Пример готовой курсовой работы по предмету: Энергетика
Оглавление
Предисловие 4
1. Задание 5
2. Исходные данные 6
3. Общие сведения о назначении, устройстве и конструкции регенеративных подогревателей 7
4. Определение теплофизических свойств воды и пара в характерных точках рабочего процесса ПВД 12
5. Тепловой расчет регенеративного подогревателя 16
5.1 Общие положения 16
5.2 Тепловой расчёт зоны охладителя конденсата (ОК) 19
5.2.1 Расчет по «холодной» стороне (питательная вода) 19
5.2.2 Расчет по «горячей» стороне (конденсат греющего пара) 21
5.3 Тепловой расчёт зоны конденсатора пара (КП) 23
5.3.1 Расчет по «холодной» стороне для зоны КП 24
5.3.2 Расчет по «горячей» стороне (конденсат греющего пара) 25
5.4 Тепловой расчёт зоны охладителя пара (ОП) 27
5.4.1 Расчет по «холодной» стороне для зоны ОП 28
5.4.2 Расчет по «горячей» стороне (греющий пар) 29
6.1 Общие положения 31
6.2 Расчёт геометрических характеристик спиралей коллекторов ПВД. 32
6.3 Расчёт гидравлического сопротивления водяного тракта 34
6.4 Расчёт гидравлического сопротивления парового тракта 66
6.5 Расчёт дроссельных устройств 74
6.5.1 Расчет дроссельного устройства на участке 3-6 74
6.5.2 Расчет дроссельного устройства на участке 9-16 75
Вывод 77
Библиографический список 78
Приложения 79
Содержание
Выдержка из текста
В термодинамическом цикле водяного пара при отсутствии внешних потребителей тепла определенное количество тепла, отработавшего пара может быть использовано для подогрева питательной воды. Вместо того чтобы пита-тельную воду подогревать в самом котле за счет тепла сжигаемого топлива, можно для повышения температуры питательной воды использовать пар, отбираемый из промежуточных ступеней турбины. Таким образом осуществляется регенерация тепла, то есть передача части тепла отработавшего пара питатель-ной воде. Регенеративный подогрев питательной воды повышает КПД цикла паротурбинной установки.
На целом ряде электростанций были проведены работы по увеличению поверхности нагрева регенеративных подогревателей. В результате этих работ удалось значительно снизить температурные напоры у подогревателей и повысить эффективность использования тепла отборов пара. Так, например, на Средне-Уральской ГРЭС в результате замены всех подогревателей низкого давления типа П-34 ЛМЗ с поверхностью нагрева 82 м 2 на подогреватели типа ПН-130 ЛМЗ с поверхностью нагрева 130 м 2 температурные напоры у всех ПНД уменьшились на 10° С. Экономический эффект от указанной замены ПНД на трех турбинах АК-50-1 ЛМЗ составил около 10 000 т условного топлива в год. Срок окупаемости затрат на замену ПНД не превышает 4 мес.
К регенеративным подогревателям электростанций предъявляются высокие требования по надежности и обеспечению заданных параметров подогрева воды — они должны быть герметичны и должна быть обеспечена возможность доступа к отдельным их узлам для ремонта и очистки поверхностей нагрева от отложений. Для предотвращения вскипания нагреваемой среды и гидравлических ударов в поверхностях нагрева давление греющего пара должно быть ниже давления воды.
Включение подогревателей в работу производится при достижении турбиной определенной мощности. Подогреватели включаются сначала по воде, а потом по пару. Подогреватели низкого давления остаются включенными по воде с момента пуска в работу конденсатного насоса. Прежде включаются в работу подогреватели низкого давления, а потом — высокого давления (ПВД).
Для мощных энергоблоков характерно использование паротурбинных приводов питательных насосов, а для котлов под наддувом и приводных паровых турбин воздуходувок. Во вновь проектируемых турбоустановках первые два ПНД после конденсатора – смешивающего типа для повышения надежности и экономичности схемы. В связи с этим число ступеней конденсатных насосов увеличивается до трех.
В зависимости от вида сжигаемого топлива в тепловую схему включают: калориферную установку предварительного подогрева котельного воздуха на отборном паре или с использованием горячего конденсата ПНД; линии отвода пара на разогрев топлива и на его предварительную подсушку.
Задача конструирования теплообменника состоит в определении его конструкции и размеров при номинальной тепловой производительности. Проектирование теплообменных аппаратов складывается из трёх стадий: составление проектного задания, разработка технического проекта и выполнение рабочих чертежей.
Температура питательной воды 225 С В тепловую схему также включена схема отпуска тепла с горячей водой, состоящая из одного сетевого подогревателя, работающая по температурному графику 150/70˚С, так как схему проектируем для северного региона при минимальной температуре окружающего воздуха с отопительной нагрузкой
2. МВт. Принципиальная тепловая схема блока К-120-130 представлена на рисунке 1.
Высокая агрессивность воздействия на линии со стороны окружающей среды (грунтовые воды, кислотные дожди и т.
Из конденсатора насосами первой ступени конденсат прокачивают через блочную обессоливающую установку, в которой из конденсата извлекают соли железа, меди и т.п. Установка БОУ для 100%-ной очистки конденсата обязательна для блоков с прямоточным котлом, т.к. он надежно работает только на питательной воде высокой чистоты. Конденсатные насосы второй ступени служат для прокачки конденсата в деаэратор питательной воды.
Расчет тепловой схемы ПТУ и показателей тепловой экономичности энергоблока. Тепловая мощность сетевых подогревателей Qот —
2. МВт. Давления в нерегулируемых отборах турбины рассчитать, исходя из равномерного подогрева питательной воды и основного конденсата в подогревателях.
ПТС является основной расчетной технологической схемой проектируемой электростанции, позволяющей по заданным энергетическим нагрузкам определить расходы пара и воды во всех частях установки, ее энергетические показатели.
Электростанциями называются предприятия или установки, предназначенные для производства электроэнергии. Топливом для электрических станций служат природные богатства – уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и др.
• начальное давление 23,5 МПа;• смешивающие подогреватели нет;
Библиографический список
1. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. ГСССД P-776-98. – М.: Издательство МЭИ. 1999. 164 с.
2. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. – М.: Машиностроение, 1987. – 440 с.
3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. — М.: Госэнергоиздат, 1960. – 464 с.
4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 345 с.
5. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1987. 216 с.
6. РТМ 24.271.23-74 Расчёт и проектирование поверхностных подогревателей высокого и низкого давления. – М., МТЭ и ТМ, 1974, 120 с.
7. Теплообменное оборудование паротурбинных установок: Отраслевой каталог, часть 2. М., 1989. 110 с.
список литературы