Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования технологических цехов ТЭЦ. Система управления, защиты и блокировки технологического оборудования, страница 3

первая – до нижнего теплофикационного отбора – имеет две ступени давления, часть пара после которых поступает в сетевой подогреватель нижнего теплофикационного отбора;

вторая – после нижнего теплофикационного отбора имеет регулирующую ступень и одну ступень давления.

Все восемь дисков ротора низкого давления – насадные. Роторы среднего и низкого давления соединены между собой жесткой муфтой.

Давление теплофикационных отборов регулируется двумя поворотными диафрагмами, расположенными перед 3 ступенями ЦНД левого и правого потока.

Выбор водогрейных котлов.

Определим тепловую нагрузку, приходящуюся на водогрейные котлы:

                  1275,32кал/ч          (2.2)

Принимаем к установки водогрейные котлы КВГМ–180 тепловой производительностью qПВК=180Гкал/ч в количестве:

                         7,09 принимаем 7                 (2.3)

Согласно нормам [1] – при отключении одного энергоблока, оставшиеся в работе и все водогрейные котлы должны обеспечить не менее 70% тепловой нагрузки ТЭЦ.

                                     2560Гкал/ч                              (2.4)

                                  1984,7Гкал/ч                          (2.5)

Следовательно выбранное оборудование (турбины Т–180/210–130 в количестве 6 и водогрейные котлы КВГМ–180 в количестве 7) удовлетворяет нормам [1].

2.1.2. Расчет тепловой схемы энергоблока.

Турбина Т–180/210–130 имеет 7 регенеративных отбора пара для подогрева питательной воды. Принимаем схему регенеративного подогрева питательной воды состоящую из трех подогревателей низкого давления; деаэратора питательной воды, работающего от четвертого отбора турбины, и группы подогревателей высокого давления.

Определим давления в верхнем и нижнем теплофикационных отборах.

Исходя из климатических условий района строительства ТЭЦ принимаем температурный график сетевой воды при средней температуре наружного воздуха tн.в= –25°С (для самого холодного месяца в году) [6]: температура воды в обратной магистрали tобр=50°С; температура воды в подающей магистрали tпод=150°С.

Расход сетевой воды на ТЭЦ:

                           7875,9кг/с                   (2.6)

Расход сетевой воды через один энергоблок:

                                       1312,6кг/с                                (2.7)

Температура за подогревателем верхнего теплофикационного отбора:

                         105°С                 (2.8)

Принимаем равномерный нагрев сетевой воды в подогревателях верхнего и нижнего отборов, тогда температура за подогревателем нижнего отбора:

                                      77,5°С                              (2.9)

Принимая величину недогрева в подогревателях сетевой воды dt=5°С, определяем температуру насыщения в подогревателях.

                                        82,5°С

                                         110°С                               (2.10)

По таблицам термодинамических свойств воды и пара находим давление пара в сетевых подогревателях:

подогреватель верхнего отбора 1,434бар

подогреватель нижнего отбора 0,524бар

Рис.2.1. Процесс расширения пара в турбине.

Принимая падение давления в паропроводах 3%, определяем давление в теплофикационных отборах турбины.

верхний отбор 1,477бар

нижний отбор 0,54бар

Построение процесса расширения пара в турбине.

Учитывая падение давления 10% в регулирующих клапанах высокого давления, определяем давление перед соплами регулирующей ступени:

                                     11,475МПа

Процесс расширения пара в турбине до пятого отбора строим по характерным точкам согласно характеристики турбины. От пятого отбора до конденсатора процесс расширения пара строим, принимая внутренние относительные КПД отсеков: 0,85; 0,81; 0,88.

Потери давления в рессиверных трубах, в поворотной диафрагме и в выхлопах ЦНД принимаем соответственно 1%, 40% и 10%.

Параметры пара в характерных точках процесса расширения в турбине и конденсата в соответствующих подогревателях сводим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1.