Файл: Курсовой проект по дисциплине Газотурбинные и парогазовые тэс.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2024

Просмотров: 27

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Суммарная производительность деаэраторов выбирается по максимальному расходу питательной воды. Емкость баков деаэраторов должна быть на 15% больше запаса питательной воды, который составляет: для электростанций с блочными связями – не менее 3,5 минут работы при остановке конденсатных насосов.

Номинальная производительность:



Емкость бака деаэратора:



Рабочее давление:



Выбирается один деаэратор повышенного давления ДП-1600-2 [4, табл. 3.22].

Таблица 5 – Характеристики деаэратора питательной воды

Характеристика

Типоразмер колонки (ДП-1600)

Номинальная производительность, кг/с

444,4

Рабочее давление, МПа

0,69 (7)

Давление, допустимое при работе предохранительных клапанов, МПа

0,85

Пробное гидравлическое давление, МПа

1,0

Рабочая температура, ℃

164,2

Диаметр колонки, мм

3442

Высота колонки, мм

7525

Масса колонки, кг

19750

Масса колонки, заполненной водой, кг

77750

Геометрическая вместимость колонки,

58,0

Полезная вместимость аккумуляторного бака,

120; 185

7.2. Конденсатные насосы

Конденсатные насосы всегда устанавливаются с одним резервным насосом. По возможности число насосов должно быть минимальным:
2 по 100 % или 3 по 50 % от полной производительности.

Расчётная подача конденсатного насоса:



Максимальная подача конденсатного насоса:




Напор, развиваемый насосом:



Выбирается 3 насоса типа КсВ500-85 (один резервный) [4, табл. 5.5.] со следующими характеристиками

Таблица 6 – Рабочие характеристики конденсационного насоса (2 шт.)

Подача V,

Напор Н, м

Допустимый кавита-ционный запас, м

Частота вращения n, об/мин

Потреб-ляемая мощ-ность N, кВт

КПД насоса, ????, %

Завод-изготовитель

500

85

1,6

1000

154

75

ПО «Насос-энергомаш», г. Сумы



7.3. Выбор питательных насосов

Выбираются на подачу питательной воды при максимальной мощности блока с запасом не менее 5%. Расчётный напор питательного насоса должен превышать давление пара на выходе из котла с учётом потерь давления в тракте и необходимой высоты подъёма воды.

7.3.1. Питательный насос контура высокого давления

Рабочее значение расхода:



Максимальная подача питательного насоса контура ВД:



Напор, развиваемый насосом:



Выбирается два питательных насоса (один резервный) типа ПТН-350-950 [4, табл. 5.4.] со следующими характеристиками.

Таблица 7 - Характеристики питательного насоса ПН-950-350 для контура ВД

Подача V,

Напор Н, м

Частота вращения n, об/мин

Тип и мощность привода N, кВт

КПД насоса, ????, %

950

3500

4700

ОК-18ПУ КТЗ

80


7.3.2. Питательный насос контура низкого давления

Рабочее значение расхода:



Максимальная подача питательного насоса контура НД:



Напор, развиваемый насосом:



Выбирается два питательных насоса (один резервный) типа КсД140-140/3 со следующими характеристиками.

Таблица 8 – Рабочие характеристики питательного насоса контура НД (2 шт.)

Подача V,

Напор Н, м

Допустимый кавитационный запас, м

Частота вращения n, об/мин

Потреб-ляемая мощность N, кВт

КПД насоса, ????, %

140

140

1,6

1500

77

62


7.4. Выбор насоса рециркуляции

Рабочее значение расхода:



Максимальная подача питательного насоса контура НД:



Выбирается два рециркуляционных насоса (один резервный) типа КсВ320-160 со следующими характеристиками.

Таблица 9 – Рабочие характеристики рециркуляционного насоса контура НД (2 шт.)

Подача V,

Напор Н, м

Допустимый кавитационный запас, м

Частота вращения n, об/мин

Потреб-ляемая мощность N, кВт

КПД насоса, ????, %

320

160

2,0

1500

186

75


7.5. Сепаратор

Сепаратор – устройство для отделения капельной влаги от водяного пара (паросушения).

Давление на входе в сепаратор:



Значение степени сухости пара на выходе из сепаратора:



Давление за сепаратором:



Расход сепарата:



Расход пара, проходящий через сепаратор:



8. Конструкторский расчёт горизонтального двухконтурного котла утилизатора

8.1 Прототип котла утилизатора

В качестве прототипа котла утилизатора примем серию котлов «П», выпускаемую АО «Подольский машиностроительный завод» [3, табл. 8.7].

8.2 Параметры секции

Поверхности нагрева имеют шахматное расположение труб единого сортамента (Сталь 20, кроме пароперегревателя ВД для которого использована сталь 12Х1МФ). Типовая секция состоит из двух рядов оребренных труб с шахматным расположением, объединенных коллекторами с диаметром 168 мм и толщиной стенок 15 мм. Ширина типовой секции 2340 мм, а высота 11800 мм (по осям коллекторов).


Количество параллельно включенных секций в ряду, примем:



Количество труб в секции:



Характеристики труб:



Шаг трубы:





Длина трубы:



Шаг ребра:



Высота ребра:



Толщина ребра:


8.3. Расчет температурных напоров

8.3.1 Пароперегреватель высокого давления:







8.3.2 Испаритель высокого давления:







8.3.3 Экономайзер высокого давления:







8.3.4 Пароперегреватель низкого давления:







8.3.5 Испаритель низкого давления:







8.3.6 Газовый подогреватель конденсата: