Реконструкция Новосибирской ТЭЦ-3 с установкой одной турбины Т-116-125-130 ст. № 14, страница 6

Работы по реконструкции существующей химводоочистки в данном проекте не рассматриваются, поскольку производительность существующей химводоочистки покрывает нужды ТЭЦ в подпиточной воде для котлов и для тепловой сети.

2.2. Система технического водоснабжения

Существующая система технического водоснабжения прямоточная с забором и сбросом воды в р. Обь. Обеспечение станции технической водой на охлаждение конденсаторов турбин и всего другого оборудования осуществляется двумя насосными станциями:

- I-III очереди получают воду от береговой насосной станции ТЭЦ-3, суммарная производительность которой составляет 13400 м3/ч.

- IV очередь обеспечивается от береговой насосной ТЭЦ-2, суммарная производительность которой составляет 40 м3/с (144000 м3/ч). Потребность IV очереди составляет в конденсационном режиме 48000 м3/ч.

Водопотребление НТЭЦ-3 с установленным Т.А. ст. №14 представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Водопотребление IV очереди НТЭЦ-3

Ст. №

Тип турбины

Максимально летний режим

Расход пара в конденса-тор, Dк, т/ч

Вода на охлаждение конденсатора, Qк, м3

Вода на охлаждение вспомогатель-ного оборудования, Qвсп, м3

Общий расход охлаждающей воды, Qобщ, м3

1

2

3

4

5

6

7

Р-4-29-10

-

-

165

165

8

Р-4-29-10

-

-

165

165

9

Р-37-130-31

-

-

580

580

10

Р-25-130-8

-

-

580

580

11

Т-100-120-130

21

1330

700

2030

12

Т-100-120-130

260

15500

700

16200

13

Т-100-120-130

260

15500

700

16200

14

Т-116-125-130

320

16000

700

16700

Итого:

52620

Как видно из таблицы 2.1, максимальный циркуляционный расход после введения в работу Т.А. ст. №14 увеличивается на: 52620-48000=4620 м3/ч. Такое количество  воды возможно получить от береговой насосной ТЭЦ-2, которая имеет достаточный резерв по производительности. При этом скорость в водоводах изменится с 1,75 м/с до 1,92 м/с.

Из представленного анализа можно делать вывод, что дополнительных сооружений по забору и подаче воды на ТЭЦ не требуется.

2.3. Шлакозолоудаление

Удаление золы и шлака на ТЭЦ совместное, гидравлическое багерными насосами. Система гидрозолоудаления оборотная с возвратом осветвленной  воды на ТЭЦ для использования в замкнутом цикле.

Для возможности организации очистки и ремонта каналов и багерных приямков без полного останова станции проектом предусматривается еще одна отдельно стоящая багерная для котлов ст. № 1115.

Одновременно предусматривается возможность отбора шлака котлов потребителям, для чего принимается раздельный гидротранспорт золы и шлака от котлов ст. № 1115 до новой багерной.

2.4. Очистка дымовых газов

Уходящие дымовые газы от котельных агрегатов очищаются в индивидуальных золоочистных установках:

-  на котлах ст. № 1,5,6 – сухие инерционные золоуловители (батарейные циклоны) с элементами БЦ-512;

-  на котле ст. № 7 установлены электрофильтры типа ЭГА-1-27-7,5-4-4-250-5А в корпусе электрофильтра УГ-2-4-53;

-  на котлах ст. № 814 установлены электрофильтры УГ-2-4-53.

2.5. Главная электрическая схема

          Главная схема электрических соединений электростанции – это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии сборных шин), коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями .

В данной работе предусмотрена установка турбоагрегата Т-116/125-130 с генератором переменного тока ТВФ-110-2ЕУЗ мощностью 125 МВт.