояниях.
Как составляются тепловые балансы для узлов и аппаратов тепловой схемы?
Тепловые балансы для узлов и аппаратов тепловой схемы составляются путем учета входящего и исходящего тепла, а также учета работы, выполняемой элементами системы.
Какие функции выполняют подогреватели высокого и низкого давления?
Подогреватели высокого и низкого давления выполняют функцию подогрева пара для последующего использования в других процессах системы.
Какая краткая характеристика установки?
Установка является конденсационным энергоблоком, который предназначен для производства тепла. Она имеет свои особенности и преимущества в сравнении с другими типами энергоблоков.
Какая тепловая схема используется в установке?
В установке используется определенная тепловая схема, которая помогает эффективно передавать тепло и обеспечивать оптимальную работу устройства. Она состоит из нескольких компонентов и подсистем.
Как происходит процесс расширения пара в турбине?
Процесс расширения пара в турбине осуществляется с помощью специальной диаграммы H-S. Это позволяет рассчитать и оптимизировать работу турбины для достижения максимальной эффективности.
Какие тепловые балансы составляются для узлов и аппаратов тепловой схемы?
Для узлов и аппаратов тепловой схемы составляются основные тепловые балансы, которые позволяют контролировать и оптимизировать тепловые процессы. Это важно для обеспечения эффективной работы установки.
Какие подогреватели применяются в установке?
В установке используются подогреватели различных типов и назначений. Они служат для подогрева различных сред и имеют свои особенности в работе.
Что включает в себя расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока?
Расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока включает в себя анализ и определение энергетических параметров установки, таких как расход пара, температура испарения, температура и давление насыщенного пара, тепловая мощность, а также определение необходимых аппаратов и узлов для обеспечения эффективного теплообмена.