Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока
Процесс расширения пара в турбине. Определение расходов острого пара и питательной воды. Расчет элементов тепловой схемы. Решение матрицы методом Крамера. Код программы и вывод результатов машинных вычислений. Технико-экономические показатели энергоблока.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.03.2014 |
Размер файла | 1,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Политехнический институт
Кафедра ТЭС
КУРСОВАЯ РАБОТА
РАСЧЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГОБЛОКА
Красноярск 2014
Содержание
- Введение
- 1. Исходные данные
- 2. Процесс расширения пара в турбине
- 3. Определение расходов острого пара и питательной воды
- 4. Расчет элементов тепловой схемы
- 5. Решение матрицы методом Крамера
- 6. Определение расчетной мощности отсеков паровой турбины
- 7. Код программы
- 8. Вывод результатов машинных вычислений
- 9. Технико-экономические показатели
- Заключение
- Список использованных источников
Введение
Электрической станцией называется энергетическая установка, служащая для преобразования природной энергии в электрическую. Наиболее распространены тепловые электрические станции (ТЭС), использующие тепловую энергию, выделяемую при сжигании органического топлива (твердого, жидкого и газообразного). На тепловых электростанциях вырабатывается около 76% электроэнергии, производимой на нашей планете. Это обусловлено наличием органического топлива почти во всех районах нашей планеты; возможностью транспорта органического топлива с места добычи на электростанцию, размещаемую близ потребителей энергии; техническим прогрессом на тепловых электростанциях, обеспечивающим сооружение ТЭС большой мощности; возможностью использования отработавшего тепла рабочего тела и отпуска потребителям, кроме электрической, также и тепловой энергии (с паром или горячей водой) и т.п. Принципиальная тепловая схема является одной из основных схем электростанции. Такая схема дает представление о типе электростанции и принципе ее работы, раскрывая суть технологического процесса выработки энергии, а также характеризует техническую оснащенность и тепловую экономичность станции. Она необходима для расчета теплового и энергетического балансов установки.
В ходе расчета принципиальной тепловой схемы энергоблока основными целями являются - ознакомление с составом основного и вспомогательного оборудования электростанции и способами его включения в тепловую схему энергоблока; ознакомление с методикой расчета упрощенной принципиальной тепловой схемы (ПТС) энергоблока, разработка алгоритма и составление программы расчета ПТС. Выполнение расчета ПТС на ЭВМ.
1. Исходные данные
Дана принципиальная тепловая схема ТЭС, включающая паровой котел (ПК), подогреватели высокого давления (ПВД-1, ПВД-2), питательный насос (ПН), деаэрационную установку (Д),два подогревателя низкого давления (ПНД-1, состоящий из собственного подогревателя (СП) и охладителя дренажа (ОД) и ПНД-2), испарительную установку (И), конденсатный насос (КН), конденсатор турбины (К). В ПВД и ПНД-2 конденсат пара сливается каскадно, а ПНД-1 по предвключенной схеме с помощью дренажного насоса (ДН). Восполнение потерь пара и воды в схеме осуществляется за счет подпитки в тепловую схему химически очищенной воды, подаваемой в испаритель через водо-водяной теплообменник ПХОВ. Вода в ПХОВ нагревается за счет слива соленой воды из расширителя непрерывной продувки (Pр).
Рисунок 1 - Принципиальная тепловая схема
Величина |
Обозначение |
Значение |
Размерность |
|
Номинальная электрическая нагрузка |
200 |
МВт |
||
Давление пара перед турбиной |
14 |
МПа |
||
Температура пара перед турбиной |
550 |
?C |
||
Давление пара в первом отборе |
2,8 |
МПа |
||
Давление пара во втором отборе |
2,0 |
МПа |
||
Давление пара в третьем отборе |
0,3 |
МПа |
||
Давление в деаэраторе |
0,7 |
МПа |
||
Давление в конденсаторе турбины |
0,006 |
МПа |
||
Давление химически очищенной воды |
0,03 |
МПа |
||
Температура хим. очищенной воды |
30 |
?С |
||
Температура слива |
45 |
?С |
||
Относительно внутренний КПД отсека турбины |
0,88 |
|||
Электромеханический КПД |
0,99 |
2. Процесс расширения пара в турбине
Рисунок 2 - Процесс расширения в проточной части турбины
Первая отсек:
Вторая отсек:
Третья отсек:
Четвертая отсек:
3. Определение расходов острого пара и питательной воды
где - коэффициент регенерации, для расчета ПТС, принимается ориентировочно в диапазоне 1,151,3; - электрическая мощность, кВТ; - электромеханический к.п.д., принимается в расчетах равным ; , - коэффициент недовыработки паром соответственно отопительного и теплофикационного отборов.
