Проектирование городской теплоэлектроцентрали с четырьмя турбинами типа Т-50/60-130

Страницы работы

Содержание работы

2 Теплотехническая часть

2.1 Выбор основного технологического оборудования

При выборе типов турбин для ТЭЦ определяющими являются давления и расходы отборов пара для промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Для проектируемой городской ТЭЦ, у которой нет промышленных потребителей, выбираются теплофикационные турбины типа «Т». В зимнее время теплофикационная турбина должна покрыть из отборов (40 - 70) % /12, стр. 7/ максимума тепловой нагрузки по отоплению, вентиляции и горячему водоснабжению, а остальную часть тепловой нагрузки обеспечивают пиковые водогрейные котлы (ПВК).

Основное оборудование необходимо стремиться выбрать однотипным, так как при этом обеспечивается возможность максимальной индустриализации строительства, а кроме того, улучшаются условия эксплуатации и ремонта и сокращается количество обслуживающего персонала.

Единичные мощности теплофикационных турбоагрегатов выбираются возможно более крупными. При этом надо учитывать, что для надёжности и устойчивости работы системы единичная мощность агрегатов не должна превышать аварийного резерва системы, который  может  составлять (4 - 10) %  её  мощности   /1, стр.62/. Для Пермьэнерго мощностью 6,2 ГВт этот предел принимается равным 6% и составляет 372 МВт.

На основании вышеизложенного на ТЭЦ устанавливаются четыре турбины типа Т-50/60-130,  основные параметры которых  приводятся в таблице 2.1 /12, таблица 1/.

Таблица 2.1 - Параметры турбины Т-50/60-130.

Ном. электрическая мощность, МВт

50

Макс. электрическая мощность, МВт

63

Ном. тепловая мощность, МВт

110

Макс. расход свежего пара, кг/с

71

Температура свежего пара, °С

555

Давление свежего пара, МПа

12.75

Как видно из таблицы 2.1, турбины данного типа в количестве четырёх штук могут обеспечить:

а) необходимую электрическую мощность, МВт,

>, где  - номинальная электрическая мощность одной турбины, МВт;

4 · 63 = 252 > 190;

б) коэффициент теплофикации в заданных пределах, %,

,                                    (1)

где  - номинальная мощность отборов, МВт;

 - расчётная максимальная отопительная нагрузка, МВт;

= 58,6.

Кроме того, они удовлетворяют условию надёжности и устойчивости работы системы:

63 МВт < 372 МВт.

Конденсационная паровая турбина Т-50/60-130 с теплофикационными регулируемыми отборами пара, максимальная электрическая мощность которой достигает 63 МВт, предназначена для привода электрического генератора типа ТВФ-63-2У3 /4, стр. 75/ с частотой вращения 3000 об./мин., основные параметры которого приводятся в таблице 2.2 /5, таблица 2.1/.

Таблица 2.2 - Параметры генератора ТВФ-63-2У3.

Ном. полная мощность, SНОМ, МВА

78,75

Ном. активная мощность, РНОМ, МВт

63

Ном. напряжение, UНОМ, кВ

10,5

0,8

Ном. ток, IНОМ, кА

4,33

Ном. частота вращения, об./мин.

3000

Xd

1,915

X’d

0,275

X’’d

0,203

Паропроизводительность котла выбирается на основе максимального расхода острого пара через турбину. Котлы целесообразно выбирать одинаковыми, так как это позволяет унифицировать турбины по расходу на них пара. Для выбора типа котла, помимо его производительности и параметров пара, надо ещё учитывать вид сжигаемого топлива.

Для проектируемой чисто отопительной ТЭЦ с энергоблоками по 63 МВт в тепловой части целесообразно применить схему с поперечными связями по пару. При этом резервные котлы не предусматриваются, и производительность котла определяется максимальной потребностью в паре с учётом собственных нужд и с запасом до 5 % /12, стр. 10/.

Таким образом, к установке на ТЭЦ принимаются пылеугольные котлы типа БКЗ-220-140-5 в количестве пяти штук, основные параметры которых приводятся в таблице 2.3 /6, таблица 2.48/.

Таблица 2.3 - Параметры котла БКЗ-220-100-4.

Ном. паропроизводительность, кг/с

61

Давление пара на выходе, МПа

14

Температура перегретого пара, °С

560

Поскольку из отопительных отборов турбин покрывается только 58,6 % заданной тепловой нагрузки потребителя, дополнительно требуется установка ПВК.

Необходимая мощность ПВК составит, МВт,

,                                           (2)

750 – 4 · 110 = 310.

Похожие материалы

Информация о работе