Cтраница 1
Система подогрева сетевой воды на АТЭЦ исключает возможность ее радиоактивного загрязнения. [2]
В системе подогрева сетевой воды испаритель и КИ устанавливаются между сетевыми подогревателями, к которым подводится пар от теплофикационных отборов. [3]
![]() |
Блок-схема алгоритма расчета бойлеров. [4] |
В этой части параметры системы подогрева сетевой воды не рассчитываются. [5]
Испарители, включенные в систему подогрева сетевой воды, работают на паре теплофикационных отборов. Давление в этих отборах устанавливается в зависимости от температуры сетевой воды на выходе из сетевых подогревателей, определяемой по количеству теплоты, которая должна быть передана тепловому потребителю в данное время. Поэтому производительность их зависит от теплового режима работы турбоагрегата. [6]
На рис. 8.4 приведена схема включения испарителей в систему подогрева сетевой воды теплофикационной турбины Т-100-130. Установка состоит из двух испарителей, подключенных параллельно к одному отбору, и двух конденсаторов, включенных в линию подогрева сетевой воды. Сетевая испарительная установка имеет два сетевых подогревателя СП: и СП2, к которым подводится пар от шестого и седьмого отборов турбины. [7]
По схемам, подобным приведенным на рис. 7.1, испарители могут включаться также в систему подогрева сетевой воды. [8]
Наиболее экономичным решением на ТЭЦ с высокой отопительной нагрузкой является включение испарительной установки в систему подогрева сетевой воды и схему регенеративного подогрева. При этом количество получаемого дистиллята достигает 8 - 12 % расхода пара на турбину. Если отопительная нагрузка на ТЭЦ невелика, то могут применяться паропреобразовательные и многоступенчатые испарительные установки отдельно или в комбинации. Возможно на первых ступенях использовать серийные вертикально-водотрубные испарители. [9]
![]() |
Включение различных типов испарителей в тепловую схему ТЭС. и. 6-для ГРЭС. в, г-для ТЭЦ. / - мгновенного вскипания. / / - с вынесенной зоной кипения. III - вертикальный трубчатый. [10] |
На ТЭС с высокой отопительной нагрузкой наиболее экономичным решением является включение испарительной установки в систему подогрева сетевой воды и схему регенеративного подогрева питательной воды. При этом количество получаемого дистиллята составляет 8 - 12 % расхода пара на турбину. Если отопительная нагрузка невелика, то могут применяться паропреобразовательные и многоступенчатые испарительные установки. [11]
Парогазовая установка создана по дубль-блочной схеме с двумя давлениями генерируемого пара с 2 - 4-хступенчатой системой подогрева сетевой воды. В настоящее время первый энергоблок успешно эксплуатируется в течение всего 2001 г. и подтверждает все проектные характеристики. К сожалению, отсутствие теплотрассы не позволило реализовать дополнительный экономический эффект от теплофикации, и блок эксплуатируется в чисто конденсационном режиме. Тем не менее, успешная реализация этой ПГУ является серьезным прорывом российской энергетики в области парогазовых технологий. [12]
Для указанных схем с включением испарителей в регенеративную систему со специальными конденсаторами вторичного пара и систему подогрева сетевой воды тепловые затраты, естественно, не включаются в удельные приведенные затраты на получение дистиллята. [13]
Для одноступенчатых испарительных установок, включенных в систему регенеративного подогрева питательной воды котлов, а также в систему подогрева сетевой воды ( см. рис. 8.1, 8.3 - 8.5), расход теплоты связан лишь с потерями в окружающую среду и с продувочной водой. [14]
Для одноступенчатых испарительных установок, включенных в систему регенеративного подогрева питательной воды котлов, а также в систему подогрева сетевой воды ( см. рис. 7.1 и 7.4 - 7.6), расход теплоты связан лишь с потерями в окружающую среду и с продувочной водой. [15]