Тепловые и атомные электрические станции. Озерова И.П. - 88 стр.

UptoLike

Составители: 

88
Глава пятая. РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВ ПИТАТЕЛЬ-
НОЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИЯХ
5.1. ВЛИЯНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОДОГРЕВА НА ТЕПЛО-
ВУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Регенеративный подогрев питательной воды применяется в на-
стоящее время на всех паротурбинных установках. Это объясняется тем,
что такой подогрев существенно повышает тепловую и общую эконо-
мичность установок. В схемах с регенеративным подогревом потоки па-
ра, отводимые из турбины в регенеративные подогреватели, совершают
работу без потерь в холодном источнике (конденсаторе). При этом
для
одной и той же электрической мощности турбогенератора
Э
N расход
пара в конденсатор уменьшается и КПД установки увеличивается.
Количество пара, отбираемого из отборов, зависит прежде всего
от температуры, до которой может быть подогрет конденсат турбины.
Чем выше параметры пара перед турбиной, тем больше интервал темпе-
ратуры подогрева конденсата и больше эффект от применения схемы с
регенеративным подогревом. Обычно на
электростанциях средних па-
раметров температура питательной воды находится в пределах 150÷170
°С; при высоких давлениях - в пределах 225÷275 °С (при номинальной
нагрузке и номинальных параметрах пара перед турбиной).
На рис. 5.1,
а приведена теоретическая схема подогрева питатель-
ной воды при использовании трех регенеративных подогревателей. По
этой схеме регенеративный подогрев ведется всем потоком рабочей
среды. При такой организации процесса регенеративные подогреватели
громоздки, проходные сечения отборов и коммуникаций велики, а поте-
ри в них на трение чрезмерно большие. Кроме того, возрастает влаж-
ность пара
в последних ступенях турбины. Поэтому в реальных уста-
новках в регенеративные подогреватели отводится не весь поток пара, а
только небольшая его часть (рис. 5.1,
б). Здесь этот пар конденсируется,
отдавая теплоту конденсации питательной воде. Образовавшийся при
этом конденсат вводят в общий поток питательной воды. При такой
схеме расход пара в турбине уменьшается от одного отбора к другому.
Для одной и той же мощности турбины общий расход пара возрастает,
так как 1 кг пара потоков, выводимых в
регенеративную систему, со-
вершает меньшую работу, чем 1 кг пара потока, поступившего в кон-
денсатор. В результате высота лопаток в ЧВД получается большей, чем
для турбины без регенеративных отборов, а в ЧНД - меньшей. Это, как