Технологические процессы выработки электроэнергии на ТЭС и ГЭС. Галашов Н.Н. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

21
Из пароперегревателя котла пар поступает в турбину. Из 1 кг пара,
поступившего от котла, через первый отсек турбины (01) проходит весь пар.
Расширяясь до давления р
1
(рис.2.12 б), он совершает удельную работу l
1
= h
0
h
1
.
После расширения в первом отсеке турбины некоторая доля от 1 кг пара
1
с
энтальпией h
1
отбирается к подогревателю П1, где отдает свою теплоту питательной
воде и конденсируется. В приведенной на схеме установке применены регенеративные
подогреватели поверхностного типа, вода проходит внутри трубок, пар конденсируется
снаружи. Пунктиром показан отвод из подогревателей конденсата греющего пара
(дренажа). Во втором отсеке турбины (1–2) остальное количество пара (1
1
)
расширяется до давления p
2
и совершает удельную работу l
11
= (1
1
) (h
1
h
2
). После
расширения от него отбирается в подогреватель П2 доля пара
2
с энтальпией h
2
.
Оставшиеся
к
= (1
1
2
) пара расширяются в третьем отсеке турбины до конечного
давления p
к
, совершают удельную работу l
к
=
к
(h
2
h
к
) и поступают в конденсатор.
Далее с помощью конденсатного и питательного насосов вода, нагреваясь в смесителе и
регенеративных подогревателях, подается в котел.
Вода последовательно нагревается в смесителе за счет теплоты конденсата
отборного пара из П1 и П2, а затем в регенеративных подогревателях. На выходе из П1
ее температура близка к температуре насыщения t
н1
при давлении р
1
, а в установке со
смешивающими подогревателями равна t
н1
.
Таким образом, по сравнению с циклом Ренкина вода на входе в котел имеет
значительно более высокую температуру, и тепло, которое необходимо подвести к 1 кг
рабочего тела в котле, значительно меньше.
Учитывая, что при отсутствии регенерации в конденсатор поступает весь расход
пара, подаваемый на турбину (
к
=1), получаем, что в турбоустановке с регенерацией
расход пара в конденсатор
к
=(1
1
2
) меньше, чем в установке без регенерации.
Следовательно, меньше и потеря теплоты в конденсаторе.
На рис.2.13 показаны кривые относительного повышения термического КПД
цикла в зависимости от температуры воды и числа ступеней подогрева z при
равномерном распределении подогрева воды.
Рис.2.13. Зависимость прироста термического КПД цикла ПТУ с РППВ
от температуры питательной воды t
пв
и числа ступеней РППВ z
Из этого графика (рис.2.13) следует:
1.Чем больше число отборов и подогревателей (z), тем выше КПД цикла.

t
, %
0
5
10
15
100 200 300 t
п.в
,
o
C
z=1
z=2
z=3
z=4
z=5
z=