![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Коэффициент теплофикации ТЭЦ
В схеме подогрева воды устанавливается пиковый водогрейный котёл. Подогреть воду в соответствии с необходимым температурным графиком можно и без ПВК. Это казалось бы выгодным, т.к. отпуск теплоты потребителям осуществлялся бы полностью из отборов. Из-за очень неравномерного графика тепловой нагрузки (зимой – максимальная, летом – минимальная) отборы Т1 и Т2 будут максимально загружены лишь в самую холодную пятидневку года, остальное время года они будут разгружены и эффективность работы ТЭЦ будет низкой, т. к. будет низка выработка электроэнергии на базе теплофикации. Большую часть года турбина будет работать с превалированием конденсационной выработки электрической энергии. Для увеличения эффективности выработки электрической энергии рассчитывают так, что теплом из отборов закрывается базовая часть тепловой нагрузки, а пиковая часть закрывается пиковым водогрейным котлом. То есть с 5оС нагрузка с отборов и ПСВ достигает номинала и держится такой длительный отопительный период (196 дней). При отпуске теплоты только из ПСВ недогружена не только турбина, но и энергетические котлы.
Теплофикация – теплоснабжение потребителей на базе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Т-100-130 Т-250-240 Условия включения ТФК: tос=70º С; tпс=150º С Поверхность нагрева ТФК меньше поверхности нагрева основной части конденсатора, поэтому ТФК включается отдельно и пучок отключается.
![]() 1) ТФК включается только при вентиляционном пропуске пара на ЧНД (при закрытой диафрагме). Причины: высокая температура обратной сетевой воды =70оС, и высокая t2s=90oС. Повышенная температура может вызвать корабление выхлопной части турбины. 2) Малая поверхность нагрева и конденсирующая способность ТФК Вентиляционный поток пара и расширяется в ПНД беспорядочно, поэтому или Расчёт сетевой установки Задача расчёта: при заданных параметрах: Qт; tпс; tос; Dк Dк- расход пара в конденсатор; tпс; tос – температура прямой и обратной сетевой воды Qт – тепловая нагрузка станции Определить: Рт2; Рт1; Dт2; Dт1; tсет2; tсет1 Qт1; Qт2; Gсет Исходные данные: 1) Схема сетевой установки; 2) режим работы турбины: а) по тепловому графику, т.е. регулируемой является тепловая нагрузка; б) по электрическому графику, т.е. регулируемой является электрическая нагрузка. При работе по тепловому графику возможны разные режимы работы турбины по тепловой нагрузке: 1) режим максимальной тепловой нагрузки при 3) График тепловой нагрузки и температурный график тепловой сети 1-зона качественного регулирования отпуска теплоты 2-зона количественного регулирования отпуска теплоты Качественный способ регулирования Gсет=const (tпс-tос)=var Количественный способ регулирования Gсет= var (tпс-tос)= const 4) tнар Qт; tпс; tос=f(tнар) Данные величины определяются по температурному графику и графику тепловых нагрузок 5) Порядок расчёта 1) Определение расхода сетевой воды – Qсет Если tнар в зоне качественного регулирования: Если tнар > 8oC в зоне количественного регулирования: 2)Определение tсет2 а) если Qпвк=0, то tсет2= tпс, т. Е. ПВК отключён б) Если Qпвк Если ПВК включён, то нагрузка отборов должна быть равна номинальной
2) Определение Рт1 Приток пара определяется по формуле Флюгеля-Стодола: Величины Dп1=0 – при закрытой диафрагме, т.к. расход основного конденсата очень мал и температура его высока из-за ВСП. Dк= Принимаем три значения Dт1 . Отток пара из отбора
По графику определяем точку пересечения и находим величины Dт1 и Рт1 В итоге определены значения параметров: Рт2; Рт1; Dт1.
|