2.2.9.3 Расход тепла на турбоустановку для производства электроэнергии:
= - (МВт) (2.2.9.4)где
= + (МВт) (2.2.9.5) = 60 + 59,98 = 119,98 (МВт) = 272,33 – 119,98 = 152,35 (МВт)3 ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ БЛОКА
3.1 Выбор регенеративных подогревателей
Производительность и число регенеративных подогревателей для основного конденсата определяются числом имеющихся у турбин для эти целей отборов пара. При этом каждому отбору пара должен соответствовать один корпус подогревателя.
Регенеративные подогреватели низкого давления, как правило принимаются смешивающего типа число их определяется технико -экономическим обоснованием.
Регенеративные подогреватели устанавливаются без резерва.
Подогреватели поверхностного типа поставляются в комплекте с турбиной. С турбоустановкой ПТ-80-130 устанавливаются подогреватели следующего типа:
ПН-130-16-10-2 – 4 шт. с техническими характеристиками: площадь поверхности теплообмена 130 м
, номинальный массовый расход воды – 63,9 кг/с, расчетный тепловой поток – 7,3 МВт, максимальная температура пара – 400 , гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды – 0,09 МПа, высота – 4680 мм, диаметр корпуса – 1020 мм.ПВ-425-230-23-1 – 1 шт. с техническими характеристиками: площадь поверхности теплообмена: полная – 425 м
, зона ОП – 42 м , зона ОК – 63 м , номинальный массовый расход воды – 152,8 кг/с, расчетный тепловой поток – 13 МВт, максимальная температура пара – 530 , гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды – 0,25 МПа.ПВ-425-230-50-1 – 1 шт. с техническими характеристиками: площадь поверхности теплообмена: полная – 477 м
, зона ОП – 83 м , зона ОК – 41,5 м , номинальный массовый расход воды – 166,7 кг/с, расчетный тепловой поток – 14,5 МВт, максимальная температура пара – 416 , гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды – 0,42 МПа.ПВ-425-230-35-1 1 шт. с техническими характеристиками: площадь поверхности теплообмена: полная – 425 м
, зона ОП – 42 м , зона ОК – 63 м , номинальный массовый расход воды – 152,8 кг/с, расчетный тепловой поток – 9,8 МВт, максимальная температура пара – 500 , гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды – 0,25 МПа.3.2 Расчет и выбор деаэраторов
Суммарная производительность деаэраторов питательной воды выбирается по максимальному ее расходу.
На каждый блок устанавливается, по возможности, один деаэратор. Суммарный запас питательной воды в баках основных деаэраторов должен обеспечивать работу для не блочных электростанции в течение не менее 7 мин. К основным деаэраторам предусматривается подвод резервного пара для удержания в них давления. Тепло выпара деаэраторов питательной воды используются в тепловой схеме станции.
3.2.1 Максимальный расход питательной воды:
= (1 + α + β).n. (т/ч) (3.2.1)где n – количество энергетических котлов блока;
α = 0,01 т/ч, β = 0,01 т/ч – соответственно расход питательной воды на продувку, пар собственных нужд котла в долях от паропроизводительности котла.
= (1 + 0,01 + 0,01).1.420 = 428,4 (т/ч)3.2.2 Минимальная полезная вместительность деаэраторного бака (БДП):
υ
= τ .υ. (м ) (3.2.2)где υ = 1,1 м
/ч – удельный объем воды;υ
= 7.1,1. = 54,98 (м )Выбирается деаэратор типа ДП-500/65 ГОСТ-16860-77 повышенного давления с деаэраторным баком БДБ-65. Абсолютное давление в деаэраторе 0,6 МПа, подогрев воды в деаэраторе 10 – 40
С.3.3 Выбор питательных насосов
Количество и производительность питательных насосов должны соответствовать нижеследующим нормам. Для электростанций с общими питательными трубопроводами: на электростанциях включенных в энергосистемы, суммарная подача всех питательных насосов должна быть такой, чтобы в случае останова любого из них оставшиеся должны обеспечивать номинальную паропроизводительность всех установленных котлов.
Резервный питательный насос на ТЭЦ не устанавливается, а находится на складе, один питательный насос для всей электростанции (на каждый тип насоса).
3.3.1 Давление питательного насоса:
= + (МПа) (3.3.1)Давление на выходе из насоса:
= + + + ρ . (МПа) (3.3.2)где
- давление в барабане котла: = + (МПа) (3.3.3)где
= 13,8 МПа – номинальное давление пара в котле; = 1,4 МПа – гидравлическое сопротивление пароперегревателя барабанного котла; = 13,8 + 1,4 = 15,2 (МПа) - запас давления на открытие предохранительных клапанов (принимается для котлов с номинальным давлением пара от 0,4 МПа до 13,8 МПа – 5-8 % от рабочего давления пара): = 0,08. (МПа) (3.3.4)