Производительность основных подогревателей сетевой воды ГРЭС выбирается по номинальной величине тепловой мощности теплофикационных отборов.
Подогрев сетевой воды в основных сетевых подогревателях выполняется преимущественно в двух ступенях.
В соответствии с НТП номинальная тепловая мощность отопительных отборов для турбины типа К-210–130 составляет 400 ГДж/ч. Рто=0,232 МПА
Переведем ГДж/ч в удобные для расчета единицы:
Расход пара на один сетевой подогреватель
В соответствии с полученными расчетами расход пара на один сетевой подогреватель равен 10,1 кг/с, следовательно, выбираем ПСВ-125–7–15 в количестве пяти штук. С расходом пара 11,39 кг/с; давлением воды 1,57 МПа; расходом воды 69,4 кг/с.
В соответствии с НТП, сетевые насосы устанавливаются как групповые, так и индивидуальные для каждой турбины. При групповой установке 3 и менее сетевых насосов, дополнительно устанавливается 1 резервный. При установке 4 и более резервный насос не устанавливается. Подача сетевых насосов определяется по расчетному расходу сетевой воды.
В соответствии с заданием отопительная нагрузка
Определяем тип включения насосов
Расход сетевой воды на ГВС
где
Расход сетевой воды на отопление
где
Расчетный расход сетевой воды в целом по ТЭЦ
где
Расчетный расход сетевой воды на блок
где
Напор насоса H= 140 м (определяется давлением в тепловых сетях Ргидр =180 м)
В соответствии с полученными расчетами подача составляет
Характеристики насоса типа СЭ-1250–140
– Подача 1250 м/ч;
– Напор 140 м;
– Допустимый кавитационный запас 12 м;
– Частота вращения 1500 об/мин;
– Мощность 580 кВт;
– КПД насоса 86%;
4. Определение потребности станции в технической воде, выбор циркуляционных насосов
Техническое водоснабжение предназначено для отвода теплоты из конденсаторов, масло- и газоохладителей, от подшипников вспомогательных механизмов, питания ХВО. Выбор системы охлаждения и источника водоснабжения производится в зависимости от района сооружения станции. Источником водоснабжения являются моря, наливные водохранилища.
4.1 Суммарный расход охлаждающей воды
Суммарный расход воды на устанавливаемые турбоагрегаты рассчитывается по летнему режиму работы при условии обеспечения номинальной электрической мощности и покрытия летних тепловых нагрузок, так как в летний период пропуск пара в конденсатор наибольший и температура охлаждающей воды наивысшая.
Рисунок 4.2 – Схема баланса охлаждающей воды
Для блочной ТЭС с машинами типа «К» расход охлаждающей воды по конденсационному режиму рассчитывается по формуле
где
Wтех.воды = 25000+200+625+100 = 26825 м
Wцн= 26825/2 = 13412 м
4.2 Определение напора циркуляционного насоса
При оборотном техническом водоснабжении общее количество воды, состоящее из циркулирующего в замкнутом контуре и расхода на другие нужды станции может быть подсчитано по балансу воды. В системе с оборотным водоснабжением напор циркуляционного насоса определяется с учетом потребного свободного напора воды перед брызгальными соплами
где
- сумма гидравлических сопротивлений водоводов; м
Потребный напор циркуляционного насоса в системах оборотного водоснабжения достигает 25 м.в.ст.
На блочных электростанциях установку циркуляционного насоса, как правило, следует предусматривать в блочных насосных станциях. На каждый корпус или поток конденсатора устанавливается, как правило, один насос. При этом число насосов на турбину должно быть не менее двух, а их суммарная подача должна быть равна расчетному расходу охлаждающей воды на блок.