Тепловой расчет турбины К-14-41 номинальной мощностью 14 МВт, страница 2

1.15. Определим энтальпию конденсата за каждым подогревателем тепловой схемы по следующей формуле:

           h=t×4,186 кДж/кг

Ниже приведены результаты расчета:

после конденсатора –                                hк =121,4 кДж/кг;

за ПНД-1                  –                                 hп1=247 кДж/кг;

за ПНД-2                  -                                 hп2= 372,6 кДж/кг;

перед ПНД-3            -                                 h'п2=376,7 кДж/кг – учитываем нагрев основного конденсата на 1°С  за счет подачи в него конденсата греющего пара ПНД-2 и ПНД-3

за ПНД-3                    -                               hп3=498,1 кДж/кг;

за деаэратором           -                               hд=604,7 кДж/кг;

за питательным насосом (перед ПВД) –  hпн=607 кДж/кг;

за ПВД (питательная вода) –                     hпв=669,8 кДж/кг.

1.17. Для определения относительных расходов пара в отборах турбины принимаем, что расход пара составляет 1 (100%), а расход питательной воды на котел, с учетом потерь на продувку и пр. составляет 1,05 (105%). Составляя уравнения теплового баланса для каждого подогревателя тепловой схемы можно определить относительные расходы пара в отборах.

1.18. Составляем уравнение теплового баланса для ПВД.

При расчете учитываем КПД поверхностного подогревателя (ηп=0,98).

h1- hдр1)× ηппв×( hпв- hпн)

1.19. Составляем уравнение теплового баланса для деаэратора. При этом учитываем, что αокпв1д, где αок – доля основного конденсата.

h1×αд+ hдр1×α1+ hп3×αок= hпв×αпв

h1×αд+ hдр1×α1+ hп3×(αпв1д)= hД×αпв

1.20. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-3.


1.21. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-2.


1.22. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-1.


1.23. Определим работу 1 кг пара, проходящего через турбину.

+0,052×(3124-2410) кДж/кг

1.24.Расход пара через турбину определится:

где: Nнэ – заданная электрическая мощность, 14000кВт;

ηэг=0,97 – КПД электрического генератора (Л-1);

ηтм=0,99 – механический КПД паровой турбины (Л-1).

 кг/с

1.25. Определим расходы пара по отборам:

1 отбор      Д1о×α1=18,33×0,076=1,393 кг/с

11 отбор    Д2о×α2=18,33×0,056=1,026 кг/с

111 отбор  Д3о×α3=18,33×0,048=0,880 кг/с

1V отбор   Д4о×α4=18,33×0,052=0,953 кг/с

в К             Дко×αк=18,33×0,768=14,077 кг/с

1.26. Определим мощность каждого отбора:

1 отбор  N11×(hо-h1)=1,393×(3124-2834)=403,97 кВт

2 отбор  N22×(hо-h2)=1,026×(3124-2676)=459,65 кВт

3 отбор  N33×(hо-h3)=0,88×(3124-2548)=506,88 кВт

4 отбор  N44×(hо-h4)=0,953×(3124-2410)=680,442 кВт

К            Nкк×(hо-h'к)=14,077×(3124-2234)=12528,53 кВт

1.27. Занесем все полученные данные в таблицу:   

 Отбор

Рi, бар

hi, кДж/кг

hiдр, кДж/кг

αi

Дi, кг/с

Ni, кВт

1

6,5

2834

684,2

0,031

Д

4

2834

-

0,045

∑1

0,076

1,393

403,97

2

2,18

2676

516,5

0,056

1,026

459,65

3

0,785

2548

389,6

0,048

506,88

4

0,228

2410

263

0,052

0,953

680,442

К

0,043

2234

-

0,768

14,077

12528,53

Проверка:

Расчет выполнен с достаточной степенью точности.


2.РАСЧЕТ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦИЛИНДРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ К200-130.

2.1.Расчет регулирующей ступени.

2.1.1 Определение параметров пара в регулирующей ступени.

Турбина К-200-130 имеет двухвенечную регулирующую ступень. Так как регулирующие ступени в основном активного типа и обладают малой степенью реакции, то принимаем степень реакции по прототипу: