Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИСТП_УМК_РИО.doc
Скачиваний:
87
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
14 Mб
Скачать

4.2.2. Методические указания

При выполнении контрольной работы студенты пользуются опорным конспектом и приведенными ниже материалами.

Выбор основного оборудования производственно-отопительной ТЭЦ (паровых котлов и турбин, а также пиковых водогрейных котлов) производится по оптимальным значениям расчётного коэффициента теплофикации: по технологическому пару и сетевой воде с учётом рекомендаций основного учебника [1] и § 2.4 ОК. Физический смысл расчётных коэффициентов теплофикации определяется выражениями:

, (1.КР)

, (2.КР)

где D - расчетный отпуск пара с номинальным давлением pп ≥ 0,5 (0,6) МПа из производственных отборов и противодавления выбранных турбин типа ПТ и Р (ПР), кг/с; Q - расчётный отпуск теплоты из отопительных отборов, теплофикационного противодавления (ТР) и встроенных пучков конденсаторов выбранных турбин типа Т, ПТ и ПР (МВт), номинальное давление пара которых pт = 0,12 МПа, а его максимальное значение не превышает 0,29 МПа.

Оптимальные коэффициенты теплофикации определяются на основе технико-экономических расчетов источников теплоснабжения. Их результаты показывают, что целесообразный диапазон изменения расчетного коэффициентов теплофикации составляет: 1) по пару = 0,7......1,0 при оптимальных значениях, равных 0,8…0,9; 2) по сетевой воде = 0,4.....0,7 при оптимальных значениях, равных 0,5…0,6.

Выбор типа и количества паровых турбин производственно-отопительной ТЭЦ в контрольной работе осуществляется путём согласования расчетных тепловых нагрузок с характеристиками типовых паровых турбин, выпускаемых турбостроительными заводами России (табл. 2.КР).

    1. Таблица 2. КР

Паровые турбины для производственно-отопительных и отопительных тэц

Тип турбины

Эл. мощ-ность, МВт

Расход пара на турбину, кг/с

Нагрузка отборов и ВП

Параметры пара в регулируемом отборе или противодавлении

П (Р) , кг/с

Т ( ТР), МВт

ВП, МВт

П (Р)

Т (ТР)

МПа

С

МПа

С

1. Начальные параметры пара - 3,4 МПа и 435 °С

ПТ-30/35-35/10 КТЗ

30

65,2

27,8

49,9

-

1,0 (0,8-1,3)

288 (265-318)

0,12 (0,07-0,25)

104 (89-158)

Т-25-35 СМ*

25

44,4

-

76

-

-

-

0,07-0,25

-

ПТ-12/13-35/10 КТЗ

12,5

29,6

13,9

24,9

-

1,0 (0,8-1,3)

295 (273-323)

0,12 (0,07-0,25)

104 (89-162)

П-6-35/10 КТЗ

6

12,1

5,6

-

-

1,0 (0,8-1,3)

304 (283-333)

-

-

П-6-35/5 КТЗ

6

14,8

11,1

-

-

0,5 (0,4-0,7)

229 (208-262)

-

-

ПР-12-35/10/1,2 КТЗ

12

29,0

13,9

24,9

-

1,0 (0,8-1,3)

295 (274-320)

0,12 (0,07-0,25)

105 (94-162)

ПР-12-35/6/1,2 КТЗ

12

25,9

13,9

24,4

-

0,6 (0,5-0,7)

243 (206-258)

0,1 (0,07-0,2)

99 (90-151)

ПР-6-35/10/1,2 КТЗ

6

18,8

13,9

10,9

-

1,0 (0,8-1,3)

298 (276-327)

0,12 (0,07-0,25)

136 (113-195)

ПР-6-35/5/1,2 КТЗ

6

14,8

11,1

10,9

-

0,5 (0,4-0,7)

231 (213-261)

0,12 (0,07-0,25)

145 (112-191)

Р-12-35/5 КТЗ

12

30,9

23,2

-

-

0,5 (0,4-0,7)

221 (198-254)

-

-

Р-6-35/5 КТЗ

6

23,3

17,4

-

-

0,5 (0,4-0,7)

225 (205-256)

-

-

2. Начальные параметры пара - 8,8 МПа и 535 °С

Т-50-90 СМ

50

67,5

-

92,6

-

-

-

0,08-0,25

-

Т-50/60-90 УТЗ

50

68,3

-

107,5

5,3

-

-

0,07-0,25

-

ПТ-65/75-90/13 СМ

64

111,1

45,8

114,9

5,0

1,3 (1,0-1,6)

280

0,07-0,25

-

ПТ-25/30-90/10 КТЗ

25

43,4

19,4

25,3

-

1,0 (0,8-1,3)

272 (250-295)

0,12 (0,07-0,25)

104 (90-140)

ПР-30/35-90/10/1,2 УТЗ

30

52,8

23,1

44,5

-

1,0 (0,8-1,3)