Расход питательной воды для барабанного котла определяется по формуле:
где - внутренние потери пара и конденсата, ;
- расход пара на собственные нужды станции, ;
- расход котловой воды в расширители непрерывной продувки,
4. Расчет элементов тепловой схемы
Рисунок 3 - Расчетная схема расширителя непрерывной продувки
Материальный баланс для Р:
Тепловой баланс для Р:
Рисунок 4 - Расчетная схема ПХОВ
Тепловой баланс для ПХОВ:
Рисунок 5-Расчетная схема Деаэрационной установки
Материальный баланс для Д:
Тепловой баланс для Д:
Рисунок 7-Расчетная схема для КН
Рисунок 8-Расчетная схема для ДН
Рисунок 9-Расчетная схема ПНД-1
Тепловой баланс для зоны ОД:
Тепловой баланс для зоны СП:
Рисунок 10-Расчетная схема ПНД-2
Рисунок 11-Расчетная схема ПВД-2
Рисунок 12-Расчетная схема ПВД-1
Рисунок 13-Расчетная схема для Испарителя (И)
Материальный баланс для И:
Тепловой баланс для И:
5. Решение матрицы
Решим данную систему уравнений методом Крамера, реализуя его в Mathcad. Находим неизвестные величины
Ответы:
6. Определение расчетной мощности отсеков паровой турбины
где - расчетная мощность i-го отсека турбины, кВт; - расход пара через i- й отсек турбины; - действительный теплоперепад на i- й отсек.
Путем сравнения заданной электрической мощности ( и расчетной ) обосновывается вывод о необходимости уточнения расчета. При этом определяется погрешность расчета (), которая затем сравнивается с допустимой погрешностью
Если , то расчет заканчивается. Поскольку , то расчет повторяется с уточнением значения коэффициента регенерации:
1,18
7. Код программы
double h0, S1,S2,S3,S4, h1t, H01, H1, h1, h2t, H02, H2, h2, h3t, H03, H3, h3, h4t, H04, Hк, hк, Pпв,Pок,D0,Dхов,Gпв,hп2,hд2,h1п,hпр, h1пр,hп3,h1и,h1пр1,hп1,hд1,hсп,tсп,hсп2,tсп2,hпв1,дt2,hпв,hд3,hок5,tок5,h1д3,t1д,hок3,tок3,hди,hсл,hхов,дt1,hК,Pб,Vвс,Gпр,hд,Wэ1,jWэ,Dк,nka, Qpn,B,Qk,nbrэ,bээкэс,
Wэ = 200,
P0 = 14.0,
t0 = 550,
P1 = 2.8,
P2 = 2.0,
P3 = 0.3,
Pд = 0.7,
Pк = 0.006,
Pр = 0.7,
Pхов = 0.03,
tхов = 30,
tсл = 45,
n0i = 0.88,
nэм = 0.99,
nн=0.7,
nт=0.98,
Kreg = 1.3;
h0 = WS.hpt(P0, t0);
S1 = WS.spt(P0, t0);
h1t = WS.hps(P1, S1);
H01 = h0 - h1t;
H1 = H01 * n0i;
h1 = h0 - H1;
S2=WS.sph(P1,h1);
h2t = WS.hps(P2, S2);
H02 = h1 - h2t;
H2 = H02 * n0i;
h2 = h1 - H2;
S3=WS.sph(P2,h2);
h3t = WS.hps(P3, S3);
H03 = h2 - h3t;
H3 = H03 * n0i;
h3 = h2 - H3;
S4=WS.sph(P3,h3);
h4t = WS.hps(Pк, S4);
H04 = h3 - h4t;
Hк = H04 * n0i;
hк = h3 - Hк;
dataGridView1.Rows.Clear();
dataGridView1.Rows.Add("1", H01, h1);
dataGridView1.Rows.Add("2", H02, h2);
dataGridView1.Rows.Add("3", H03, h3);
dataGridView1.Rows.Add("4", H04, hк);
//ЭНТАЛЬПИИ
//деаэратор
hп2=h2;
hд2=WS.hfp(P2);
h1п=WS.hgp(Pр);
//расширитель
Pб=1.1 * P0;
hпр=WS.hfp(Pб);
h1пр=WS.hfp(Pр);
//испаритель
hп3=h3;
h1и=WS.hgp(Pхов);
h1пр1=WS.hfp(Pхов);
hд=WS.hfp(P3);
//ПВД-1
hп1=h1;
hд1=WS.hfp(P1);
tсп=WS.ts(P1)-3;
tсп2=WS.ts(P2)-3;
Pпв=1.3 * P0;
hсп=WS.hpt(Pпв,tсп);
hсп2=WS.hpt(Pпв,tсп2);
//ПВД-2
дt2=(((Pпв-Pд)*(Vвс=WS.vfp(Pд)))/nн)*1000;
hпв=WS.hfp(Pд);
hпв1=hпв+дt2;
//СП
