Обоснование строительства электростанции. Выбор основного оборудования, страница 4

На ТЭЦ с производственной нагрузкой производительность ВПУ должна покрывать внутристанционные потери, 50 % потерь конденсата, возвращаемого с производства и потери с продувкой котлов.

где     D – производительность котлов;

          n – количество котлов;

          p – продувка;

          B – объем сжигаемого топлива;

          b – внешние потери;

          G – отпуск пара на производство.

 г/ч = 144 т/ч.

где     Gсв – отпуск сетевой воды из Т – отборов турбин.

В обоих случаях первой стадией обработки предусматривается предочистка (коагуляция и известкование).

Пересчет показателей качества исходной воды после прадочистки:

1.  Коагуляция Fe SO4 c известкованием.

Жесткость остаточная:

карбонатная Жкост=0,7, мг-экв/кг;

некарбонатная ЖнкостнкисхFe = 0,96 + 0,4 = 1,36 мг-экв/кг;

КFe=0,2…0,7, мг-экв/кг;

Принимаем КFe= 0,4 мг-экв/кг.

общая Жоост=0,7+ Жнкисх+ КFe = 0,7 + 0,96 + 0,4 = 2,06 мг-экв/кг;

2.  Щелочность остаточная:

Щост=0,7+aизв = 0,7 + 0,3 = 1 мг-экв/кг;

aизв = 0,3 мг-экв/кг - избыток извести при известковании исходной воды.

Концентрация сульфат-ионов:

SO42—ост= SO42—исх + КFe = 0,77 + 0,4 = 1,17 мг-экв/кг;

Концентрация Cl = 0,367 мг-экв/кг;

Концентрация SiO23ост= 0,6·SiO23исх  = 0,6·0,39 = 0,234 мг-экв/кг;

Второй стадией обработки является: для первого варианта ионный обмен, для второго варианта электродеионизация.

Оба способа обработки воды позволяют получить питательную воду требуемого качества:

Нормы качества питательной воды для барабанных котлов Е – 500:

№ п/п

Показатель

1

Жесткость общая, мкг-экв/кг

1

2

Na, мкг/кг

50

3

SiO2, мкг/кг

40

4

Fe, мкг/кг

5

Расчет первого варианта производился по методике: Золоторева В.А. Методическое пособие по дисциплине “Основы проектирования водоподготовительных установок” для студентов специальности Т – 01 – 02 – “Теплоэнергетика”.

Необходимая площадь фильтрования:

 м2, где:

Q — производительность фильтра без учета расхода воды на их собственные нужды;

w — скорость фильтрования.

Необходимая площадь фильтрования каждого фильтра:

 м2.

Где:

m – число установленных фильтров одинакового диаметра.

По вычисленной площади определяем диаметр фильтра

 ,м и по справочным данным принимаем ближайший больший стандартный (табл.1.3.лит.1.).

Площадь фильтрования пересчитываем с учетом изменения диаметра:

 м2.

Продолжительность фильтроцикла каждого фильтра для (m-1) фильтров, т.е. при одном резервном или ремонтном:

 ч.

где:

Tu – полезная продолжительность фильтроцикла, ч

åU – суммарное содержание катионов или анионов в воде, поступающей на фильтр, мг-экв/л (г-экв/м3) ;

Q – производительность рассчитываемых фильтров, м3/ч;

h – высота слоя ионита;

fсm – сечение фильтра, м(стандартного);

m – число установленных фильтров одинакового диаметра;

ер – рабочая обменная емкость ионита (табл1.6.лит.1.).

Количество регенераций в сутки:

, где:

t – продолжительность операций, связанных с регенерацией фильтров.

Объем ионитных материалов, загруженных в фильтры во влажном состоянии:

 м3;

 м3 .

Расход воды на собственные нужды рассчитываемой группы фильтров:

 м3/ч, где:

Рu – удельный расход воды на собственные нужды ионитных фильтров (табл.1.7. лит.1.).

Расход химических реагентов на регенерацию одного фильтра:

 кг

или

 кг, где: