Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TTsPEiTE.docx
Скачиваний:
386
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
28.66 Mб
Скачать

21. Испарительные установки.

Испарительные установки применяют на станциях высокого и сверхкритического давления с барабанными и прямоточными котлами при относительно небольших потерях пара и конденсата. Испарение добавочной воды происходит за счет теплоты, отдаваемой первичным греющим конденсирующимся паром из отборов турбины; конденсация произведенного в испарителе вторичного пара происходит в результате охлаждения пара водой, обычно — конденсатом турбинной установки (рис. 6.2).

При такой схеме включения испарителя и его конденсатора теплота пара турбины используется в конечном счете для подогрева основного конденсата и возвращается с питательной водой в котлы. Таким образом, испарительная установка включается по регенеративному принципу, и ее можно рассматривать как элемент регенеративной схемы турбоустановки. При этом, однако, возникает энергетическая потеря, обусловливаемая наличием температурного напора в испарителе и, следовательно, увеличенным недогревом в такой регенеративной ступени , °С, гдеtи.н — температура насыщения пара из отбора турбины, tк.и — температура подогрева воды в конденсаторе испарителя.

Показанная на рис. 6.2 схема характеризует одноступенчатую испарительную установку с одной ступенью испарения воды.

Испаритель — теплообменник поверхностного типа, в котором греющий (первичный) пар, отдавая теплоту, конденсируется при постоянной температуре насыщения tи.н, а нагреваемая вода, испаряясь, превращается при постоянной температуре парообразования (насыщения) tи1н в пар (вторичный). Для передачи теплоты от греющего пара к испаряемой воде должно быть tи.н> tи1н и, соответственно, давление греющего пара выше давления вторичного пара: ри.> ри1.

Чем больше температурный напор в испарителеt=tи.н-tи1н, тем дешевле испаритель, так как меньше требуемая площадь поверхности нагрева испарителя, м2,

где Qи — теплота, передаваемая через поверхность испарителя за единицу времени, кВт; Ки — коэффициент теплопередачи.

Конденсатор испарителя представляет собой пароводяной поверхностный теплообменник. Здесь вторичный пар конденсируется при температуре насыщения tи1н, нагревая воду (конденсат) до температуры tки< tи1н. Повышение температуры воды в конденсаторе испарителя t=tки-tки0, где tки0 — температура воды при входе в конденсатор испарителя, зависит в основном от соотношения расходов вторичного пара Dи1 и охлаждающего конденсат Dк.и при заданной температуре tки0, и температура tк.и определяется из уравнения теплового баланса конденсатора испарителя.

С увеличением температурного напора tи в испарителе и понижением температуры насыщения вторичного пара tи1н уменьшается площадь поверхности нагрева испарителя, но уменьшается и температурный напор на выходе воды из конденсатора испарителя — недогрев воды . При этом площадь поверхности нагрева конденсатора испарителя, м2:

где — тепловая нагрузка конденсатора испарителя, примерно равная тепловой нагрузке испарителя Qи; средний логарифмический напор в конденсаторе испарителя

;

здесь , при указанных условиях величина практически постоянная.

Следовательно, с понижением температуры вторичного пара tи1н уменьшаются недогрев к.и и температурный напор , возрастает площадь поверхности нагрева конденсатора испарителяFк.и. Таким образом, сокращение поверхности нагрева и стоимости испарителя сопровождается увеличением площади поверхности нагрева и стоимости конденсатора испарителя.

Оптимальный (экономический) температурный напор в испарителе определяется в рассматриваемом случае минимумом суммарной стоимости поверхностей нагрева испарителя и его конденсатора. Обычно он составляй tи =12-15°C, что соответствует разности давлений греющего и вторичного пара около 0,10–0,20 МПа.

Производительность испарителя, т.е. выход вторичного пара и дистиллята Dи1, определяется потерями пара и конденсата электростанции; при отсутствии внешних потерь

где Dут — потери (утечки) пара и конденсата через неплотности;

— потеря продувочной воды котлов (барабанного типа);

Dвт — суммарные внутренние потери пара и воды на электростанции.

В долях расхода пара на турбину D0 запишем также:

Уравнение теплового баланса испарителя имеет вид

где Dи — расход греющего пара (первичного);

— расход продувочной воды испарителя;

hи и hи1 — энтальпии греющего первичного и вторичного пара, причем

hи1=hи1, т.е. принимается равной энтальпии сухого насыщенного пара;

hи и hи1 — энтальпии конденсата первичного и вторичного пара;

hо.в — энтальпия добавочной очищенной (питательной) воды испарителя, кДж/кг;

и — КПД испарителя, учитывающий рассеяние теплоты.

Количество очищенной воды, поступающей в испаритель, должно быть рассчитано на восполнение потерь пара и воды в схеме и потерь на продувку испарителя:

Расход на продувку испарителя зависит от солесодержания воды, питающей испаритель, концентрации примесей в продувочной воде и нормы солесодержания во вторичном паре. Если обозначить через со.в, си и си1 соответственно концентрации примесей в очищенной воде, продувочной воде и во вторичном паре, то можно записать следующее уравнение, из которого определяется расход воды на продувку испарителя:

При нормальной эксплуатации испарителя концентрация примесей в паре мала по сравнению с концентрацией примесей в очищенной и продувочной воде си1  0, а соотношение концентраций примесей в продувочной и очищенной воде составляет си/со.в  50. Таким образом можно приближенно оценить долю продувки испарителя: . При таких соотношениях и примерно равных значениях теплоты конденсации греющего и образования вторичного пара расходыDи и Dи1 можно считать примерно равными.

Обычно расход греющего пара несколько превышает выход вторичного пара; это объясняется тем, что температура воды, питающей испаритель, ниже температуры насыщения испаряемой воды. В первом приближении можно считать, что для получения 1 кг вторичного пара (дистиллята) требуется 1 кг греющего пара.

Уравнение теплового баланса конденсатора испарителя при сливе в него конденсата греющего пара

где hи1=hи1, — энтальпия вторичного пара испарителя;

hк.и и hк.и 0 — соответственно энтальпии нагреваемой воды (основного конденсата) после и до конденсатора испарителя;

hк.и - hк.и 0ки— подогрев воды в конденсаторе испарителя, кДж/кг;

hи1-hи1= qи1 - теплота образования вторичного пара;

Dк.и — расход воды (основного конденсата) через конденсатор испарителя.

В долях расхода пара на турбину

Если конденсат греющего пара испарителя сливается не в конденсатор испарителя, а, например, в линию дренажей регенеративных подогревателей, то уравнение теплового баланса конденсатора испарителя записывается в виде

Уравнения (6.8) и (6.9) используют для определения по известным и1, к.и и qи1 — подогрева воды к.и, следовательно, энтальпии hк.и и температуры tк.и воды после конденсатора испарителя, а именно:

.

Основной критерий правильности схемы включения испарительной установки и выбора ее параметров — обеспечение положительного и экономически обоснованного недогрева   35°С или   1220 кДж/кг. Расчет может показать меньшее (положительное) или даже отрицательное значение недогрева  < 0; это означает, что при данных соотношениях расходов вторичного пара и основного конденсата и выбранных параметрах вторичный пар нельзя сконденсировать. В этом случае необходимо или повысить давление вторичного пара, уменьшив температурный напор в испарителе, если это технически и экономически допустимо, или изменить схему включения испарительной установки.

При поверочном расчете реальной испарительной установки, когда известны поверхности нагрева испарителя и конденсатора испарителя, в результате расчета определяют возможную производительность испарителя Dи1 и уточняют параметры пара и воды в испарительной установке.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]