Показатели работы конденсационной установки
Давление отработавшего пара в конденсаторе р2, как указывалось, изменяется при эксплуатации турбоагрегата в широких пределах. Оно зависит от следующих режимных условий: расхода отработавшего пара D2; определяющегося электрической, а для теплофикационных установок также и тепловой нагрузкой турбины, расхода W и начальной температуры t1в охлаждающей воды. Поэтому для осуществления систематического эксплуатационного контроля за работой конденсационной установки необходимо располагать нормативными характеристиками, определяющими зависимость показателей ее работы при исправном состоянии оборудования и допустимых по ПТЭ присосах воздуха от указанных режимных условий. Сопоставление фактических и нормативных показателей позволяет выявить неполадки в работе конденсационной установки и нарушения воздушной плотности вакуумной системы турбоагрегата.
В качестве показателя работы конденсатора используется также конечный температурный напор, или разность температуры отработавшего пара t2 (°C) и температуры охлаждающей воды на выходе из конденсатора t2в(°C):
dt = t2 - t2в.
При данных значениях D2, W и t1в температурный напор dt практически однозначно определяет для нормальных режимов работы турбины, при которых отработавший пар является насыщенным, давление р2, которое может быть найдено с помощью таблиц теплофизических свойств водяного пара по температуре
t2 = t1в + Dtв + dt, (1)
В формуле (1):
Dtв = t2в - t1в = , (2)
где Dtв - нагрев воды в конденсаторе;
D2 - расход поступающего в конденсатор пара, кг/с;
Dh - удельная теплота конденсации отработавшего пара, мало изменяющаяся для данного турбоагрегата при разных режимах его работы, кДж/(кг · °C);
W - расход охлаждающей воды, кг/с;
св - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг · °C);
dt = Dtв/(en - 1),
где n = KF/cвW (3)
(здесь K - средний коэффициент теплопередачи конденсатора, Вт/м2 · °C);
F - поверхность охлаждения конденсатора, м2.
Из выражений (1) - (3) видно, что при заданных значениях F, Dh и определенных режимных параметрах D2, W и t1в показатели эффективности работы конденсатора р2 и dt определяются значением коэффициента теплопередачи K.
Из тех же формул следует, что при прочих равных условиях уменьшение паровой нагрузки D2 приводит к понижению р2 и dt; уменьшение температуры охлаждающей воды t1в - к увеличению dt, но поскольку сумма t1в + dtстановится при этом меньше, то t2, а соответственно, и р2 уменьшаются; уменьшение расхода охлаждающей воды W вследствие понижения при этом K слабо влияет на dt, но преобладающее влияние при этом увеличения Dtвприводит к росту р2.
При испытаниях конденсатора определяются непосредственно опытные значения среднего коэффициента теплопередачи по формуле
Kоп = D2Dh/(Fdtcp), (4)
где dtcp - средняя логарифмическая разность температур пара и охлаждающей воды:
dtcp = Dtв/[2,3lg(1 + Dtв/dt)].
Отношение фактического коэффициента теплопередача Kоп к расчетному Kр по полученному при коэффициенте чистоты, равном 1, характеризует состояние конденсационной установки. Малые значения Kоп/Kр, достигающие иногда из-за загрязнения поверхности охлаждения конденсатора, повышенного присоса воздуха, неисправности воздушного насоса или других причин значений 0,4 - 0,6, говорят о неудовлетворительной работе конденсационной установки и необходимости отыскания и устранения причин этого.
Важной характеристикой работы конденсатора является зависимость его гидравлического сопротивления H от расхода охлаждающей воды. Измерениями значения H осуществляется контроль за загрязнением трубных досок и трубок конденсатора. Гидравлическое сопротивление (падение давления охлаждающей воды, вызванное трением и местными сопротивлениями) складывается из сопротивления трубок Нтр и сопротивления водяных камер Нк (включая сопротивление при входе воды из камер в трубки и выходе из них). Значение Нтр зависит от внутреннего диаметра и длины трубок, их состояния (степени чистоты), числа ходов воды в конденсаторе, ее температуры и скорости. Значение Нк, составляющее обычно относительно небольшую долю общего сопротивления, зависит от числа ходов воды, конфигурации и размеров водяных камер, температуры и скорости течения воды. Формулы, рекомендуемые для расчета гидравлического сопротивления, приведены в [1].