Энтальпия пара, направляемого на производство, равна
h1 = h' + x r = 604,7 – 0,98×2133 = 2698 кДж/кг.
По таблицам ТСВВП при р3 = 5·105 Па и t3 = 60 ОС энтальпия питательной воды h'3 = 251,4 кДж/кг.
По таблицам ТСВВП, давлению р2 = 6·105 Па и t2 = 220 ОС энтальпия греющего пара h2 = 2891 кДж/кг.
По таблицам ТСВВП и давлению насыщения р2 = 6·105 Па энтальпия конденсата греющего пара h'2 = 670,5 кДж/кг.
Массовый расход греющего пара определяется из уравнения теплового баланса паропреобразователя
,
.
Испарительная способность греющего пара будет равна
U = G1 / G2 = 5,5 / 6,25 = 0,88 кг/кг.
Контрольная задача для самостоятельного решения.
Во избежание больших потерь конденсата пара из отбора турбины на электростанции установлен паропреобразователь (рис. 2.14). Параметры пара, направляемого на производство из паропреобразователя: давление р1, степень сухости пара х. Греющий пар имеет давление р2 и температуру t2. Питательная вода поступает в паропреобразователь с давлением р3 и температурой t3 = 60 ОС. Масса пара, направляемая на производство, G1. Определить массовый расход греющего пара G2 и его испарительную способность при условиях, что в паропреобразователе не должно происходить переохлаждение конденсата, а потери в окружающую среду составляют 3 %.
Варианты контрольных заданий приведены в табл. 3.10.
Таблица 3.10
Параметры | Варианты заданий | |||||||||
р1, МПа | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
х | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,96 |
р2, МПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
t2, ОС | ||||||||||
р3, МПа | ||||||||||
G1, кг/с | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
Задача 12. Определить расход пара в поверхностном пароводяном теплообменнике (рис. 3.15) для подогрева сетевой воды с tO = 50 ОС до tП = 120 ОС. Расход сетевой воды WСВ = 480 т/ч. Параметры пара в отборе рОТБ = 0,25 МПа; tОТБ = 200 ОС. Конденсат пара не переохлаждается.
Рис. 3.15. Поверхностный теплообменник |
Решение. Уравнение теплового баланса подогревателя:
По таблицам ТСВВП или с помощью h-s-диаграммы находим hОТБ = = 2870 кДж/кг; h'ОТБ = 127,4 кДж/кг;
т/ч.
Контрольная задача для самостоятельного решения.
Определить расход пара в поверхностном пароводяном теплообменнике (рис. 3.15) для подогрева сетевой воды с tO до tП. Расход сетевой воды WСВ. Параметры пара в отборе рОТБ; tОТБ. Конденсат пара не переохлаждается.
Варианты контрольных заданий приведены в табл. 3.11.
Таблица 3.11
Параметры | Варианты заданий | |||||||||
tО, ОС | ||||||||||
tП, ОС | ||||||||||
рОТБ, МПа | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
tОТБ, ОС | ||||||||||
WСВ, т/ч |
Задача 13. Рассчитать двухступенчатую сетевую подогревательную установку (рис. 3.16) для следующих исходных данных: тепловая нагрузка сетевой подогревательной установки QСП = 50 МВт; давление греющего пара в верхнем сетевом подогревателе рСП2 = 0,25 МПа; tСП2 = 200 ОС; параметры пара в нижнем сетевом подогревателе рСП1 = = 0,1 МПа; tСП1 = 120 ОС, обратной сетевой воды tО = 65 ОС. Конденсат пара не переохлаждается.
Решение. Расход сетевой воды
Рис. 3.16. Двухступенчатая сетевая подогревательная установка: СП1 – сетевой подогреватель первой ступени; СП2 – сетевой подогреватель второй ступени |
Принимая недогрев сетевой воды до температуры насыщения в нижнем сетевом подогревателе q = 5 ОС, определяем температуру сетевой воды за нижним сетевым подогревателем:
Тепловые нагрузки сетевых подогревателей:
Проверка:
Энтальпия пара в нижнем подогревателе hСП1 = 2780 кДж/кг (по термодинамическим таблицам свойств воды и водяного пара).
Расход пара в нижний сетевой подогреватель
Энтальпия пара в верхнем подогревателе hСП2 = 2870 кДж/кг (по термодинамическим таблицам свойств воды и водяного пара).
Расход пара в верхний сетевой подогреватель
Контрольная задача для самостоятельного решения.
Рассчитать двухступенчатую сетевую подогревательную установку (рис. 3.16) для следующих исходных данных: тепловая нагрузка сетевой подогревательной установки QСП; давление греющего пара в верхнем сетевом подогревателе рСП2; tСП2; параметры пара в нижнем сетевом подогревателе рСП1 = 0,1 МПа; tСП1, обратной сетевой воды tО. Конденсат пара не переохлаждается.
Варианты контрольных заданий приведены в табл. 3.12.
Таблица 2.12
Параметры | Варианты заданий | |||||||||
рСП2, МПа | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
tСП2, ОС | ||||||||||
tСП1, ОС | ||||||||||
tО, ОС | ||||||||||
QСП, МВт |
Задача 14. Определить температуру химически очищенной воды (t'ХОВ) и выход пара из сепаратора непрерывной продувки котла dСЕП , если известно DПРОД = 3,0 т/ч (рис. 3.17); давление в барабане котла рБ = 14 МПа; давление в сепараторе рСЕП = 0,7 МПа; расход химически очищенной воды DХОВ = = 2,8 т/ч; температура химически очищенной воды tХОВ = 30 ОС. Продувочная вода после подогревателя химически очищенной воды с температурой t'ПРОД = 57 ОС сбрасывается в дренаж.
Решение. По давлению в барабане котла определяем энтальпию продувочной воды h'ПРОД = 1572,3 кДж/кг.
Тепловой баланс сепаратора
Материальный баланс сепаратора
Из совместного решения этих уравнений
h"СЕП = 2765 кДж/кг; h'СЕП = 696,8 кДж/кг (при рСЕП = 0,7 МПа);
Рис. 2.17. Одноступенчатый сепаратор непрерывной продувки |
Количество сбрасываемой продувочной воды DПРОД = 3,0 – 1,24 = 1,76 т/ч.
Количество теплоты, сбрасываемой с продувочной водой,
Контрольная задача для самостоятельного решения.
Определить температуру химически очищенной воды t'ХОВ (рис. 3.17)и выход пара из сепаратора непрерывной продувки котла dСЕП , если известно: количество сбрасываемой продувочной воды DПРОД ; давление в барабане котла рБ ; давление в сепараторе рСЕП ; расход химически очищенной воды DХОВ ; температура химически очищенной воды tХОВ = 30 ОС. Продувочная вода после подогревателя химически очищенной воды с температурой t'ПРОД сбрасывается в дренаж.
Варианты контрольных заданий приведены в табл. 3.13.
Таблица 3.13
Параметры | Варианты заданий | |||||||||
DПРОД , т/ч | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
рБ , МПа | ||||||||||
рСЕП , МПа | 0,6 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,6 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
DХОВ , т/ч | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
t'ПРОД , ОС |