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)

Принципиальные схемы обращения воды в тракте КЭС и ТЭЦ




Методика расчета и выбор основного оборудования водоподготовительных установок.

Принципиальные схемы и компоновки водоподготовительных установок котельных и тепловых электрических станций.

Основы проектирования водоподготовительных установок

 

 

Типичные схемы обращения воды в рабочих циклах конденсаци­онных тепловых электростанций (КЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) приведены на рисунках 10.1 и 10.2.

Природная (техническая) вода (Dисх) используется в качестве ис­ходного сырья на водоподготовительной установке, а также для дру­гих целей на ТЭС и АЭС.

Добавочная вода (Dдв) направляется в контур для восполнения потерь пара и конденсата после обработки с применением физико-химических методов очистки.

Турбинный конденсат (DTK), содержащий незначительное количество растворенных и взвешенных примесей, — основная составляющая питательной воды.

Возвратный конденсат (DBK) от внешних потребителей пара используется после очистки от внесенных загрязнений. Он является составной частью питательной воды.

Питательная вода (Dпв), подаваемая в котлы, парогенераторы или реакторы для замещения испарившейся воды в этих агрегатах, представляет собой главным образом смесь турбинного и возвратно­го конденсата, добавочной воды, а также конденсата регенеративных подогревателей.

Котловая вода, вода парогенератора, реактора (DKB) — вода, находящаяся в элементах указанных агрегатов.

Продувочная вода (DПР) — выводимая из котла, парогенератора или реактора вода на очистку или в дренаж для поддержания в испа­ряемой (котловой) воде заданной концентрации примесей. Состав и концентрация примесей в котловой и продувочной водах одинаковы.

Охлаждающая или циркуляционная вода (D0B) используется в кон­денсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара.

Подпиточная вода (DBП) подается в тепловые сети для восполне­ния потерь циркулирующей в них воды.

 

Рисунок 10.1 – Принципиальная схема обращения воды в тракте КЭС:

1 — котел, реактор кипящего типа, парогенератор; 2 — конденсационная турбина; 3 — электрогенератор; 4 — водоподготовительная установка (ВПУ); 5 — конденса­тор турбины; б — конденсатный насос; 7 — блочная обессоливающая установка (БОУ); 5 — ПНД; 9 — деаэратор; 10— питательный насос; 11 — ПВД

 

При эксплуатации ТЭС и АЭС возникают внутристанционные потери пара и конденсата: а) в котлах при непрерывной и периодической продувке, при открытии предохранительных клапанов, при обмывке водой или обдувке паром наружных поверхностей нагрева от золы и шлака, на распыливание жидкого топлива в форсунках, на привод вспомогательных механизмов; б) в турбогенераторах через лабиринтные уплотнения и паровоздушные эжекторы; в) в пробоотборных точках; г) в баках, насосах, трубопроводах при переливе, испарении горячей воды, просачивании через сальники, фланцы и т.п. Обычно внутристанционные потери пара и конденсата, восполняе­мые добавочной питательной водой, не превышают в различные периоды эксплуатации на ТЭС 2—3 %, на АЭС 0,5—1 % их общей паропроизводительности.

 

Рисунок 10.2 - Принципиальная схема обращения воды в цикле ТЭЦ:

1 — котел; 2 — турбина с отборами пара для нужд произ­водства и теплофикации; 3 — электрогенератор; 4 — конденсатор; 5 — конденсатный насос; 6 — установка очистки возвратного загрязненного производственного конденсата; 7 — деаэратор; 5 — питательный насос; 9 — подогре­ватель добавочной воды; 10 — ВПУ; 11 — насосы возвратно­го конденсата; 12 — баки возвратного конденсата; 13 — теплофикационный потребитель пара; 14 — производственный потребитель пара

 

На промышленных ТЭЦ, отпускающих пар на различные техно­логические нужды предприятий, существуют также внешние потери пара и конденсата, поэтому количество добавочной воды для таких ТЭЦ может достигать 10—50 % количества генерируемого пара.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 2197; 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: 0.009 сек.