272 (250-295)

0,12 (0,05-0,25)

104 (81-140)

Р-50-90/10 СМ

50

116,7

94,4

-

-

1,0 (1,0-1,3)

275

-

-

Р-12-90/18 КТЗ

12

35,2

23,9

-

-

1,8 (1,5-2,1)

338 (328-354)

-

-

3. Начальные параметры пара - 12,8 МПа и 555 °С

Т-185/220-130 УТЗ

185

218,1

-

325,6

14,0

-

-

0,05-0,29

-

Т-120/130-130 УТЗ

120

143,1

-

218,6

10,5

-

-

0,05-0,25

-

Т-110/120-130 УТЗ

110

133,3

-

203,5

10,5

-

-

0,05-0,25

-

Т-60/65-130-2М УТЗ

60

77,8

-

116,3

5,3

-

-

0,05-0,25

-

Т-50-130 УТЗ

50

66,7

-

104,7

5,3

-

-

0,05-0,25

-

ПТ-140/165-130/15 УТЗ

142

218,9

93,1

139,5

11,3

1,5 (1,2-2,1)

285

0,05-0,25

-

ПТ-150/165-130/9 УТЗ

150

218,9

106,9

93,0

12,0

0,9 (0,9-1,5)

240

0,05-0,25

-

ПТ-90/120-130/10 УТЗ

90

136,1

55,6

101,4

7,0

1,0 (0,8-1,3)

250

0,05-0,25

-

ПТ-80/100-130/13 СМ

80

124,2

51,4

81,4

8,0

1,3 (1,0-1,6)

265

0,03-0,25

-

ПТ-65/75-130/13 СМ

65

97,5

38,9

61,6

5,0

1,3 (1,0-1,6)

270

0,07-0,25

-

ПТ-50/60-130/7 УТЗ

50

76,1

32,8

46,5

4,5

0,7 (0,5-1,0)

230

0,05-0,25

-

Р-100-130/15 УТЗ

102

217,2

186,1

-

-

1,5 (1,2-1,8)

284

-

-

Р-50-130/13 СМ

52,7

136,1

111,1

-

-

1,3 (0,7-2,1)

275

-

-

4. Начальные параметры пара - 12,8 МПа и 540/540 °С

Т-180/210-130 СМ*

180

182,2

-

302,3

14,0

-

-

0,05-0,29

-

5. Начальные параметры пара - 23,5 МПа и 540/540 °С

Т-255/305-255 УТЗ*

260

272,2

-

418,6

20,0

-

-

0,05-0,2

-

ВП – встроенный пучок конденсатора. ТР – теплофикационное противодавление. Р (ПР) –тип турбин, применение которых возможно при их круглосуточной работе и совместно с турбинами типа Т и ПТ. Т-25-35СМ – турбина без регенерации и с воздушным конденсатором. *Турбины, применение которых целесообразно преимущественно на отопительных ТЭЦ

Следует иметь в виду, что в СТО целесообразно использование тепловой нагрузки встроенного пучка конденсатора (ВП) для предварительного подогрева воды из горводопровода в подпиточной установке ТЭЦ (рис. 2.2 ОК). В СТЗ расход подпиточной воды мал для охлаждения ВП, но принципиально возможен подогрев в ВП обратной сетевой воды при закрытой регулирующей диафрагме. Расчётные и экспериментальные исследования показали, что эффективность такого использования ВП отрицательна в течение большей части отопительного периода, когда тепловая нагрузка ТЭЦ не превышает расчётную нагрузку отборов турбин, а в области пиковых тепловых нагрузок возможный эффект зачастую не может быть реализован вследствие высокого уровня температуры обратной сетевой воды. Поэтому в СТЗ использованием тепловой нагрузки ВП можно пренебречь.

Необходимая паропроизводительность паровых котлов (ПК) ТЭЦ равна

Dпк = 1,02 (ΣD + D ), (3.КР)

где 1,02 коэффициент, учитывающий необходимость кратковременного повышения паропроизводительности ПК сверх номинального значения, а также возможность неучтённых потерь в цикле ТЭЦ; ΣD - сумма номинальных расходов пара на все принятые к установке турбины; D - номинальный отпуск технологического пара от редукционно-охладительных установок (РОУ), кг/с

D = (D - D ) (hпhпв)/( h0ηроу - hпв), (4.КР)

а hп, h0, hпв – энтальпия технологического пара, свежего пара ПК и питательной воды, кДж/кг [11]; ηроу = 0,98 – коэффициент эффективности РОУ. hпв принимается при температуре питательной воды перед ПК на ТЭЦ среднего давления (145 °С), и после питательного насоса на ТЭЦ высокого давления (около 160 °С) по таблицам [11].

Основные технические характеристики ПК котлостроительных заводов России, которые устанавливаются на ТЭЦ, приведены в табл. 3.КР.

    1. Таблица 3. КР