- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1. Выбор и описание основного и вспомогательного оборудования станции
- •1.1 Выбор и описание основного оборудования
- •1.1 Выбор и описание вспомогательного оборудования
- •2. Расчет тепловой схемы станции
- •2.1 Расчет принципиальной тепловой схемы на среднезимнем режиме Построение графика тепловых нагрузок
- •Определение давлений пара в теплофикационных отборах
- •Распределение давлений по трактам основного конденсата и питательной воды
- •Процесс расширения пара
- •Оценка расхода пара в голову турбины
- •Расчет системы регенерации
- •Проверка заданной электрической мощности
- •Проверка заданного расхода пара
- •2.2 Расчет принципиальной тепловой схемы на летнем режиме Определение давления пара в нижнем теплофикационном отборе
- •Определение давлений пара в отборах на летнем режиме:
- •Распределение давлений по трактам основного конденсата и питательной воды
- •Определение температур и энтальпий воды на выходе из подогревателей
- •Процесс расширения пара
- •Оценка расхода пара в голову турбины
- •Расчет системы регенерации
- •Проверка заданной электрической мощности
- •Проверка заданного расхода пара
- •3. Технико-экономические показатели станции
- •Расчет себестоимости электрической и тепловой энергии на тэц
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Распределение давлений по трактам основного конденсата и питательной воды
Принимаем давление воды за конденсатным насосом: Pкн=1,5 МПа
Принимаем КПД конденсатного насоса:
Средний удельный объем за конденсатным насосом: υСРКН=0,00108 м3/кг
Повышение энтальпии воды в конденсатном насосе:
Нагрев воды в конденсатном насосе:
Энтальпия воды в конденсаторе:
hwк=f(Pк)=f(0,0058)=148,90C
Энтальпия воды на выходе из конденсатного насоса:
Принимаем давление в деаэраторе: Pд=0,7 МПа
Энтальпия питательной воды в деаэраторе:
hд=f(Pд)=f(0,7)=697,1 кДж/кг
Давление за питательным насосом:
Средний удельный объем за питательным насосом: υСРПН=0,001449 м3/кг
Повышение энтальпии в питательном насосе:
Нагрев воды в питательном насосе:
Энтальпия воды на выходе из питательного насоса:
Принимаем потери давления в ПВД: ∆Pпвд=0,5 МПа
Давление питательной воды на выходе из ПВД-1:
Pв3=Pпн-∆Pпвд=31,31-0,5=30,81 МПа
Давление питательной воды на выходе из ПВД-2:
Pв2=Pв3-∆Pпвд=30,81-0,5=30,31 МПа
Давление питательной воды на выходе из ПВД-3:
Pв1=Pв2-∆Pпвд=30,31-0,5=29,81 МПа
Принимаем потери давления в ПНД: ∆Pпнд=0,1 МПа
Давление основного конденсата на выходе из ПНД-8:
Pн8=Pкн-∆Pпнд=1,5-0,1=1,4 МПа
Давление основного конденсата на выходе из ПНД-7:
Pн7=Pн8-∆Pпнд=1,4-0,1=1,3 МПа
Давление основного конденсата на выходе из ПНД-6:
Pн6=Pн7-∆Pпнд=1,3-0,1=1,2 МПа
Давление основного конденсата на выходе из ПНД-5:
Pн5=Pн6-∆Pпнд=1,2-0,1=1,1 МПа
Давление основного конденсата на выходе из ПНД-4:
Pн4=Pн5-∆Pпнд=1,1-0,1=1 МПа
Определение температур и энтальпий воды на выходе из подогревателей
Принимаем недогрев до температуры насыщения в ПВД: δtпвд=20С
Принимаем недогрев до температуры насыщения в ПНД: δtпвд=30С
Принимаем потери давления пара на регенеративные подогреватели: ∆Pп=0,05
Давление пара в отборе на ПВД-1: P1=5,62 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПВД-1:
Температура воды на выходе из ПВД-1:
Энтальпия воды на выходе из ПВД-1:
hw1=f(Pв1; tw1)=f(29,81; 266,075)=1163 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПВД-1:
hдр1=f(PS1)=f(5,339)=1175 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПВД-2: P2=4,06 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПВД-2:
Температура воды на выходе из ПВД-2:
Энтальпия воды на выходе из ПВД-2:
hw2=f(Pв2; tw2)=f(30,31; 246,208)=1071 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПВД-2:
hдр2=f(PS2)=f(3,857)=1077 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПВД-3: P3=1,72 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПВД-3:
Температура воды на выходе из ПВД-3:
Энтальпия воды на выходе из ПВД-3:
hw3=f(Pв3; tw3)=f(30,81; 198,392)=867,2 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПВД-3:
hдр3=f(PS3)=f(1,634)=863,2 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПНД-4: P4=0,544 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПНД-4:
Температура воды на выходе из ПНД-4:
Энтальпия воды на выходе из ПНД-4:
hw4=f(Pн4; tw4)=f(1; 150,085)=633,2 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПНД-4:
hдр4=f(PS4)=f(0,517)=645,6 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПНД-5: P5=0,395 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПНД-5:
Температура воды на выходе из ПНД-5:
Энтальпия воды на выходе из ПНД-5:
hw5=f(Pн5; tw5)=f(1,1; 138,324)=582,6 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПНД-5:
hдр5=f(PS5)=f(0,3752)=594,9 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПНД-6: P6=0,0366 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПНД-6:
Температура воды на выходе из ПНД-6:
Энтальпия воды на выходе из ПНД-6:
hw6=f(Pн6; tw6)=f(1,2; 69,5)=292 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПНД-6:
hдр6=f(PS6)=f(0,0347)=303,5 кДж/кг
Давление пара в отборе на ПНД-7: P7=0,0214 МПа
Давление насыщения пара в подогревателе:
Температура насыщения пара в ПНД-7:
Температура воды на выходе из ПНД-7:
Энтальпия воды на выходе из ПНД-7:
hw7=f(Pн7; tw7)=f(1,3; 57,5)=241,4 кДж/кг
Энтальпия дренажа на выходе из ПНД-7:
hдр7=f(PS7)=f(0,0204)=251,2 кДж/кг
ПНД-8 отключен