Смекни!
smekni.com

Diplom po TEC (стр. 10 из 22)

3.8.3.3 Расчетный расход сетевой воды в тепловых сетях:

Diplom po TEC =
Diplom po TEC +
Diplom po TEC (т/ч) (3.8.3.3)

Diplom po TEC = 170,12 + 1031,03 = 1201,15 (т/ч)

При индивидуальной установке в качестве насосов первой и второй ступени выбираются сетевые насосы СЭ-500-70-16, с основными техническими характеристиками: подача – 500 м

Diplom po TEC/ч, напор – 70 м, допустимый кавитационный запас – 10 м.вод.ст., давление на входе – 1,57 МПа, частота вращения – 3000 об/мин, мощность двигателя – 103 кВт, КПД – 82 %, температура перекачиваемой воды - 120
Diplom po TECС.

Количество сетевых насосов на одной ступени:

Diplom po TEC =
Diplom po TEC (шт.) (3.8.3.4)

Diplom po TEC =
Diplom po TEC = 2,4
Diplom po TEC 3 (шт.)

3.9 Выбор оборудования дополнительного запаса обессоленной воды

3.9.1 Выбор баков запаса обессоленной воды

На электростанциях создается дополнительный запас обессоленной воды в баках без давления, устанавливаемые вне здания. На не блочных электростанциях емкость баков принимается на 40 минут работы электростанции с максимальной нагрузкой, но не менее 2000 м

Diplom po TEC.

Емкость баков дополнительного запаса обессоленной воды:

υ

Diplom po TEC= 0,5.

Diplom po TEC
Diplom po TEC) (3.9.1.1)

где

Diplom po TEC= 420 т/ч – паропроизводительность котла Е-420-13,8-560-ГМН.

υ

Diplom po TEC= 0,5.420 = 210 (м

Diplom po TEC)

Так как необходимый запас обессоленной воды для одного блока

υ

Diplom po TEC= 210 м3 то ёмкость установленных на станции баков достаточна для этого запаса.

3.9.2 Выбор насосов баков обессоленной воды

Подача и количество насосов, откачивающих воду из баков обессоленной воды, должны обеспечивать нормальную одновременную подпитку цикла и 30 % расхода питательной воды в наибольшей турбоустановки.

Насосы устанавливаются в количестве не менее двух без резерва (первое условие).

Подача насосов баков обессоленной воды (первое условие):

Diplom po TEC = α
Diplom po TEC
.
Diplom po TEC + 0,3.
Diplom po TEC(т/ч) (3.9.2.1)

Diplom po TEC = 0,01.420 + 0,3.428,4 = 132,72 (т/ч)

Второе условие: емкость баков и подача насосов должны обеспечивать совмещенный пуск блоков, для ТЭЦ не более двух котлов наибольшей паропроизводительности. Ориентировочно на пуск барабанного котла требуется 15 %

Diplom po TEC.

Подача насосов баков обессоленной воды (второе условие):

Diplom po TEC = 0,15.
Diplom po TEC (т/ч) (3.9.2.2)

Diplom po TEC = 0,15.428,4 = 64,26 (т/ч)

Обессоленная вода подается в конденсатор турбин. Из этого условия выбирается необходимый напор насоса.

Выбирается 2 насоса Кс-80-155, с основными техническими характеристиками: подача – 80 м

Diplom po TEC/ч, напор – 155 м, допустимый кавитационный запас – 1,6 м.вод.ст., давление на входе – 0,980 МПа, частота вращения – 3000 об/мин, мощность двигателя – 52 кВт, КПД – 65 %, температура конденсата – 160
Diplom po TECС.

3.9.3 Дренажные баки, баки слива из котлов

На неблочных электростанциях допускается установка одного дренажного бака емкостью 15 м

Diplom po TEC с двумя насосами и регулятором уровня на две – три турбины. Откачка воды из дренажных баков должна производиться в баки запаса обессоленной воды или в деаэратор.

На электростанциях устанавливаются, как правило, на каждые четыре – шесть котлов один общий бак слива емкостью 40 – 60 м

Diplom po TEC.

3.10 Определение производительности ХВО и выбор оборудования подогрева сырой воды на ХВО

3.10.1 Производительность ХВО парового котла блока с отдачей пара на производство

Производительность водоподготовительной установки для ТЭЦ с отдачей пара на производство рассчитывается исходя из покрытия внутристанционных потерь конденсата в размере 2 % установленной паропроизводительности котельной, покрытия потерь конденсата на производство с 50 % -ным запасом на возврат конденсата и покрытия потерь с продувкой котлов и испарителей:

Diplom po TEC = 0,02.
Diplom po TEC + 1,5.β.
Diplom po TEC + 0,15.
Diplom po TEC (т/ч) (3.10.1)

Diplom po TEC = 0,02.420 + 1,5.0,02.80 + 0,15.29,76 = 15,264 (т/ч)

3.10.2 Производительность ХВО подпитки теплосети для открытых систем теплоснабжения

Diplom po TEC = 0,0075.υ
Diplom po TEC
+ 1,2.
Diplom po TEC (т/ч) (3.10.2)

Diplom po TEC = 0,0075.28080 + 1,2.171,84 = 416,81 (т/ч)

3.10.3 Расход сырой воды на ХВО

Diplom po TEC = 1,25.
Diplom po TEC + 1,4.
Diplom po TEC (т/ч) (3.10.3)

где 1,25; 1,4 – коэффициенты учитывающие собственные нужды ХВО.

Diplom po TEC = 1,25.416,81 + 1,4.15,264 = 542,38 (т/ч)

Сырая вода на ХВО подается насосами сырой воды через подогреватели и охладители производственного конденсата (на ТЭЦ с отдачей пара на производство), поэтому в схеме подогрева сырой воды могут быть установлены как пароводяные, так и водоводяные подогреватели.

Подогреватели выбираются по расходу сырой воды, давлению в трубной системе, давлению в корпусе подогревателя.

Насосы сырой воды выбираются по условию подачи воды на ХВО. Примерный напор насосов сырой воды 30 – 60 м.

Выбираются насосы сырой воды Д-320-50.

Количество рабочих насосов сырой воды:

n =

Diplom po TEC (шт.) (3.10.4)

n =

Diplom po TEC = 1,69
Diplom po TEC2 (шт.)

Устанавливаются 3 насоса Д-320-50, в том числе один резервный, с основными техническими характеристиками: подача – 320 м

Diplom po TEC/ч, напор – 50 м, частота вращения – 3000 об/мин, мощность двигателя – 100 кВт, КПД – 65 %.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ БЛОКА В ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЕ, ВЫБОР ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ И ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ

На тепловых электростанциях применяются следующие системы водоснабжения: прямоточная, оборотная с естественным и искусственными водоемами - охладителями, градирнями или брызгальными установками и комбинированные.

Выбор системы и источника водоснабжения производится в зависимости от района сооружения ТЭС.

Источниками водоснабжения являются реки, озера, моря, наливные водохранилища.

Оборотная система применяется при недостаточном дебите естественного источника водоснабжения или при значительном его удалении от станции.

4.1 Определение потребностей блока в технической воде

Суммарный расход воды на устанавливаемые турбоагрегаты рассчитывается по летнему режиму работы при условии обеспечения номинальной электрической мощности и покрытия летних тепловых нагрузок, так как в летний период пропуск пара в конденсатор наибольший и температура охлаждающей воды наивысшая.