Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС.

Схема состоит из трёх ПВД с каскадной схемой слива дренажей в деаэратор и четырёх ПНД, где так же реализована каскадная схема слива ПНД на 6 ПНД.

Все ПВД со встроенными пароохладителями (ПО) и охладителями дренажа (ОД).

По ПНД возможна установка выносных охладителей дренажа.

Сброс дренажей ПВД 7, сальникового пароохладителя (СХ), охладителя эжектора (ОЭ), подогревателей уплотнений (ПУ) осуществляется с расширителей конденсаторов турбины.

Деаэратор так же является ступенью регенеративного подогрева низкого давления, но главная функция – удаление газов, за деаэратором расположен питательный насос (для увеличения давления в цикле).

ПУ и СХ – теплообменники, утилизирующие пар уплотнительных камер турбины. ОЭ предназначен для утилизации пара, идущего на основной эжектор ПНД.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Лекция 7,8

Конструкции регенеративных подогревателей

Конструкция ПНД

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru 1-трубная доска

2-U – образные трубки

3-водяные камеры

РУ – регулирующие устройства

Dок- основной конденсат турбины

Рок близко к Рпi, поэтому применяется плоская трубная доска. Выполняются обычно без ПО и ОД.

Уровень дренажа удерживается с помощью автоматического регулятора.

Для крупных блоков с мощностью 500-800 МВт выполняются с ОД.

Конструкция ПВД

Особенность ПВД – большой перепад давлений между питательной водой и паром. Поэтому ПВД выполняется коллекторной схемой.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Устройство ПВД и ПНД определяется правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Потери пара и конденсата на ТЭС и их восполнение

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

СНП – сепаратор непрерывной продувки;

ВТ – вестовые трубы;

Потери пара и воды в тепловой схеме

Существует два вида потерь:

1) Потери пара с утечкой

2) Потери воды с продувкой

Потери пара с утечкой

1. Технологические потери

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

1) Через вестовые трубы потеря пара из уплотнений турбины (тот пар, который нельзя утилизировать)

2) Выпар из деаэратора

3) Выпар из основного эжектора

2. Нетехнологические потери

Возникают при неплотной посадке предохранительных клапанов, по штокам арматуры, при наличии неплотностей (свищей).

При составлении баланса вся утечка относится к паропроводам острого пара.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Потери воды с продувкой

Основная потеря происходит с непрерывной продувкой, которая осуществляется для стабилизации солесодержания в котловой воде.

Величина непрерывной продувки определяется солевым балансом котельного агрегата.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Увеличение Спр осуществляется за счёт:

1) Установки выносных циклонов, солёных отсеков

2) Сокращения присоса охлаждающей воды в конденсаторе турбины

3) Устранение проскоков солей в охлаждающей воде

Dпр=10 % Dпв – на котлах малой мощности

Расход продувочной воды, сбрасываемой из циклона снижается так же за счёт расширителей, сепараторов непрерывной продувки.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru Количество Dр и D¢пр определяется на основании теплового баланса расширителя.

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на ТЭС. - student2.ru

Наши рекомендации