Министерство образования и наук РФ
Санкт-Петербургский институт машиностроения
(ЛМЗ - ВТУЗ)
Кафедра турбиностроение и СА
Курсовая работа
Тепловой и гидравлический расчет водяного конденсатора ПТУ
7 вариант
работу выполнил:
студ. гр. 5103
Савчук Ф.А
работу принял:
доц. Безухов А.П.
Санкт-Петербург
2011 год
Исходные данные:
Конденсатор: подвальный; регенеративный; двухпоточный; двухходовой
Тип станции: ТЭС
Номинальная мощность ПТУ:
![]()
Температура охлаждающей воды:
![]()
Привод питательного насоса: ЭП (электропривод)
Материал трубок конденсатора: мнж5-1 (медные)
Схема компоновки трубного пучка: 2
Дополнительные данные:
Температура насыщения (конденсации)
пара: ![]()
Степень сухости пара на входе в
конденсатор: ![]()
Переохлаждение конденсата:
![]()
Кратность охлаждения:
![]()

Предварительный расчет:
1). Давление насыщения на входе в конденсатор
![]()
2). Энтальпия насыщения на входе в конденсатор влажного пара
,
где
– энтальпия насыщения пара при
степени сухости
;
– скрытая теплота парообразования
;
3). Температура конденсата в конденсатосборнике
![]()
4). Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе

где
- энтальпия конденсата в конденсатосборнике;
- кратность охлаждения;
- теплоемкость охлаждающей воды
на входе в конденсатор при
.
5). Недогрев температуры охлаждающей воды до температуры насыщения
![]()
Диапазон допускаемых значений:
![]()
![]()
Полученные значения
и
удовлетворяют диапазону
допускаемых значений.
Тепловой расчет конденсатора
Дополнительные данные:
- удельный расход пара на ПТУ
(кол-во пара необходимое для выработки 1кВтч электроэнергии);
- относительное кол-во пара
подводимого на регенерацию;
- относительное кол-во
сконденсированного пара, поступающего из ПНД в конденсатор;
- относительное кол-во
сконденсировавшегося пара поступающего из ТП питательного насоса в конденсатор
от
;
-
кол-во присасываемого воздуха в конденсаторную установку не должно превышать
величины определенной по выше приведенной формуле,
где
- коэффициенты значения которых
для турбин ТЭС равны: 8 и 0,065;
![]()
- давление за ТП питательного
насоса, не учитываем, т.к. дан электропривод;
- скорость охлаждающей воды в
трубках.
Расчет:
1). Расход пара на всю турбину

2). Расход пара на конденсатор
![]()
3). Расход пара на ПНД
![]()
4). Расход пара на турбопривод
- не рассчитывается, т.к.
турбопривод отсутствует
5). Температура конденсата, который сливается из ПНД в конденсатор
![]()
6). Расход охлаждающей воды на конденсатор

где
и
- кратность охлаждения
7). Тепловая мощность конденсатора
![]()
8). Средняя температура охлаждающей воды

9). Определим среднелогарифмический напор между паром и охлаждающей водой

10). Коэффициент теплоотдачи для воды (от внутренней поверхности трубки к охл. воде)

![]()


11). Определим коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной поверхности трубки

- разница температуры стенки
трубки и температуры насыщения пара
![]()
![]()

12). Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной поверхности трубки
![]()
13). Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной поверхности трубки

14). Коэффициент теплоотдачи для всего трубного пучка

15). Коэффициент теплоотдачи с учетом присосов воздуха
0,8
13012,77 = 7062.898
16). Коэффициент теплопередачи для «чистых» трубок

17). Коэффициент теплопередачи для «грязных» трубок

18). Осредненный коэффициент теплопередачи
![]()
19). Необходимая площадь теплообмена

20). Площадь поперечного сечения для прохода охл. воды

21). Количество трубок в конденсаторе

22). Длина трубок конденсатора

23). Диаметр трубной доски конденсатора

- коэффициент использования
трубной доски
24). Характерный размер конденсатора

- удовлетворяет допустимым
значениям
Гидравлический расчет
1). Потери давления, при прохождении охлаждающей через конденсатор (гидравлическое сопротивление)
![]()
2). Потери давления связанные с трением в прямых участках трубок


3). Местные потери на входе и выходе из трубок

4). Зададимся скоростью воды в циркуляционном водоводе
![]()
5). Потери давления охлаждающей воды в водяной камере

6). Определим диаметр патрубков отвода и подвода циркуляционной воды

7). Диаметр патрубка удаления конденсата

8). Потери давления при прохождении пара через трубный пучок конденсатора (паровое сопротивление)

![]()
9). Давление удаляемой ПВС из конденсатора
![]()
10). Температура удаляемой ПВС
![]()
11). Парциальное давление пара в удаляемой ПВС
![]()
12). Парциальное давление воздуха в удаляемой ПВС
![]()
13). Массовый расход удаляемой ПВС из конденсатора

14). Массовый расход пара в удаляемой ПВС
![]()
15). Относительное содержание воздуха в паре


16). Объемный расход удаляемой ПВС

17). Диаметр патрубка, по которому удаляется ПВС

Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.