Выбор вспомогательного оборудования турбинного цеха. Выбор питательных насосов. Выбор и расчет топливного хозяйства ТЭЦ

Страницы работы

Фрагмент текста работы

2.4 Выбор вспомогательного оборудования турбинного цеха

2.4.1 Выбор питательных насосов

Производительность питательных насосов, их количество и тип привода выбирают с учетом тепловой схемы электростанции и типа установленных котлоагрегатов. Для блочных электростанций производительность питательных насосов выбирают по расходу питательной воды на блок с запасом 6-8%, т/ч:

G = Gпв∙1,06 =799,96∙1,06 = 841,7558

Напор питательного насоса принимается на 30-50% больше, чем номинальное давление пара перед турбиной, м. вод. ст.:

H = P10∙1,3 = 127,5∙10∙1,3 = 1657,5

ПЭ 720-185

Количество , шт                                 2

Производительность, м3/ч                500

Кавитационный запас, м                   15

Напор, м                                            1970

Частота вращения, об/мин                2900

Мощность привода, кВт                   3150

КПД, %                                              78

2.4.2 Выбор конденсатных насосов

Конденсатные насосы устанавливаются в количестве 2-3 на турбину, при двух насосах – каждый на 100% производительности, а при трех – на 50%.

КсД 120–55/3

Количество, шт;                                2

Производительность, м3/ч                120

Кавитационный запас, м                   1,6

Напор, м                                            55

Частота вращения, об/мин                1500

Мощность привода, кВт                   24,8

КПД, %                                               66%.

2.4.3 Выбор сетевых насосов

Сетевые насосы могут быть привязанными к турбине и группами. При установке одного-двух сетевых наосов дополняют один резервный. Если число насосов четыре и более, резерв не устанавливают.

Выбор производится по производительности и напору. Сетевые насосы устанавливаются в количестве двух на турбину, рассчитывая их на 50%-ную производительность.

СЭ 800-60

Количество, шт                                 2

Производительность, м3/ч                800

Кавитационный запас, м                   5,5

Напор, м                                            60

Частота вращения, об/мин                1500

Мощность привода, кВт                   150

КПД, %                                              81

2.4.4 Выбор регенеративных подогревателей

Подогреватель высокого давления

ПВ-800-230-32                         1 шт;

ПВ-800-230-21                         1 шт;

ПВ-800-230-14                         1 шт.

Подогреватели низкого давления

ПН-400-26-7                             4 шт.

2.4.5 Выбор деаэратора

Производительность деаэратора определяется пропускной способностью деаэрационной колонки, размеры которой должны быть достаточными для того, чтобы вся пропускаемая через нее вода нагревалась до температуры кипения, и выбирается по максимальному расходу питательной воды для блока или электростанции в целом. На энергоблок или секцию, включающую турбоагрегат с обслуживающими его парогенераторами, устанавливают по одному или по два деаэратора.

Резервных деаэраторов не ставят, но суммарную пропускную способность всех деаэраторов станции рекомендуется выбирать с некоторым запасом (около 10%). Для электростанции высокого давления изготавливают деаэраторы повышенного давления (4-6 бар). Емкость деаэраторных баков должна обеспечивать суммарный запас питательной воды для ТЭЦ – не менее 20 минут. Емкость деаэраторных баков 85% их геометрического объема, так как они заполняются не полностью, а до нормального уровня.

ДСП-800

Количество, шт                                 1

Производительность, т/ч                  800

Давление абсолютное, бар               7

Температура, °С                                165

2.4.6 Выбор сетевых подогревателей

Подогреватели сетевой воды выбираем по расчетному пропуску воды, давлению пара в корпусе и температуре пара на входе и воды на выходе.

Расчетный пропуск сетевой воды Gсв = 537,51 кг/с = 1935,04т/ч.

ПСГ-1300-3-8-1                                1 шт.

2.4.7 Выбор редукционно-охладительной установки

Редукционно-охладительные установки предназначены для понижения давления и температуры пара. Различают обычные РОУ и БРОУ (быстродействующие). БРОУ предназначены для сброса пара при пропусках и остановках энергоблоков, при чрезмерном повышении давления свежего пара, внезапном снижении или сбросе нагрузки турбогенератором и для обеспечения подачи пара к приводным турбинам питательных насосов при сбросах нагрузки и остановах блоков.

БРОУ

Производительность, т/ч                   740

Параметры свежего пара:

Давление, мПа                                   25,5

Температура, 0С                                 545

Редуцированного пара:

Давление, мПа                                    0,6-0,9

Температура, 0С                                 250

РОУ

Производительность, т/ ч                 125

Параметрами   свежего пара:

Давление, мПа                                    13,7

Температура, 0С                                  560

Редуцированного пара:

Давление, мПа                                   1,2-3,3

Температура,0С                                  425-250

2.4.8 Выбор пикового водогрейного котла

При тепловой нагрузке больше обеспечиваемой отборами турбины воду дополнительно подогревают в пиковых водогрейных котлах, устанавливаемых на площадке ТЭЦ. Ввиду малого использования в течении года пиковые котлы выполняют простыми по конструкции и недорогими. Также котлы работают с естественной тягой, с отводом дымовых газов в дымовую трубу энергетических парогенераторов.

До ввода в работу ТЭЦ водогрейные котлы можно использовать для временного централизованного теплоснабжения района.

Сетевая вода нагревается последовательно в сетевых подогревателях до 1100С, а затем в пиковых котлах до 1500С максимально.

Так как на проектируемой ТЭЦ не предусмотрено большое мазутное хозяйство, то применяем водогрейные котлы не на жидком топливе

Похожие материалы

Информация о работе