1.15. Определим энтальпию конденсата за каждым подогревателем тепловой схемы по следующей формуле:
h=t×4,186 кДж/кг
Ниже приведены результаты расчета:
после конденсатора – hк =121,4 кДж/кг;
за ПНД-1 – hп1=247 кДж/кг;
за ПНД-2 - hп2= 372,6 кДж/кг;
перед ПНД-3 - h'п2=376,7 кДж/кг – учитываем нагрев основного конденсата на 1°С за счет подачи в него конденсата греющего пара ПНД-2 и ПНД-3
за ПНД-3 - hп3=498,1 кДж/кг;
за деаэратором - hд=604,7 кДж/кг;
за питательным насосом (перед ПВД) – hпн=607 кДж/кг;
за ПВД (питательная вода) – hпв=669,8 кДж/кг.
1.17. Для определения относительных расходов пара в отборах турбины принимаем, что расход пара составляет 1 (100%), а расход питательной воды на котел, с учетом потерь на продувку и пр. составляет 1,05 (105%). Составляя уравнения теплового баланса для каждого подогревателя тепловой схемы можно определить относительные расходы пара в отборах.
1.18. Составляем уравнение теплового баланса для ПВД.
При расчете учитываем КПД поверхностного подогревателя (ηп=0,98).
h1- hдр1)× ηп=αпв×( hпв- hпн)
1.19. Составляем уравнение теплового баланса для деаэратора. При этом учитываем, что αок=αпв-α1-αд, где αок – доля основного конденсата.
h1×αд+ hдр1×α1+ hп3×αок= hпв×αпв
h1×αд+ hдр1×α1+ hп3×(αпв-α1-αд)= hД×αпв
1.20. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-3.
1.21. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-2.
1.22. Составляем уравнение теплового баланса для ПНД-1.
1.23. Определим работу 1 кг пара, проходящего через турбину.
+0,052×(3124-2410) кДж/кг
1.24.Расход пара через турбину определится:
где: Nнэ – заданная электрическая мощность, 14000кВт;
ηэг=0,97 – КПД электрического генератора (Л-1);
ηтм=0,99 – механический КПД паровой турбины (Л-1).
кг/с
1.25. Определим расходы пара по отборам:
1 отбор Д1=До×α1=18,33×0,076=1,393 кг/с
11 отбор Д2=До×α2=18,33×0,056=1,026 кг/с
111 отбор Д3=До×α3=18,33×0,048=0,880 кг/с
1V отбор Д4=До×α4=18,33×0,052=0,953 кг/с
в К Дк=До×αк=18,33×0,768=14,077 кг/с
1.26. Определим мощность каждого отбора:
1 отбор N1=Д1×(hо-h1)=1,393×(3124-2834)=403,97 кВт
2 отбор N2=Д2×(hо-h2)=1,026×(3124-2676)=459,65 кВт
3 отбор N3=Д3×(hо-h3)=0,88×(3124-2548)=506,88 кВт
4 отбор N4=Д4×(hо-h4)=0,953×(3124-2410)=680,442 кВт
К Nк=Дк×(hо-h'к)=14,077×(3124-2234)=12528,53 кВт
1.27. Занесем все полученные данные в таблицу:
Отбор |
Рi, бар |
hi, кДж/кг |
hiдр, кДж/кг |
αi |
Дi, кг/с |
Ni, кВт |
1 |
6,5 |
2834 |
684,2 |
0,031 |
||
Д |
4 |
2834 |
- |
0,045 |
||
∑1 |
0,076 |
1,393 |
403,97 |
|||
2 |
2,18 |
2676 |
516,5 |
0,056 |
1,026 |
459,65 |
3 |
0,785 |
2548 |
389,6 |
0,048 |
506,88 |
|
4 |
0,228 |
2410 |
263 |
0,052 |
0,953 |
680,442 |
К |
0,043 |
2234 |
- |
0,768 |
14,077 |
12528,53 |
Проверка:
Расчет выполнен с достаточной степенью точности.
Турбина К-200-130 имеет двухвенечную регулирующую ступень. Так как регулирующие ступени в основном активного типа и обладают малой степенью реакции, то принимаем степень реакции по прототипу:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.