2.5.4. Выбор циркуляционных насосов охлаждающей воды.
По условиям работы циркуляционные насосы перекачивают большое количество воды при относительно невысоком давлении. На проектируемой блок 250 МВт устанавливаем два циркуляционных насоса по 50% производительности без резерва. Каждый насос работает на свою систему, включающую напорный водовод, половину конденсатора и сливной водовод.
Выбираем для турбоустановки один подвальный поперечный конденсатор, марки 300-КЦС-1, с кратностью охлаждения m=62,8.
Расход охлаждающей воды через конденсатор
, где Dк – максимальный расход пара в конденсатор.
Расчетный расход циркуляционной воды (с учетом подачи части воды на газо- и воздухоохладители генератора, маслоохладители, водоподготовку, эжектора и т.д.)
Производительность одного насоса
Выбираем оборотную систему охлаждения с градирнями. Принимаем расчетное давление 220 кПа, что соответствует подаче воды к оросильтельному устройству градирни на высоту 10-20 м. Выбираем осевой насос Оп3-110, его характеристики приведены в табл.2.13.
Таблица 2.13.
Характеристики насоса Оп3-110
Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин. | Потребляемая мощность, кВт | КПД насоса, % | Допустимый кавитационный запас, м |
Оп3-110 | 14400-21600 | 23-15,5 | 585 | 935-1350 | 80-87,5 | 12-14 |
Регенеративные подогреватели поверхностного типа выбираются заводом-изготовителем в соответствии с давлением нагреваемой воды, давлением пара отбора и поверхностью нагрева, определяемой конструкторским расчетом по данным расчета тепловой схемы турбоустановки.
Выбираем типы подогревателей, применяя упрощенную оценку поверхности нагрева подогревателя, используя уравнения теплового баланса и теплопередачи.
Количество теплоты, отдаваемое греющим паром в подогревателе
Средний температурный напор
Принимаем коэффициент теплопередачи для ПВД k=2,5 кВт/(м×К)
Площадь поверхности теплообмена
2.6.1. Выбор подогревателей высокого давления.
Группа подогревателей высокого давления состоит из трёх подогревателей, устанавливающихся за питательным насосом и служащих для подогрева воды паром от первых трех отборов. Подогреватели высокого давления являются подогревателями поверхностного типа и имеют групповую защиту, то есть в случае аварии одного из подогревателей отключается вся группа ПВД, нерегулируемые отборы отключаются, питательная вода направляется в экономайзер помимо группы ПВД.
Таблица 2.14.
Параметры ПВД в результате расчета тепловой схемы
П1 | П2 | П3 | |
Расчетный тепловой поток, МВт | 20.3 | 52.8 | 31 |
Давление воды/пара, ат | 325 / 66 | 327 / 48 | 329 / 18 |
tн, оС | 280 | 260.1 | 205.6 |
tвх, оС | 258.1 | 203.6 | 170.2 |
tвых, оС | 278 | 258.1 | 203.6 |
Средний температурный напор, оС | 8.3 | 16.3 | 11.6 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 977 | 1295 | 1067 |
Температура пара, оС | 359,4 | 299.7 | 429.8 |
Расход воды, кг/c | 216.2 | 216.2 | 216.2 |
Выбираем прототип | П-900-380-66-1 | П-1250-380-21 | ПВ-1200-380-43-1 |
Таблица 2.15.
Технические характеристики выбранных прототипов ПВД
П-900-380-66-1 | П-1250-380-21 | ПВ-1200-380-43-1 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 980 | 1300 | 1203 |
Расчетный тепловой поток, МВт | 25,9 | 42,0 | 46,9 |
Максимальная температура пара, оС | 390 | 425 | 335 |
Номинальный расход воды, кг/c | 263,9 | 286,1 | 263,9 |
Высота, мм | 8860 | 10330 | 8860 |
Диаметр корпуса, мм | 2520 | 2664 | 2680 |
Технические характеристики выбранных прототипов ПВД не соответствуют параметрам ПВД из расчета тепловой схемы, в частности по тепловым потокам и давлениям в подогревателях. Поэтому составляем техническое задание на проектирование ПВД.
Таблица 2.16.
Технические характеристики проектируемых ПВД
Прототип | П-980-380-66 | П-1300-380-48 | ПВ-1100-380-18 |
Расчетный тепловой поток, МВт | 20.3 | 52.8 | 31 |
Максимальная температура пара, оС | 359,4 | 299.7 | 429.8 |
Номинальный расход воды, кг/c | 216.2 | 216.2 | 216.2 |
... установки. Для них характерны высокая термическая эффективность, хорошие маневренные и экологические характеристики, высокая надежность и относительно низкая стоимость установленного киловатта. Парогазовые установки, предназначенные для С.-Петербурга, должны быть адаптированы к особенностям работы энергосистемы Ленэнерго. Это существенная неравномерность суточного и недельного потребления ...
... фильтров 1 и 2 ступеней. Промывочные сбросные воды ТЭЦ обезвреживаются по схеме нейтрализации в баках-нейтрализаторах /8/. 7.7 Водно-химический режим на ТЭЦ Водно-химический режим тепловых электрических станций должен обеспечивать работу теплосилового оборудования без повреждений и снижения экономичности, вызванных образованием: накипи, отложений на поверхностях нагрева; шлама в котлах, ...
... муфт 0,08 мм. Замеры, производимые при центровке, принято записывать в формуляр. При анализе результатов измерений, произведенных в холодном состоянии турбины, необходимо учитывать те изменения в положении роторов, которые произойдут в процессе работы турбоагрегата; положение линии роторов горячей турбины значительно отличается от ...
... устройства, в которых производится дополнительное охлаждение пара основным конденсатом турбины, поступающим как рециркуляция КН. 1.2 Описание и выбор основного оборудования По заданной установленной мощности 1000 МВт принимаю к установке станцию блочного типа с пятью блоками К – 200 – 130 с техническими характеристиками: Таблица 1.1.2 Номинальная мощность 200 МВт Обороты 3000 об/ ...
0 комментариев