Cтраница 2
Повышение давления выше допустимого в паровом пространстве подогревателей представляет угрозу безопасности при их работе. Оно происходит после отключения подогревателей высокого давления по питательной воде защитой вследствие перетечек пара через неплотности регулирующих клапанов и трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей с большим давлением при каскадном отводе дренажа и неконденсирующихся газов. Таким образом, в указанном режиме нарушения нормальных условий эксплуатации линия каскадного отвода дренажа может стать источником повышенного давления для нижестоящего по отбору ПВД. [16]
Повышение давления выше допустимого в паровом пространстве подогревателей представляет угрозу безопасности в их работе. Оно происходит после отключения подогревателей высокого давления по питательной воде защитой вследствие перетечек пара через неплот ности регулирующих клапанов и трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей с большим давлением при каскадном отводе дренажа и неконденсирующихся газов. [17]
Включение поверхностных подогревателей в систему регенеративного подогрева может проводиться по схемам, приведенным на рис. 6.1. Тепловая экономичность установки, при которой конденсат греющего пара ( дренаж) отводится в линию основного конденсата после подогревателя ( рис. 6.1, а), наиболее высокая, так как дренаж при смешивании с основным конденсатом ( или питательной водой, если такая схема применена на подогревателях высокого давления) несколько повышает температуру воды после подэгревателя. Еще более тепловая экономичность понизится при каскадном отводе дренажа ( рис. 6.1, б), так как здесь во всех подогревателях, кроме первого, часть пара отбора вь: тесняется паром, образовавшимся при самоиспарении некоторого количества дренажа. Таким образом, вода в этих подогревателях частично нагревается теплотой, отведенной паром предыдущего отбора. При неизменной мощности турбины это приводит к увеличению потерь теплоты в холодном источнике. [18]
Повышение давления выше допустимого в паровом пространстве подогревателей представляет угрозу безопасности при их работе. Оно происходит после отключения подогревателей высокого давления по питательной воде защитой вследствие перетечек пара через неплотности регулирующих клапанов и трубопроводы отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей с большим давлением при каскадном отводе дренажа и неконденсирующихся газов. Таким образом, в указанном режиме нарушения нормальных условий эксплуатации линия каскадного отвода дренажа может стать источником повышенного давления для нижестоящего по отбору ПВД. [19]
Конденсат греющего пара через регуляторы каскадно сливается от подогревателя е до подогревателя е &, из которого поступает в деаэратор. Подогреватель высокого давления первого отбора, рассчитанный на давление пара 83 ата, состоит из трех одинаковых U-образных элементов ( рис. 194), параллельно включенных по паровой и водяной сторонам. Соединения входных и выходных водяных камер подогревателя с питательными трубопроводами, а также подводящих трубопроводов отборного пара с корпусом подогревателя выполнены на сварке; на линиях отвода дренажа для облегчения условий производства ремонтов арматуры применены фланцевые соединения. [20]
![]() |
Схема теплового баланса смешивающего подогре. [21] |
Поверхностные подогреватели не требуют установки перекачивающих насосов, но вносят с собой другое осложнение: удаление конденсата греющего пара ( дренажа) из подогревателей. На рис. 5 - 2 показана каскадная схема слива дренажа, при которой дренаж последовательно сливается из одного подогревателя в соседний с меньшим давлением. Из подогревателя ПЗ дренаж забирается сливным насосом и подается в линию конденсата после ПЗ. Такая схема отвода дренажа достаточно проста и предусматривает только один сливной насос, который перекачивает не весь поток конденсата, а только поток дренажей подогревателей. [22]
Давление пара перед турбиной равно 4 97 МЛа. На выходе из ЧВД турбины установлены сепаратор и одноступенчатый пароперегреватель, обогреваемый свежим паром. Давление пара на входе в ЧНД турбины составляет 1 МПа, температура его равна 220 С, Отсепарированная влага ( сепарат) сбрасывается в деаэратор, а конденсат греющего пара пароперегревателя отводится в теплообменник, установленный после ПВД. Такая схема отвода дренажа пароперегревателя приводит к некоторому повышению КПД блока. [23]
Горячий дренаж из паропреобразователя отводится большей частью каскадно в питательную систему, в один из смешивающих регенеративных подогревателей. Ввиду высокой температуры и относительно значительного количества дренажа из паропреобразователя возможно закипание конденсата турбины в данном регенеративном подогревателе. Вероятность закипания воды в подогревателе уменьшается, если он выполнен на повышенное давление греющего пара. Так, если паропреобразователь питается паром 12 - 14 ата, целесообразно иметь смешивающий подогреватель на давление 4 - 6 ата, в который каскадно сливается дренаж из паропреобразователя ( фиг. Установка смешивающего подогревателя с повышенным давлением 4 - 6 ата выгоднее в тепловом отношении, чем отвод дренажа в атмосферный подогреватель ( 1 2 ата), так как в первом случае дренажом паропреобразователя вытесняется регенеративный пар более высокого давления и недовыработка электроэнергии паром регенеративных отборов сокращается. [24]
Газ, поступающий на электростанцию, может содержать газовый конденсат и влагу. Попадание их с газом в топку котла приводит к нарушению режима горения. Наличие воды вызывает резкое понижение температуры факела и может привести к его погасанию. Наличие газового конденсата, имеющего во много раз меньший удельный объем, чем газ, приводит к резкому увеличению количества топлива, поступившего в топку в единицу времени, и догоранию его в газоходах котла и даже в дымовой трубе. Поэтому необходимо производить регулярное дренирование газопроводов. Отвод дренажа в канализацию не допускается ввиду токсичности конденсата. Дренаж следует направлять в специальные емкости. Периодичность проведения этой операции определяется в процессе эксплуатации. [25]