3.2 Предварительный выбор паровых котлов

Принимаю схему ТЭЦ С поперечной связью.

∑ D=(1,05 ÷1,07) D =(485+285) 1,07 = 823,9 т/ч

D- производительность котлоагрегата;

D= 770 т/ч- расход пара на турбину;

По производительности выбираем тип котлоагрегата Е-420-13,8 - 560


4. Расчет расходов сетевой воды

 

4.1 Расчет расходов сетевой воды на отопление

где tрн=150 0С - расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе;

tро=70 0С - расчетная температура сетевой воды в обратном трубопроводе.

4.2 Расчет расходов сетевой воды на горячее водоснабжение

 

-Расход воды на горячее водоснабжение в отопительный период:

 

-Расход воды на горячее водоснабжение в неотопительный период:

 

 

График температуры сетевой воды приведен в приложении 1 (Рис.2).

 

4.3 Доля воды взятой из подающей магистрали.

где tпод - температура воды в подающей магистрали при данном режиме;

tобр - температура воды в обратной магистрали при данном режиме .

-Доля воды взятой из подающей магистрали в

1 режиме:

Вся вода на ГВС берется из обратного трубопровода

 

-Доля воды взятой из подающей магистрали во

2 режиме

 

-Доля воды взятой из подающей магистрали в

3 режиме

 

-Доля воды взятой из подающей магистрали в

4 режиме:

 - вся вода на ГВС берется из подающего трубопровода.


4.4 Расход сетевой воды на горячее водоснабжение из подающей магистрали

 

-Расход сетевой воды на ГВС из подающей магистрали в

1 режиме:

 - вся вода на ГВС берется из обратного трубопровода.

 

-Расход сетевой воды на ГВС из подающей магистрали во

2 режиме:

 

-Расход сетевой воды на ГВС из подающей магистрали в

3 режиме:

 

-Расход сетевой воды на ГВС из подающей магистрали в

4 режиме:

4.5 Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию.

 

- Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию в

1 режиме:

- Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию во

2 режиме:

 

- Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию в

3 режиме:

 

- Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию в

4 режиме:

 

В летнем режиме для поддержания циркуляции добавляется 10%.

 

4.6 Расчет расхода воды на подпитку теплосети.

 

= 70 м3 – объем воды в тепловых сетях (на 1 Гкал/ч)

 

-Расход воды на подпитку теплосети в

1,2 и 3 режимах:

 

-Расход воды на подпитку теплосети в

4 режиме:


5. Расчет тепловой схемы

 

. Принципиальная схема подготовки подпиточной и сетевой воды с вакуумным деаэратором: 1 – конденсатор турбины со встроенным пучком; 2 – пароводяной подогреватель подпиточной воды (ПВПподп); 3 – цех химводоочистки (ХВО); 4 – вакуумный деаэратор; 5 – бак-аккумулятор подпиточной воды; 6 – подпиточный насос; 7 – перекачивающий насос; 8 – сетевой насос; 9 – основные подогреватели сетевой воды (ОП); 10 – пиковый подогреватель сетевой воды (ПП).


5.1 Расчет тепловой схемы подготовки подпиточной и сетевой воды

 

5.1.1 Расчет температуры сырой воды после встроенного пучка.

,

 

где QВП =5800 кВт - тепловая мощность встроенного пучка турбины Т-50;

QВП =11600 кВт - тепловая мощность встроенного пучка турбины Т-110;

=5 оС - температура воды на входе во встроенный пучок (зимний период).

=15 оС - летний период.

 

-Температура сырой воды после встроенного пучка в

1,2 и 3 режимах:

 

-Температура сырой воды после встроенного пучка в

4 режиме:


5.1.2 Расход греющего пара на подогреватель (ПВП) после встроенного пучка

Расход греющего пара на ПВПподп, кг/с,определяется из уравнения теплового баланса пароводяного подогревателя

где  – температура воды после данного подогревателя (перед ХВО), °С; по условиям работы с ионообменными смолами температура воды перед ХВО должна быть не более 40°С; в расчете принята 36 °С.

 и  – соответственно энтальпии греющего пара и его конденсата, кДж/кг.

-Расходгреющего пара на ПВП в

1 режиме:

tоп= 120°С;

tн = 120+5 = 125°С; - с учетом недогрева 5 °С;

Pн =0,232 МПа;

Pотб = 0,232∙1,1 = 0,255 МПа;

= 2717,4 кДж/кг; = 538,14 кДж/кг.

 

-Расходгреющего пара на ПВП во

2 режиме:

tоп= 100°С;

tн = 105°С; - с учетом недогрева 5 °С;

Pн =0,1209 МПа;

Pотб = 0,133 МПа;

= 2687,7 кДж/кг; = 451,96 кДж/кг.

 

-Расходгреющего пара на ПВП в

3 режиме:

tоп= 79°С;

tн = 84°С; - с учетом недогрева 5 °С;

Pн =55,636 кПа;

Pотб = 61,2 кПа;

= 2653,7 кДж/кг; = 361,98 кДж/кг.

 

-Расходгреющего пара на ПВП в

4 режиме:

tоп= 65°С;

tн = 70°С; - с учетом недогрева 5 °С;

Pн =31,201 кПа;

Pотб = 34,32 кПа;

= 2629,9 кДж/кг; = 302,32 кДж/кг.


 


Информация о работе «Проект теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 20957
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
170237
21
17

... и их результаты рассматриваются в этом разделе. Также в нём приведены расчёт и описание установки на которой производились исследования по повышению температуры сетевой воды в пиковых бойлерах до температуры 140 - 145С, путём изменения водно-химического режима, проведены испытания по нахождению оптимального соотношения между комплексонами ИОМС и СК - 110; результаты расчетного эксперимента, на ...

Скачать
37078
0
3

... С – эндотермическая) [9, 6, 4]. Знание структуры горящего слоя оказывает реальную помощь при проектировании и выборе типа котла для сжигания органического топлива. 6 – Расчет экономических показателей Термический КПД цикла для теплоэлектроцентрали определяется как отношение полезной работы к подведенной теплоте. Поскольку на ТЭЦ значительная часть теплоты используется не для ...

Скачать
45683
1
0

... ; ·  обеспечение прозрачности затрат на всех стадиях производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии; ·  формирование привлекательные условий для инвесторов в электроэнергетике с целью реализации программы модернизации; ·  повышение заинтересованности на местах в результатах финансово-хозяйственной деятельности; ·  формирование рыночных структур и организация ...

Скачать
62997
12
2

... которую в пределах инвестиционных обязательств и в контексте государственной энергетической политики по­степенно могли бы реализовать частные стратегические инвесторы. 2.3.     Приватизация и приток инвестиций в тепловую энергетику Украины. На основании вышеизложенного следует отметить, что для приватизации украинской теплоэнергетики существуют два весомых основания: - потребность в более ...

0 комментариев


Наверх