Расчёт тепловой схемы энергоблока на базе теплофикационной турбины Т – 50/60 – 130, страница 6

bTD = 1,3 – коэффициент запаса;

yTD = 3 – удельный расход электроэнергии, кВт×ч/т пара при работе на буром угле;

NTD = 1,3×3×420 = 1638 кВт.

2)  на сетевые установки:

Nсу = 0,35×,                                                            (9.2)

где:

 = 80000кВт – номинальная теплофикационная нагрузка, кВт;

*= 0,6 коэффициент теплофикации;

Nсу = 0,35×кВт.

3)  на циркнасосы, конденсатные и дренажные насосы, кВт:

Nцн = 3,6×DK(gцн×mохл+gкд),                                                                 (9.3)

где:

DK = 10,87гк/с – пропуск пара в конденсатор;

gцн = 0,14кВт×ч/т воды;

gкд = 0,4кВт×ч/т конденсата;

mохл = 45 – для испарителей градирни; - кратность охлаждения.

Nцн = 3,6×10,87(0,14×45+0,4) = 262кВт.

4)  на питательные насосы; кВт:

Nпн = ,                                                                         (9.4)

где:

= 0,96 – КПД электродвигателя; = 0,98 гидромуфты;

= 0,98 – КПД редуктора; = 0,83 – КПД питательного насоса;

= 65,1кг/с – расход питательной воды;

- расчетное давление, развиваемое питательными насосами;

 = 1,3×Р0 = 1,3×12,8 = 16,64МПа;

*= 0,0011911м3/кг;

Nпн = кВт.

Коэффициент затрат электроэнергии на СН для станции:

,                                                      (9.5)

где:

n – количество котлов;

m – количество турбин;

 = 50000кВт эл. мощность генератора;

.

10. Определение технико–экономических показателей.

Расход пара и тепла ТГ установкой:

Qтг = D0(1+aупл)(h0-hпв),                                                             (10.1)

Qтг =62×(1+0,02)(3520-963,0) = 161,7кг/с.

КПД ТГ установки по производству электроэнергии:

                                                          (10.2)

Тепловая нагрузка парогенератора:

             ,                                                                            (10.3)

где:     

DЕ – паровая нагрузка парогенератора, кг/с;

ΔhПГ – изменение энтальпии воды и пара в ПГ, кДж/кг;

DЕ= D0·(1+αуплут)=62·(1+0,02+0,015)=64,17 кг/с;

ΔhПГ= h0-hП6=3520-963,0=2557 кДж/кг;

              МВт.

КПД транспорта  теплоты:

                                                                         (10.4)

Коэффициент собственных нужд:

             КСН=0,071.

КПД по отпуску электроэнергии:

             ,                                                         (10.5)

где:

ηПГ – КПД парогенератора, ηПГ=0,938;

             .

КПД по отпуску теплоты:

             .                        (10.6)

Удельный расход условного топлива по отпускаемой эл/энергии:

             кг/кВт·ч;                                               (10.7)

Удельный расход условного топлива по отпускаемой теплоте:

              кг/кВт·ч;                                         (10.8)

             bТ = 158 кг/Гкал.

Заключение

В настоящей работе был произведен расчет энергоблока электрической мощностью 50 МВт, с теплокафиционной турбиной Т-50/60-130.

В данной работе был произведен расчет тепловой схемы, а именно:

-  построены тепловые графики;

-  рассчитаны параметры воды и пара в тепловой схеме;

-  построен процесс работы рабочего тела в h-S диаграмме;

-  составлены энергетические балансы сетевых и регенеративных подогревателей;

-  рассчитан расход натурального топлива на заданном режиме:

     В = 17,66 кг/с;

-  найден коэффициент затрат энергоблока на собственные нужды;

-  вычислен КПД энергоустановки по отпуску электроэнергии и КПД энергоустановки по отпуску тепла;

-  найден удельный расход условного топлива по отпускаемой электроэнергии, и удельный расход условного топлива по отпускаемой теплоте;

Используемая литература.

1.  Г.В. Ноздренко, Ю.В. Овчинников Методические указания к курсо­вому проектированию для студентов IV – V курсов «Расчет тепловых схем ТЭС». Новосибирск, 1991г. НГТУ.

2.  Котлы большой мощности. Каталог – справочник .-М.:Нименформ-тяжмаш, 1970-320с.

3.  Рыжкин В.Я. «Тепловые электрические станции»,- М.:»Энергия», 1976г.

4.  Тепловой расчет котлов. Нормативный метод., НПО ЦКТИ,СПб, 1998. - 256 с. с ил.

5.  Щегляев А.В. Паровые турбины. – М.: Энергоиздат, 1993г.