Тепловой расчет турбины Т-180/210-130-1 ЛМЗ, страница 2

                 Принимаем dtоэпу = 15 0С.

      0С.

Найдем величину нагрева питательной воды в линии ПНД:

     , 0С, (3.17)

     где tД – температура воды после деаэратора, 0С. Из паспорта турбины tД = 164,2 0С.

      0С.

Подогрев воды в линии ПНД распределяем между подогревателями поровну:

     , 0С, (3.18)

     где nПНД – количество ПНД. Из паспорта турбины nПНД = 5 (4 подогревателя и де-

                 аэратор).

      0С.

Температура питательной воды в линии ПНД:

     , 0С, (3.19)

     где tпвi – температура в текущей точке, 0С;

           tпвi-1 – температура в предыдущей точке, 0С.

      0С

      0С

      0С

      0С

Нагрев воды в питательном насосе:

     , 0С, (3.20)

     где u¢ - удельный объем воды в деаэраторе, м3/кг. По давлению в деаэраторе РД =

                 = 0,687 МПа находим u¢ = 0,0011 м3/кг;

           DРПН – давление, создаваемое питательным насосом, бар.

                 , бар (3.21)

                 бар;

           hн – КПД насоса. Принимаем hн = 0,82;

           Ср – изобарная теплоемкость, кДж/(кг×К). По давлению в деаэраторе РД  =

                 = 0,687 МПа находим Ср = 4,351 кДж/(кг×К).

      0С.

Температура питательной воды за питательным насосом:

     , 0С (3.22)

      0С.

Найдем величину нагрева питательной воды в линии ПВД:

     , 0С, (3.23)

     где tПВ – температура питательной воды перед экономайзером котлоагрегата, 0С. Из паспорта котлоагрегата tПВ = 230 0С.

      0С.

Подогрев воды в линии ПВД распределяем между подогревателями поровну:

     , 0С, (3.24)

     где nПВД – количество ПВД. Из паспорта турбины nПВД = 3.

      0С.

Температура питательной воды в линии ПВД:

     , 0С, (3.25)

     где tпвi – температура в текущей точке, 0С;

           tпвi-1 – температура в предыдущей точке, 0С.

      0С

      0С

3.4.  Определение параметров воды и пара в тепловой схеме

Параметры воды и пара сводим в таблицу 3.1.

Заполнение таблицы 3.1 начинаем с графы 13. Температуры питательной воды пере-

     писываем из подраздела 3.3.

Далее заполняем графу 14. Принимаем, что давление питательной воды после конден-

     сатного насоса КН составляет 1,1 МПа. Давление в основном деаэраторе – 0,6 МПа.

     Распределяем потери давления питательной воды между конденсатным насосом и

     деаэратором между подогревателями низкого давления, а также вспомогательными

     подогревателями. Аналогично распределяем давление питательной воды между по-

     догревателями высокого давления. Здесь учитываем, что давление, питательной во-

     ды после питательного насоса составляет 1,4×Р0 = 1,4×12,8 =17,92 МПа, а давление

     на входе в парогенератор составляет 1,2×Р0 = 1,2×12,8 =15,36 МПа.

Энтальпию питательной воды hпвi (графа 12) находим как функцию температуры пи-

     тательной воды tпвi и давления питательной воды Рпвi.

В графе 11 принимаем недогрев питательной воды:

-  для подогревателей высокого давления dti = 1 0С;

-    для подогревателей низкого давления dti = 3 0С;

-    для деаэратора dti = 0 0С.

Температуру насыщения tнi (графа 10) находим как:

     , 0С (3.26)


Энтальпию насыщения hнi (графа 9) и давление насыщения Рнi (графа 6) находим как

     функцию температуры насыщения.

Температуру дренажа, сливаемого из i-го подогревателя высокого давления (графа 8),

     находим как:

     tдрi = tпвi-1 + 5, 0С (3.27)

Для подогревателей низкого давления tдрi = tнi.

Энтальпию дренажа hдрi (графа 7) находим как функцию температуры дренажа tдрi и

     давления насыщения Рнi.

Находим давление пара в отборах Роi (графа 5):

     Роi = 1,08× Рнi, МПа, (3.28)

     где 1,08 – поправочный коэффициент, учитывающий потерю давления в паропро-

                 воде от отбора до подогревателя.

     Подогреватели низкого давления П1 и П2 запитаны от теплофикационных отборах

     турбины. Отбор на теплофикацию считаем определяющим и давление в этом отбо-