hд3=WS.hfp(P3);
tок5=WS.ts(P3)-3;
Pок = Pд;
hок5=WS.hpt(Pок,tок5);
//ОД
tок3=WS.ts(Pхов)-3;
hок3=WS.hpt(Pок,tок3);
t1д=tок3+8;
h1д3=WS.hpt(P3,t1д);
//ПНД
hди=WS.hfp(P3);
//ПХОВ
hсл=WS.hpt(Pр,tсл);
hхов=WS.ts(tхов);
//Точки смешения
дt1=(((Pок-Pк)*0.0011)/nн)*1000;
hК=WS.hfp(Pк);
do
{
D0 = Kreg * (Wэ*1000 / ((H1 + H2 + H3 + Hк) * nэм));
Dхов = D0 * 0.01 + D0 * 0.03 + D0 * 0.02;
Gпв = D0 + D0 * 0.01 + D0 * 0.03 + D0 * 0.02;
//G продувки
Gпр = D0 * 0.03;
double[,] A = new double[,] {
{0,0,0,0,0,0,0,(hп3-h1д3)*nт,0,0,-(hок5-hок3),0,0},
{0,0,(hп3*nт-hд),0,0,0,(h1пр-hсл)*nт,0,-h1и,-h1пр1,0,0,0},
{h1п*nт,0,hд,hп2,hд2,hд2,0,h1д3,0,0,hок5,0,0},
{1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0},
{1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0},
{h1п,0,0,0,0,0,h1пр,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0},
{0,0,0,0,(hп1-hд1)*nт,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,(hд1-hд2),(hп3-h1д3)*nт,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,h1и*nт,h1пр,-hок3,дt1,hК},
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0},
{0,-1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1}};
double[] x = new double[13];
double[] M = new double[] {0,-Dхов*hхов,Gпв*hпв,Gпв, Gпр,Gпр*hпр,Dхов,Gпв*(hсп-hсп2),Gпв*(hсп2-hпв1),0,0,0,0};
x = G.GSolve(A,M);
//определение расчётной электрической мощности
Wэ1 = D0 * H1 * nэм + (D0 - x[4]) * H2 * nэм + (D0 - x[4] - x[5] - x[3]) * H3 * nэм + (D0 - x[4] - x[5] - x[3] - x[7] - x[2]) * Hк * nэм;
//Погрешность
jWэ = Math.Abs((Wэ1 - Wэ*1000) / (Wэ*1000))*100 ;
dataGridView2.Rows.Add(Kreg, D0, Gпв, x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], x[5], x[6], x[7], x[8], x[9], x[10],x[11],x[12], Dхов, Wэ1, jWэ);
Kreg = Kreg * Wэ * 1000 / Wэ1;
} while (jWэ > 0.5);
//Расход условного топлива на ТЭС (КЭС или ТЭЦ)
nka = 0.91;
Qpn = 29330;
B = D0 * (h0 - hсп) / (nka * Qpn);
//Коэффицент полезного действия брутто на выработке электроэнергии
nbrэ = Wэ * 1000 / (B * Qpn);
//Удельный расход условного топлива на выработку
bээкэс = 0.123 / nbrэ;
dataGridView3.Rows.Add("B", B);
dataGridView3.Rows.Add("Qk", Qk);
dataGridView3.Rows.Add("nbrэ", nbrэ);
dataGridView3.Rows.Add(" bээкэс", bээкэс);
8. Вывод результатов машинных вычислений
Рисунок 13 - Вывод результатов машинных вычислений
9. Технико-экономические показатели
1) Общий расход топлива
2) Коэффициент полезного действия брутто на выработке электроэнергии
3) Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт*ч:
Заключение
турбина пар энергоблок тепловой
При выполнении расчета принципиальной тепловой схемы энергоблока ознакомились с составом основного и вспомогательного оборудования электростанции и способами его включения в тепловую схему энергоблока; с методикой расчета упрощенной принципиальной тепловой схемы (ПТС) энергоблока, разработали алгоритм и составили расчетную программу расчета ПТС. Выполнение расчета ПТС произведено на ЭВМ. В ходе чего были определены параметры и расходы теплоносителей во всех расчетных точках схемы.
