Студентам > Дипломные работы > КЭС 6х300 МВт электрическая станция
КЭС 6х300 МВт электрическая станцияСтраница: 4/12
Таблица 3.8.
Параметры турбины
турбонасоса
Давление пара перед турбиной, МПа
|
Температура пара перед турбиной,
оC
|
Давление отработавшего пара, МПа
|
Расход пара, т/ч
|
Номинальная мощность, МВт
|
1,52
|
450
|
0,12
|
114,12
|
12,5
|
Выбор конденсатора и конденсатных
насосов
Для турбоагрегата К-300-240 ЛМЗ в
соответствии с [3] ставится конденсатор типа 300-КЦС-1. Основные характеристики
конденсатора приведены в табл. 3.9.
Таблица 3.9.
Техническая
характеристика конденсатора
Поверхность охлаждения,
|
Число ходов
|
Расход охлажденной воды, ч
|
15400
|
2
|
36000
|
Для поддержания вакуума в
качестве основных используются водоструйные эжекторы типа ЭВ-4-1400; в качестве
пусковых - пароструйные эжекторы типа ЭП-1-600-3.
Конденсатные насосы служат для
подачи конденсата через подогреватели низкого давления в деаэратор. Они
устанавливаются в две ступени. I ступень - насосы подают воду через
конденсатоочистку - блочную обессоливающую установку, подогреватель уплотнений
и регенеративный подогреватель смешивающего типа П8. II ступень - насос подает
воду через регенеративные подогреватели поверхностного типа П5 и П6 в
деаэратор. Для подачи воды из подогревателя П8 через подогреватель П7
используется гравитационный принцип. Подогреватель П8 должен быть установлен на метров выше
подогревателя П8. Эта высота определяется по выражению:
,
где - необходимая разность давлений;
- плотность воды;
- ускорение свободного падения.
Итак
м
Конденсатные насосы должны иметь
резерв. В зависимости от мощности турбоагрегата устанавливается два, три или
даже четыре конденсатных насоса, один из них является резервным.
Мощность конденсатного насоса,
кВт:
где - расход конденсата, кг/с;
- расчетное давление, развиваемое
конденсатным насосом, МПа;
z - количество конденсатным
насосов;
- КПД насоса.
Результаты выбора конденсатных
насосов с помощью [3] и приводных двигателей в соответствии с [4] сведены в
табл. 3.10.
Таблица 3.10.
Выбор конденсаторных
насосов
Ступень
|
1
|
3
|
Расход конденсата,
кг/с
|
166,08
|
201,687
|
Разница давлений до насоса и после, МПа
|
0,8
|
1.072
|
Мощность насоса, кВт
|
95,911
|
146,985
|
Тип насоса
|
КсВ1000-95
|
КсВ1500-120
|
Номинальная частота вращения, об/мин
|
1000
|
740
|
Тип приводного двигателя
|
АК-12-35-6У4
|
АЗ-12-35-8У4
|
Мощность двигателя, кВт
|
250
|
200
|
В каждой ступени устанавливается
два рабочих и один резервный насос.
Циркуляционные насосы
На турбины устанавливается два
циркуляционных насоса производительностью 50 %. Резервные циркуляционные насосы
не используются.
Мощность циркуляционного насоса,
кВт:
где - расход циркуляционной воды, кг/с
(принимается равным расходу конденсата через конденсатор увеличенный в 70 раз);
- расчетное давление, развиваемое
циркуляционным насосом, МПа;
z - количество
циркуляционных насосов;
- КПД насоса.
Итак:
C помощью [3] выбраны два
циркуляционных насоса типа Д12500-24 ,а к ним в соответствии с [4]
электропривод АКНЗ-2-17-48-12У3 мощностью 1000 кВт.
Дутьевые вентиляторы и дымососы
Крупные котлы оснащают двумя
дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами. Отсос дымовых газов параллельно
работающим дымососам и подача воздуха должны обеспечивать полную
производительность котла с запасом 10 %. Один дымосос и один вентилятор должны
обеспечивать не менее половинной нагрузки котла.
Объемный расход холодного
воздуха, подаваемый вентиляторами определяется выражением:
где - расчетный расход топлива, кг/с;
- теоретическое количество
воздуха, необходимое для сгорания 1 кг топлива, ;
- избыток воздуха в топке,
о.е.;
- присос воздуха в топке, о.е.;
- перетечки воздуха в
воздухоподогревателе, о.е.;
- температура холодного
воздуха.
Итак:
С учетом установки двух рабочих
дутьевых вентиляторов расход воздуха для одного вентилятора составит:
474372 ч:
Мощность, которая потребляется
дутьевыми вентиляторами, кВт:
где КПД машины;
H - напор создаваемый
машиной, Па;
коэффициент запаса
z - количество вентиляторов.
После подстановки численных
значений мощность вентилятора:
кВт
Таким образом, в соответствии с
[3] выбирается по производительности дутьевого вентилятора, равной 450
тыс. /ч
вентилятор типа ВДН-24Х2-11у, потребляемая мощность которого равна 650 кВт.
К вентилятору с помощью [4]
подбирается асинхронный двигатель типа ДА3О-2-17-44-8У1 с Pном = 800 кВт.
Объемный расход дымовых газов,
который отводится дымососами, определяется выражением:
где - теоретический объем продуктов сгорания, ;
- коэффициент избытка воздуха перед
дымососом;
- температура газов у дымососа.
Итак:
Мощность потребляемая дымососами,
кВт:
При подстановке численных
значений:
кВт
Таким образом, по
производительности дымососа, равной 958 тыс. /ч с помощью [3] выбирается дымосос типа
ДОД-41, потребляемая мощность которого равна 1880 кВт.
К данному дымососу в соответствии
с [4] выбирается асинхронный двигатель типа АО2-21-39-16У1 мощностью 2000 кВт .
Окончательные результаты выбора
вспомогательного оборудования сведены в табл. 3.11.
Таблица 3.11.
Результаты выбора
вспомогательного оборудования
Тип оборудования
|
Тип приводного двигателя
|
Мощность, кВт
|
Количество двигателей
|
Суммарная мощность, кВт
|
Конденсатный насос I ступень
|
АК-12-35-6У4
|
250
|
2
|
500
|
Конденсатный насос II ступень
|
АЗ-12-35-8У4
|
200
|
2
|
400
|
Циркуляционный насос
|
АКНЗ-2-17-48-12У3
|
1000
|
2
|
2000
|
Дутьевой вентилятор
|
ДАЗО-2-17-44-8У1
|
650
|
2
|
1300
|
Дымосос
|
АО2-21-39-16У1
|
2000
|
2
|
4000
|
|