Cтраница 1
![]() |
ПТС энергоблока с турбоустановкой К-500-240-4 ЛМЗ. [1] |
Система регенеративного подогрева питательной воды включает от четырех до пяти ПНД, деаэратор и от одного до трех ПВД. В новых тепловых схемах турбоустановок АЭС намечен переход к одноступенчатому промежуточному перегреву пара, что упрощает и удешевляет СПП, но сопровождается энергетической потерей. Для снижения этой потери дренаж греющего пара из СПП вводят в смеситель после ПВД. Повышение давления пара в деаэраторе с 0 7 до 1 3 МПа позволяет сократить число ПВД с трех до одного, а в отдельных случаях и отказаться от них. Первые ПНД по ходу конденсата рекомендуется выполнять смешивающего типа. [2]
Системы регенеративного подогрева питательной воды в современных паротурбинных установках, составляющие основу принципиальной тепловой схемы станции, разрабатываются и поставляются турбостроительными заводами и фирмами комплектно с турбогенераторами. [3]
Система регенеративного подогрева питательной воды для ядерной паропроизво-дящей установки ( ЯППУ) состоит из ряда подогревателей, включенных последовательно по воде. Для подогрева питательной воды используется пар из отборов турбины ( из выходных патрубков ее цилиндров), который после отдачи теплоты основному конденсату в ПНД или питательной воде в ПВД превращается в конденсат греющего пара. Уровень воды в ПНД и ПВД не должен превысить допустимые пределы. Повышение уровня конденсата греющего пара в подогревателях уменьшает поверхность теплообмена, что приводит к недогре-ву питательной воды и снижению коэффициента полезного действия энергоблока. Чрезмерно высокий уровень может привести к попаданию воды в систему отсоса паровоздушной смеси или даже к ее вскипанию и забросу пароводяной смеси в проточную часть турбины и, как следствие, вызвать аварию. [4]
Систему регенеративного подогрева питательной воды применяют на современных ТЭС для повышения их кпд за счет уменьшения потерь энергии, происходящих при конденсации пара в конденсаторе. [5]
В систему регенеративного подогрева питательной воды входят подогреватели, обогреваемые паром из отборов турбины; деаэратор ( как правило); некоторые вспомогательные теплообменники ( подогреватели, использующие теплоту пара из уплотнений турбины, конденсаторы пара испарителей, эжекторов и др.), а также перекачивающие насосы - конденсатные, питательные, сливные. [6]
Установившийся тепловой режим системы регенеративного подогрева питательной воды достигается в зависимости от тепловой инерции входящих в установку агрегатов. [7]
![]() |
Схема включения испарителя с.| Схема включения испарителя без отдельного конденсатора в тепловую схему турбинной установки. [8] |
Если испаритель включен в систему регенеративного подогрева питательной воды котлов по схеме на рис. 10 - 4, то температурный перепад в нем определяется параметрами пара в отборах, между которыми он установлен. Этот перепад обычно находится в пределах 15 - 30 С. [9]
Если испаритель включен в систему регенеративного подогрева питательной воды ПГ ( паровых котлов) по схеме, приведенной на рис. 6.30, б, то температурный перепад в нем onj делается параметрами пара в отборах, между которыми он установлен. Этот перепад обычно находится в пределах 15 - 30 С. При включение испарителя по схеме, указанной на рис. 6.30, а, чем выше выбран температурный перепад между греющим и вторичным паром, тем произкодительность испарителя будет ниже, так как для подогрева питательной воды от hn l до h потребуется меньше теплоты и, следовательно, меньшее количество вторичного пара можно будет сконденсировать в КИ. При меньших температурных перепадах производительность испарителя может быть выбрана большей. Однако при этом стоимость его, отнесенная к единице производительности, будет выше. [10]
Таким образом, испарительная установка оказывается частью системы регенеративного подогрева питательной воды. [11]
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. [12]
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. [13]
![]() |
Основные технические характеристики и параметры турбин для привода воздуходувок. [14] |
Тепловая схема ПТУ в значительной мере определяется системой регенеративного подогрева питательной воды. Такой подогрев воды паром, частично отработавшим в турбине и отводимым от нее к подогревателям через специальные отборы, обеспечивает повышение термического КПД цикла ( см. разд. [15]