Тягодутьевая установка котла (Отчет по учебной практике на Архангельской ТЭЦ), страница 11

б) Конденсационное устройство

Конденсационное устройство состоит из следующего оборудования:

-  поверхностного двухходового конденсатора типа  50-КЦС-6А с поверхностью охлаждения 3000 м3. Наибольшее допустимое давление внутри водяного пространства конденсатора 1,6 кгс/см2, гидравлическое сопротивление конденсатора при расходе воды 8000 м3/ч – 3,6 мм вод. ст.;

-  воздухоудаляющего устройства, состоящего из двух основных трехступенчатых эжекторов типа ЭП-3-700-1, одного пускового эжектора типа                ЭП-1-1100-1, предназначенного для подъема вакуума перед толчком турбины до 600 мм рт. ст.;

-  Расход пара на основной эжектор – 700 кг/ч, на пусковой – 1,1 т/ч;

-  двух конденсатных центробежных насосов типа 8 КСД-5х3 производительностью 140 м3/ч, напором 110 мм вод. ст. каждый;

-  двух подъемных насосов газоохладителей типа 8К-12А производительностью 220 м3/ч с напором 32 мм вод. ст., подающих циркуляционную воду из напорных циркводоводов турбины в газоохладители генераторов.

в) Регенеративное устройство

Регенеративное устройство предназначено для подогрева конденсата и питательной воды паром, отбираемым из промежуточных ступеней турбины.

Это устройство состоит из следующего оборудования:

-  двух поверхностных охладителей рабочего пара основных эжекторов;

-  сальникового подогревателя типа ПС-50, куда отсасывается пар из крайних камер лабиринтовых уплотнений турбины;

-  сальникового подогревателя типа БО-90, предназначенного для конденсации пара, отсасываемого из промежуточных камер уплотнений турбины при давлении 0,3 ата;

-  четырех поверхностных подогревателей низкого давления (ПНД), после которых конденсат турбины направляется в деаэратор 6 ата;

-  трех поверхностных подогревателей высокого давления (ПВД) типа           ПВ-350/230, установленных для последовательного подогрева питательной воды после деаэратора 6 ата;

3.2.3 Тепловая схема турбоустановки ПТ 60-130/13

Принципиальная тепловая схема показывает взаимосвязь основного  технологического оборудования электростанции в процессе выработки электрической и тепловой энергии. Элементы схемы имеют стандартное обозначение и распологаются на чертеже в определенной последовательности. Котел, турбина, конденсатор, система регенеративного подогрева образуют основную замкнутую цепочку принципиальной тепловой схемы станции.

На рисунке 3.1 представлена принципиальная тепловая схема турбины ПТ-60-130/13. Совокупность оборудования, определенных его элементов, трубопроводов, по которым движутся вода и пар, образуют пароводяной тракт станции. В паровом котле (ПК) вода нагревается, испаряется, а образовавшийся пар перегревается в пароперегревателе (ПП). Из котла перегретый пар с параметрами Р=13МПа и t=565°С направляется в турбину, где его тепловая энергия превращается в механическую, вращающую вал турбины и ротор генератора (Г). Пар, отработавший в турбине, подается в конденсатор (К), где отдает теплоту охлаждающей воде и конденсируется. Конденсат откачивается конденсатным насосом и пройдя РПНД поступает в деаэратор (Д). Здесь он нагревается путем соприкосновения с паром Р=0,6 МПа до температуры насыщения, при этом из конденсата выделяются и удаляются кислород и углекислота для предотвращения коррозии оборудования. После деаэратора вода называется питательной и питательным насосом (ПН) прокачивается через ПВД и подается в ПК. ПНД и ПВД образуют систему регенеративного подогрева питательной воды отборами пара из турбины. Это приводит к повышению КПД паротурбинной установки. Совокупность элементов, обеспечивающих конденсаторы питательной водой, называют системой технического водоснабжения. К ней относятся: источник водоснабжения (река), циркуляционный насос. Вода забирается из реки насосной станцией. Использованную (подогретую) воду возвращают обратно в реку, но ниже по течению. Для тепловой схемы турбины ПТ-60-130/13 характерно наличие паропроводов производственного отбора. Давление пара в отборе – 1,3 МПа. После использования в производстве конденсат насосами обратного конденсата (НОК) подается на ТЭЦ. Пар теплофикационного отбора турбины поступает в систему подогрева сетевой воды – теплоносителя, который переносит по тепловым сетям тепловую энергию, используемую для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Установленные на ТЭЦ сетевые насосы (СН) заставляют сетевую воду непрерывно циркулировать между ТЭЦ и тепловыми потребителями. Нагрев этой воды производится в сетевых подогревателях, в которых греющей средой является пар теплофикационного отбора с давлением 0,12…0,25 МПа. Температуру нагрева сетевой воды изменяют в зависимости от температуры атмосферного воздуха. В особо холодное время года мощности тепловых подогревателей не хватает и сетевую воду после СП №1 и СП №2 дополнительно нагревают в ПВК, отапливаемых мазутом. На ТЭЦ есть внутренние потери конденсата и пара, обусловленные неполной герметичностью пароводяного тракта, а также безвозвратным расходом пара и конденсата на технологические нужды станции. Восполнение потерь пара и конденсата производится химически обессоленной водой (ХОВ), предНадпись: Рисунок  3.1 Тепловая схема турбины ПТ 60-130/13варительно обработанной в ВПУ.