Анализ работы ТЭЦ мощностью 1200 МВт, на предмет необходимости технического перевооружения и реконструкции основного оборудования, страница 25

Между напорными коллекторами циркводы 1Н и 2Н смонтированны две пере­мычки Ду 1200 с задвижками (непосредственно за отводами на конденсаторы ТГ-1 и ТГ-3). Сливы с конденсато­ров турбин заведены в два сбросных коллектора 1С, 2С. слив циркводы с конденсаторов ТГ-2, 4, 6 выполнен в коллектор 2С. вода на градирни может быть подана из каждого сбросного коллектора. Для подпитки циркуляционной системы водой установлена станция добавочной воды на реке Обь. На СДВ установлены три на­соса добавочной воды, от которых по одному водоводу диаметром 600мм добавочная вода поступает в открытый подводящий канал у ЦНС на всас циркнасосов, по другому – в сливные циркводоводы после конденсаторов турбин. Ввиду того, что одним из ос­нов­ных источников помех в работе водозабора является шуга, в качестве борьбы с шу­гой может пода­ваться теплая вода после конденсаторов турбин через задвижки 1ВД17,18 на водозаборные окна СДВ по одному из водоводов добавояной воды диа­метром 600мм. Сбрасываемая теплая вода по­ступает на всас насосов добавочной воды.

На ЦНС установлено 4 циркнасоса поворотно-лопастного типа 130ДПВ-8123ЭГ с электро­гидравлическим механизмом разворота лопастей. 

130 – диаметр напорного патрубка, см;

Д – диагональный, П – поворотно-лопастной, В – вертикальный, 8 – подача, м2/с, 23 – напор в м. в. ст., ЭГ – электрогидропривод лопастей.

Насос предназначен для перекачивания воды при t = +35°C c концентрацией твер­дых взве­шенных частиц не более 2% по весу.

Подача воды насосом 3,7–8,2 м3/с (13300-23400м3/г) полный напор 17,0 – 25,0 м. вод. ст., мощность насоса 2200 кВт (при Н = 23м и Q = 28800м3/г), частота вращения 365об/мин, допускае­мый навигационный запас 13м. в. ст., h = 88%.

Комплектуется асинхронным электродвигателем АВ17-69-16УХЛГ мощностью 2500кВг, u = 6000В, n = 375 об/мин, h = 95,1%, J = 322А, cos.j = 0,8 (на ЦН-1 заменен на ВАН-215/59-491).

Дренажная система

Дренажная система предназначена для откачки воды из дренажного приямка здания ЦНС и откачки воды из водоприемных камер ЦН. Для этого установлены два центробежных самовсасывающих насоса марки МЦС-1 с подачей 18-130м3/час, напором 20,5 –8,3 м. в. ст., n = 2900об/мин, h=54%, а также водоструйный эжектор. В качестве рабочей воды эжектора использу­ется вода с напора пожарных насосов. Сброс воды от насосов и эжектора осуществляется в аван­камеру.

Установка подогрева сетевой воды

         Состоит из 2-х одинаковых поверхностных горизонтально-расположенных подогревателей ПСГ-2 и ПСГ-1, включенных по пару, соответственно, в верхний и нижний теплофикационные отборы, подогревателя пара от уплот­нений ПСВ-90, конденсатных насосов и воздухо-удаляющего устройства.

         ПСГ – пароводяные теплообменники с корпусами из листовой углеродистой стали. Поверх­ность нагрева каждого подогревателя

5000 м2 и образована прямыми стальными трубками 12Х18Н10Т, развальцованными с обеих сторон в трубных досках. Для сохранения плотности вальцовочных соединений трубок на корпусе имеется линзовый компенсатор. ПСГ рассчи­тан по водяной стороне на работу при давлении не выше 0,78 МПа (8 кгс/см2 ) и на пропуск сетевой воды в количестве 6000 м3/ч, но не более 7200 м3/ч. Подогреватели имеют конденсатосборники, снабженные необходимой арматурой для дренирования, регуляторами уровня конденсата с регулирующим клапаном и приборами, сигнализирующими о по­вышении уровня в ПСГ. Для откачки конденсата есть конденсатные насосы, которые подают его в магистраль основ­ного конденсата. На ПСГ-1  2 насоса

( один резервный ) с подачей каждого 320 м3/ч при напоре 160 м.в.ст. Для отсоса паровоздушной смеси предусмотрен пароструйный эжектор ЭП-3-700-1 при давлении в ПСГ менее 1 кгс/см2, при давлении выше

1 кгс/см2 смесь направляется в конденсатор, ПСГ по пару не отключается. На отборе пара к сетевому подогревателю ПСГ-2 устанавливаются стопорные клапаны.

         Подогреватель пара от уплотнений ПСВ-90 предназначен для подогрева сетевой воды паром из лабиринтовых уплотнений турбины при работе ее по тепловому графику.