Cтраница 2
Конденсатные насосы служат для откачки конденсата отработавшего пара из конденсатора и подачи его через регенеративные подогреватели низкого давления в деаэраторы. [16]
На повышение содержания кислорода в конденсате отработавшего пара оказывают влияние присосы воздуха в паровую часть конденсатора через разъемы цилиндра низкого давления, через неудовлетворительно работающие концевые уплотнения турбины и др. При хорошей деаэрирующей способности конденсатора и достаточной производительности эжектора умеренные присосы практически не оказывают влияния на повышение содержания кислорода в конденсате. Однако при низких паровых нагрузках конденсатора ( ниже 50 %) и при низкой температуре охлаждающей воды ( ниже 5 - 7 С) чрезмерные присосы воздуха вызывают ухудшение условий деаэрации в конденсаторе и повышение содержания кислорода в выходящем из конденсатора конденсате. [17]
Эти уравнения составлены в предположении, что весь конденсат отработавшего пара турбины сохраняется на ТЭЦ или возвращается от тепловых потребителей. Давление отработавшего пара турбины определяется требованиями тепловых потребителей с учетом потери при транспорте пара. [18]
На повышение содержания кислорода и угольной кислоты в конденсате отработавшего пара оказывают влияние присосы воздуха в паровую часть конденсатора, а также через разъемы цилиндра низкого давления, через неудовлетворительно работающие концевые уплотнения турбины и др. Присосы воздуха в эту зону вакуумной системы турбоустановки находятся под ( воздействием эжектора, эвакуирующего при установившемся режиме из конденсатора все проникающие в паровую часть турбоагрегата неконденсирующиеся газы. При хорошей деаэрирующей способности конденсатора, умеренных присосах воздуха и достаточной производительности эжектора повышение содержания кислорода в конденсате практически не имеет места. [19]
В результате замены парового компрессора насосом, подающим в котел конденсат отработавшего пара, а также введения перегрева пара перед двигателем цикл Карно превращается уже в другой цикл, называемый циклом Ренкина. Хотя последний по сравнению с циклом Карно и менее совершенен теоретически, но зато более прост и экономичен в действительности. [20]
Дополнительные трубопроводы удорожают камеру, однако закрытый подогрев экономит расход свежего пара и позволяет вернуть конденсат отработавшего пара в котельную, тогда как горячий конденсат свежего пара бывает загрязнен и сбрасывается в канализацию. Технико-экономические расчеты в каждом случае позволяют установить, когда целесообразно устанавливать трубы для подогрева отработавшим паром. [21]
Присосы воздуха через неплотности конденсатора и вакуумной системы турбоустановки оказывают влияние на процесс теплопередачи с паровой стороны трубок конденсатора, увеличивая температурный напор, а также на содержание кислорода в конденсате отработавшего пара после конденсатора. В основу предписываемых Г1ТЭ допустимых норм присоса воздуха положены практически достигнутые в эксплуатации значения; по мере увеличения размеров турбоустановки и, в частности, числа ЦНД и конденсаторов допустимая норма увеличивается. [22]
![]() |
Схема двухконтурной атомной станции. [23] |
В одноконтурной схеме атомных станций насыщенный пар, образующийся в реакторе, перегревается в нем и поступает в паровую турбину. Конденсат отработавшего пара насосом возвращается в реактор. Таким образом, одноконтурная схема подобна схеме обычной паротурбинной станции, в которой роль котла выполняет реактор. [24]
На предприятиях и электростанциях конденсат отработавшего пара, возвращаемый от внешних потребителей, используется как составная часть питательной воды после его предварительной очистки от посторонних примесей. [25]
На отдельных фундаментах между турбоагрегатами располагаются питательные насосы, приводящиеся во вращение электродвигателями или специальными паровыми турбинами. Конденсатор турбины обслуживается тремя группами насосов: циркуляционными, подающими охлаждающую воду, конденсатными, откачивающими конденсат отработавшего пара, и эжекторами, которые откачивают воздух из парового пространства конденсатора. Циркуляционные насосы в большинстве случаев устанавливают на береговых насосных станциях, расположенных непосредственно у водохранилища. Если циркуляционная вода охлаждается в градирнях ( башенных охладителях), установленных вблизи от электростанции, то циркуляционные насосы иногда устанавливают непосредственно в машинном зале. [26]
ТЭЦ оказывает влияние схема системы теплоснабжения. При закрытой схеме производительность химводоочистки выбирается из расчета обеспечения подпитки котлов при условии возврата с производства 100 % конденсата отработавшего пара и восполнения утечек в системах отопления в размере 1 5 - 2 % расхода сетевой воды. При открытой схеме химводоочистка на ТЭЦ должна иметь ббльшую производительность, чтобы обеспечить также восполнение невозврата сетевой воды, используемой потребителями для горячего водоснабжения. Увеличение производительности химводоочистки в открытой системе теплоснабжения сопровождается ростом удельных капитальных затрат в ТЭЦ. [27]
Собираемый на заводах конденсат в различной степени загрязнен нефтепродуктами. Наиболее чистым получается конденсат в обогреваемых паром аппаратах, в которых давление водяного пара выше давления нефтепродуктов. Конденсат отработавшего пара насосов всегда загрязнен маслом. Попадание же значительных количеств масла в питательную воду недопустимо, так как может привести к аварии котлов. По изложенной причине конденсат без очистки не может направляться на ТЭЦ. [28]
По диаграмме s - I находим начальную энтальпию пара при pt 29 ата и fne 400 C - / 4 771 ккал / кг и конечную энтальпию отработавшего пара при ра 0 05 ата - it 505 ккал / кг. По точке пересечения адиабаты расширения с изобарой о - 1.5 ата находим энтальпию пара отбора / тб 617 ккал / кг. Из табл. I находим энтальпию конденсата отбора при рвтб 1 5 ата, / втб 110 99 ккал / кг и энтальпию конденсата отработавшего пара при Ра - 0 05 ата, / а 32 57 ккал / кг. [29]
Другая особенность промывки блочных турбин связана с подогревом в промежуточном пароперегревателе пара, который поступает из ЦВД. Вымываемые из ЦВД растворимые отложения могут оседать в пароперегревателе, нанося энергоблоку гораздо больший урон, чем если бы эти отложения находились в ЦВД: в этом случае может произойти пережег трубок пароперегревателя, в то время как занос только снижает мощность энергоблока. Поэтому в процессе промывки турбины необходимо контролировать солесодержание пара перед ЦВД и за ним, перед промежуточным пароперегревателем и за ним, перед ЦСД и в конденсате отработавшего пара. [30]