Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теплоизоляционные материалы и конструкции




В изоляционной конструкции теплопровода важное место занимает

Тепловая изоляция. От качества изоляционной конструкции зависит не

Только тепловые потери, но и долговечность трубопровода.Основные требования к теплоизоляционным конструкциям:

-низкий коэффициент теплопроводности, как в сухом состоянии, так и

в состоянии естественной влажности;

-малое водопоглощение и небольшая высота капилярного подъёма

жидкой влаги;

-малая коррозионная активность;

-высокое омическое сопротивление;

-щелочная реакция среды (РН > 8,5);

-достаточная механическая прочность.

Выбор теплоизоляционной конструкции и её размеров зависит от типа тепло-

провода и от типа прокладки (наземной или подземной).

Одно основное требование для теплоизоляционных материалов для подземной прокладки - является малое водопоглощение, поэтому теплоизоляционные материалы с большим содержанием воздушных пор, легко впитывающих влагу из грунта - не пригоден для подземных теплопроводов.

Очень важно сохранить теплоизоляционный материал в сухом виде, т.к. при увлажнении возрастает коэффициент теплопроводности.

В сухом состоянии минеральная вата.

При сооружении теплопроводов в каналах в качестве теплоизоляции широко применяют: изделия из минеральной ваты, защищённой битуминировной от увлажнения. На наружную поверхность стальной трубы накладывается антикоррозиальное покрытие (эмаль, изол и другие).

Поверх антикоррозиального покрытия укладывают скорлупы из минеральной ваты, армированные стальной сеткой. Поверх скорлуп укладывается полуцилиндрические асбоцементные футлеры, закрепляемые на теплопроводе бандажами из кровельной стали, покрываемым сверху асбоцементной штукатуркой. При бесканальной прокладке применяется монолитный автоплавкий пенобетон, поропласт, пеносиликат, битумоперлит, асфальтоизол.

 

Тема 2.4 Техническое водоснабжение

Потребление технической воды ТЭС. Источники и системы водоснабжения.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Состав систем технического водоснабжения: источник, подводной и отводной каналы, насосные и охладители.

Типы систем технического водоснабжения ТЭС:

- прямоточное снабжение;

- оборотные системы технического водоснабжения (используются многократно);

- смешанные системы.

Основные потребители технического водоснабжения

1. Конденсаторы турбин

- кратность циркуляции.

m=100÷120 – для одноходовых;

m=50÷70 – для многоходовых.

Gц.в.= m·Dх ,

 

,

 

,

Gц.в.=( 50 ÷ 70 )D к – это 90% потребности станции в воде.

2. Газоохладители

Gг.о.=( 1 ÷ 3 )D,

 

ηг =98÷99 %,

 

.

3. Маслоохладители

,

Gм.о .=(3÷5) D.

4. Охлаждение подшипников технологического оборудования

 

Gт.о =(0,1÷0,5) D.

 

5. ХВО для подпитки котлов

Gхво .=0,05 D - для промышленных ТЭЦ.

6. Гидрозолошлакоудаление

Gгзшу = (0,2÷0,6) D.

7. Газоочистка

Gго =(0,2÷0,5) D.

 

8.Хозяйственно бытовые нужды

Gт.о .=(0,02÷0,1) D.

 

Общий расход:

Gв =(60÷80) D

9.Подпитка ТС.

Gт.с =(1÷5) D

10.Питьевой и пожарный водопровод.

Выбор системы технического водоснабжения осуществляется с учетом следующих факторов:

-наличие вблизи предполагаемого места станции достаточного источника воды и достаточность его технического водоснабжения станции. Дебет реки должен в 3-5 раз превышать потребности станции;

-удаленность источника водоснабжения от станции и разность геодезических уровней площадки станции и уровня воды в источнике;

-при отсутствии или невозможности использования естественных водоемов следует рассматривать возможность использования искусственных (наливных) водоемов;

-условия работы ТЭС, определяющие необходимый расход на основании технико-экономических расчетов;

-качество воды в источнике (Жо, температура воды должна быть менее 30°С, возможность забора глубинных вод).

Схема водоснабжения.

-прямоточная;

-оборотная.

Прямоточная схема.

1- береговая насосная станция с водозаборными устройствами; 2 - приемные самотечные каналы подающие водовод; 3 - приемные колодцы циркуляционных насосов; 4 - циркуляционные насосы; 5 - конденсаторы турбин; 6-сливные колодцы конденсаторов турбин; 7- сливные каналы; 8 - насосная маслоохладителей, охладителей технологического оборудования газоохладителей; 9-потребители; 10- насосная химического цеха, хоз.бытового, гидросилового удаления; 11- сильфоны (снижающие напор циркуляционных насосов).

Рисунок 66 – Прямоточная схема водоснабжения

 

Оборотная система технического водоснабжения.

Вода, нагретая на станции (в конденсаторах турбин) используется повторно после охлаждения в охладителях. В качестве охладителей используются естественные или искусственные пруды охладители (градирни, брызгальные бассейны).

⅔ ТЭС, работают с оборотной системой технического водоснабжения.

Особенности:

-более высока температура циркуляционной воды, поэтому вакуум конденсаторов турбин меньше, чем при прямоточных системах водоснабжения, следовательно, больше теплоперепад;

-зависимость работы охладительных устройств от метеоусловий: температуры, влажности воздуха, скорости ветра;

-т.к. вода используется многократно для предотвращения отложений на трубках конденсатора турбин требуется специальная обработка воды (как механическая, так и химическая);

-необходимость восполнения потерь воды в оборотных схемах технического водоснабжения. Эти потери:

Gв.=Gисп+Gул+Gф+Gпр+Gпроч

где Gисп - потери с испарением циркуляционной воды; Gул – потери с капельным уносом; Gф – потери с фильтрацией через грунт и через плотины в прудах охладителях; Gпр – потери с продувкой; Gпроч - прочие потери технологические потери воды (ГЗШУ).

t1 – tтеор=σ,

где σ – недоохлаждение воды.

Теоретически воду можно охладить до tм., действительно до t1.

Типы охладительных устройств

Пруды охладители (естественные или искусственные водоемы)

1-береговая насосная станция; 2- сбросной канал (колодец); 3- струйнонаправляющая дамба (насыпная или железобетонная).

Рисунок 67 - Пруд охладитель

 

Расчет прудов охладителей производится по номограммам по δ, jв-ха, tв-ха, wв-ха, Fакт. пруда.

Fакт=k·F,

,

 

, .

 

Градирни

Используются там, где большая плотность застройки и нет прудов охладителей.

Особенности градирен:

-малая занимаемая площадь за счет высокого эффекта охлаждения воды;

-меньшая степень охлаждения циркуляционной воды.

Виды градирен:

-башенные (до 80м);

-открытые;

-вентиляторные.

1-башня градирни; 2-разбрызгивающие розетки; 3-распределительные трубопроводы; 4-оросительные устройства (пленочного, капельного, смешанного типа); 5-воздухонаправляющие жалюзи; 6-водосборный бассейн; 7-приемная камера (водозаборный бассейн); 8-циркуляционный насос; 9-конденсатор турбины; 10-циркуляционный водовод.

Рисунок 68 - Градирня

- производительность градирни.

- тепловая нагрузка градирни

- плотность орошения;

- для оросителей пленочного типа

- для оросителей капельного типа.

 

Раздел 3 Основные требования к сооружению ТЭС




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 646; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.