В работе были определены параметры и расходы пара и воды на ТЭЦ и показатели ее экономичности. Была построена h-s диаграмма процесса расширения пара в проточной части турбины. Давления пара в отборах на регенерацию, выбраны из условия распределения подогрева воды по ступеням. При уточнении электрической мощности турбоустановки погрешность составила 0,03%. Поскольку уточненное значение коэффициента регенерации лежит в допустимых пределах, то результаты расчета считаем приемлемыми. Посчитали технико-экономические показатели.
Полученные результаты: расход острого пара составляет Расход питательной воды для барабанного котла составляет Коэффициент полезного действия брутто на выработке электроэнергии Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт*Ч составляет .
Список использованных источников
1 Математическое моделирование теплоэнергетических задач на ЭВМ: Методические указания по лабораторным работам для студентов специальностей - "Тепловые электрические станции", - "Промышленная теплоэнергетика" / Сост. Е. А Бойко, Д. Г. Дидичин, П.В. Шишмарев; КГТУ. Красноярск, 2001. 127с.
2 СТО 4.2-07-2012. Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. Введен взамен СТО 4.2-07-2010. Дата введения 27 февраля 2012 года. Красноярск ИПК СФУ, 2012. 57с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет процесса расширения и расхода пара на турбину энергоблока. Определение расхода питательной воды на котельный агрегат. Особенности расчета регенеративной схемы, технико-экономических показателей тепловой схемы. Определение расчетной нагрузки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.12.2011Процесс расширения пара в турбине в h,s-диаграмме. Баланс основных потоков пара и воды. Определение расхода пара на приводную турбину. Расчет сетевой подогревательной установки, деаэратора повышенного давления. Определение тепловой мощности энергоблоков.
курсовая работа [146,5 K], добавлен 09.08.2012Построение процесса расширения пара в h-s диаграмме. Расчет установки сетевых подогревателей. Процесс расширения пара в приводной турбине питательного насоса. Определение расходов пара на турбину. Расчет тепловой экономичности ТЭС и выбор трубопроводов.
курсовая работа [362,8 K], добавлен 10.06.2010Тепловая схема энергоблока. Параметры пара в отборах турбины. Построение процесса в hs-диаграмме. Сводная таблица параметров пара и воды. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Расчет дэаэратора и сетевой установки.
курсовая работа [767,6 K], добавлен 17.09.2012Описание принципиальной тепловой схемы энергоустановки. Тепловой баланс парогенератора, порядок и принципы его составления. Параметры пара в узловых точках тепловой схемы. Расчет теплоты и работы цикла ПТУ, показателей тепловой экономичности энергоблока.
курсовая работа [493,1 K], добавлен 22.09.2011Построение процесса расширения пара в турбине в H-S диаграмме. Определение параметров и расходов пара и воды на электростанции. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Предварительная оценка расхода пара на турбину.
курсовая работа [93,6 K], добавлен 05.12.2012Построение процесса расширения пара в турбине в h-S диаграмме. Составление сводной таблицы параметров пара и воды. Составление материальных и тепловых балансов всех элементов схемы. Расчет показателей тепловой экономичности атомной электрической станции.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.11.2015Тепловая схема энергоблока. Построение процесса расширения пара, определение его расхода на турбину. Расчет сетевой подогревательной установки. Составление теплового баланса. Вычисление КПД турбоустановки и энергоблока. Выбор насосов и деаэраторов.
курсовая работа [181,0 K], добавлен 11.03.2013Выбор и обоснование принципиальной тепловой схемы блока. Составление баланса основных потоков пара и воды. Основные характеристики турбины. Построение процесса расширения пара в турбине на hs- диаграмме. Расчет поверхностей нагрева котла-утилизатора.
курсовая работа [192,9 K], добавлен 25.12.2012Расчет принципиальной тепловой схемы энергоблока К-330 ТЭС. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Расчет подогревателя ПН-1000-29-7-III низкого давления с охладителем пара. Сравнение схем включения ПНД в систему регенеративного подогрева.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 07.08.2012