_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Дипломные работы > КЭС 6х300 МВт электрическая станция

КЭС 6х300 МВт электрическая станция

Страница: 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