Расчет тепловой схемы паротурбинной установки к-500-240-2 ХТЗ. Определение расходов пара, воды и проверка правильности расчета, страница 4

Тогда энтальпия пара в точке И:

По H – S диаграмме определим параметры пара в точке И:

Температура насыщения в «индифферентном» отборе:

Учитывая давление ПВ за индифферентным подогревателем

,

Точка 3:

Точка 4:

Точка 5:

Точка 6:

Точка 6’:

Точка 7:

Точка 8:

Точка 9:

Точка K:

Степень сухости на выхлопе ЦНД:

2.2. Расчет сетевой установки. Определение давлений и расходов в теплофикационных отборах.

Расчет 1го отбора:

Параметры 1го отбора определяем по заданной температуре питательной воды (ПВ) . У 1го ПВД охладитель пара встроенный, суть его применения выражается в снижении недогрева воды в подогревателе до температуры насыщения.

Из предыдущих расчетов имеем:

Располагаемый теплоперепад до 1го отбора:

Использованный теплоперепад до 1го отбора:

Расчет 2го отбора:

П2 питается паром из «холодной» нитки промперегрева, значит параметры пара 2го отбора:

2.2.1. Расчет параметров пара и воды в питательном насосе

При разбивке отборов возникает необходимость учесть потери тепла в питательном насосе.

Давление на выходе из питательного насоса (ПН):

Давление воды на входе в ПН (принимается равным давлению в деаэраторе):

Нагрев воды в ПН с учетом гидравлического КПД насоса

Параметры ПВ на всасе ПН:

Параметры ПВ на выходе из ПН:

2.2.2. Разбивка регенеративных отборов

Разбивка подогрева ПВ от конденсатора до «индифферентной» точки производится по методу геометрической прогрессии.

При наличии семи оставшихся ступеней подогрева воды получим:

Находим подогрев в соответствующих подогревателях

Энтальпия воды на выходе из соответствующих подогревателей

Заметим, что ранее найденное значение энтальпии ПВ в индифферентном подогревателе практически совпадает с величиной, найденной в результате разбивки, т.е.

Расчет 3го отбора:

Подогреватель П3 – ПВД поверхностного типа со встроенным охладителем пара и дренажа.

Энтальпия после подогревателя П3 по разбивке

Давление ПВ в П3:

Температура ПВ после П3 (определяем по 1):

Учитывая недогрев, температура насыщения в подогревателе

Тогда давление в П3:

Потери давления в трубопроводе от камеры отбора турбины до подогревателя:

Давление в отборе:

Теоретическая энтальпия пара в отборе

Действительная

Температура пара в 3м отборе

Температура дренажа 2го подогревателя, учитывая охладитель дренажа (ОД)

Энтальпия дренажа

Теплота отданная паром в П2 при его конденсации:

Подогрев воды в П2:

Расчет 4го отбора:

П4 – подогреватель смешивающего типа (деаэратор). Температура насыщения греющего пара в корпусе подогревателя равна температуре подогретой воды на выходе.

Энтальпия после подогревателя П4 по разбивке

П4 – деаэратор с давлением внутри корпуса 0,7МПа, соответственно реальная энтропия на выходе из него будет равна энтропии насыщенной воды при этом давлении, т.е. . Для получения данного значения энтропии на выходе, необходимо увеличить подогрев в П4.

Давление в П4 поддерживается постоянным за счет дросселирования пара.

Параметры ПВ после П4:

Давление в отборе:

Теоретическая энтальпия пара в отборе

Действительная

Температура пара в 4м отборе

Температура дренажа 3го подогревателя, учитывая охладитель дренажа (ОД) и температуру воды на выхлопе из ПН

Энтальпия дренажа

Теплота, отданная паром в П3 при его конденсации:

Подогрев воды в П3:

Расчет 5го отбора:

П5 – подогреватель поверхностного типа со встроенным охладителем пара.

Энтальпия после подогревателя П5 по разбивке

Давление ПВ (принято по рекомендациям 3) в П5:

Температура ПВ после П5:

Учитывая недогрев, температура насыщения в подогревателе

Тогда давление в П3:

Потери давления в трубопроводе от камеры отбора турбины до подогревателя:

Давление в отборе: