tK, C0 |
tэж, C0 |
tпу1, C0 |
tп1, C0 |
tп2, C0 |
tп3, C0 |
tд, C0 |
tпн, C0 |
tп4, C0 |
tп5, C0 |
tп6, C0 |
32 |
39 |
46 |
7 |
102 |
130 |
158 |
163 |
185,3 |
207,6 |
230 |
hк,кДж/кг |
hэж |
hпу |
hп1 |
hп2 |
hп3 |
hд |
hпн |
hпу |
hп5 |
hп6 |
134 |
163,3 |
192,6 |
309,8 |
427,1 |
544,3 |
661,5 |
682,5 |
775,9 |
869,2 |
963,0 |
Таким образом, определили все параметры схемы по линии воды.
3. Определение параметров дренажей, подогревателей системы регенерации и параметров пара в отборах.
3.1. Определение параметров дренажей. Температура дренажа второго подогревателя , С0, определяется по формуле:
= tni + dt, (3.1)
где tni – температура воды в i-м подогревателе, С0; dt – недогрев до температуры воды, С0, для ПВД принимается на уровне 1С0, для ПНД на уровне 3С0; по известным определяем давление Рпi в подогревателях (-являются температурами насыщения для этих давлений). По известным и Рпi определяем энтальпии дренажей, результаты сводим в таблице 2.
3.2. Определение параметров пара в отборах. Давление пара в отборах, МПа, можно определить по формуле:
= 1,08 × Рпi (3.2).
Энтальпии пара в отборах определяем по Р-S диаграмме расширения пара в турбине. Начальные параметры пара Р0 = 12,8МПа, t0 = 565C0 (по паспорту турбины). От точки 0 (при Р0, t0) строим процесс дросселирования пара в дросселирующих клапанах. Конечное состояние процесса дросселирования определяется точкой 0*.
= (0,95 ¸ 0,99)Р0; (3.3)
= 0,95 × 12,8 = 12,1МПа.
Определяем h0(Р0 = 12,8МПа, t0 = 565C0) => = 3520кДж/кг температура и энтропия пара , соответствующая состоянию в точке 0*
(= 3520кДж/кг, = 12,1МПа) = 562С0
Строим процесс расширения пара в ЧВД, предварительно задавшись КПД ЧВД = 0,84. Конечными параметрами для ЧВД являются параметры пара в 3-м отборе на ПВД4 Р4= 12,74бар. По этим параметрам определяем теоретическую энтальпию , кДж/кг, при идеальном расширении пара в ЧВД:
( Р4= 1,274МПа) = 2870кДж/кг;
tу (Р4= 1,274МПа) = 226С0.
Действительная энтальпия h4 кДж/кг, определяем по формуле:
h4 = h0 – (h0–) (3.4)
h4 = 3520 – (3520 – 2870)×0.84 = 2974кДж/кг
По рисунку определяем:
h5(=20,43бар)=3120кДж/кг;
h6(=31,38бар)=185кДж/кг.
Строим процесс расширения пара в ЧНД, предварительно задавшись КПД ЧНД = 0,79. Конечными результатами будут являться параметры пара перед конденсатором Рк = 0,005МПа tк = 32С0.
При построении процесса расширения необходимо учитывать потери давления в регулирующей диафрагме отопительного отбора(30%)
= 0,7×Р2 = 0,7×0,135 = 0,0945МПа;
= 0,7×Р3 = 0,7×0,325 = 0,2275МПа, т.к. процесс расширения заканчивается в области влажного пара - энтальпия пара в конденсаторе (теоретическая) при идеальном расширении пара, кДж/кг, определяется по формуле:
hк1 = , (3.5), где и - энтальпия и энтропия насыщенной воды при Рк = 5кПа; - энтропия соответствующая , , кДж/(кг·К),
(=12,74бар, t=260С0)=6,731 кДж/(кг·К);
(Рк=0,005МПа)=0,476 кДж/(кг·К);
(Рк=0,005МПа)=134,0кДж/кг;
Тк=tк+273, Тк= 32+273=305К.
По формуле:
hк5 = 134,0+305×(6,731-0,476)=2042кДж/кг.
Действительная энтальпия пара перед конденсатором, кДж/кг
hк = h- (h- hкs)× (3.6)
hк = 2974-(2974-2042)×0,79 = 2238кДж/кг.
По диаграмме определяем:
h1 = (= 0,46 бар) = 2475кДж/кг;
h2 = (= 1,35 бар) = 2615кДж/кг;
h3 = (= 3,25 бар) = 2735кДж/кг.
Результаты расчетов сведены в таблицу 2
Таблица 2
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.