Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 1449

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Окончание табл. 2.1

5

11,7

460

3,4

0,84

820

56

116

9,8

0,81

0,94

0,81

6

12,1

465

3,5

0,85

825

55

115

10,5

0,815

0,93

0,8

7

12,5

470

3,6

0,86

830

54

114

10,4

0,82

0,92

0,86

8

12,9

475

3,7

0,87

835

53

113

10,8

0,825

0,91

0,87

9

13,3

480

3,8

0,88

840

61

112

11

0,83

0,9

0,88

10

13,7

485

3,9

0,89

845

62

111

10,9

0,835

0,97

0,8

11

14,1

490

4

0,9

850

63

110

10,7

0,84

0,98

0,85

12

14,5

495

4,1

0,91

855

64

121

10,4

0,845

0,94

0,84

13

14,9

500

4,2

0,92

860

65

122

10,2

0,85

0,95

0,83

14

15,3

505

4,3

0,93

865

60

123

10,1

0,855

0,92

0,82

15

15,7

510

4,4

0,94

870

55

124

9,6

0,86

0,96

0,8

16

16,1

515

4,5

0,95

875

59

125

9,4

0,865

0,91

0,84

17

16,5

520

4,6

0,96

880

56

126

10,4

0,87

0,97

0,86

18

16,9

525

4,7

0,97

885

57

116

10,5

0,875

0,98

0,85

19

17,3

530

4,8

0,98

890

54

111

9,8

0,88

0,9

0,81

20

17,7

535

4,9

0,99

895

60

114

10,8

0,885

0,94

0,83

21

18,1

540

5

1

900

61

112

10

0,89

0,92

0,81

22

18,5

545

5,1

1,01

905

58

110

10,7

0,895

0,98

0,83

23

18,9

550

5,2

1,02

910

54

115

11

0,9

0,93

0,82

24

19,3

555

5,3

1,03

915

56

111

10,3

0,905

0,95

0,85

25

19,7

560

5,4

1,04

920

59

121

10,5

0,91

0,96

0,8

26

20,1

565

5,5

1,05

925

55

110

11

0,915

0,97

0,81

27

20,5

570

5,6

1,06

930

57

116

9,8

0,92

0,93

0,84

28

20,9

575

5,7

1,07

935

58

112

10,8

0,925

0,94

0,82

29

21,3

580

5,8

1,08

940

60

115

10

0,93

0,95

0,83

30

21,7

585

5,9

1,09

945

59

115

10,4

0,935

0,98

0,85

Задача 2.2

Определить часовую теплофикационную выработку электроэнергии на ТЭЦ, отпускающей из отборов турбин пар в количестве 200 т/ч. Конденсат с

производства

возвращается полностью. Давление в

отборах

турбин

pп 1, 2 МПа.

Начальные параметры пара перед

турбинами:

p0 13МПа,

t0 560 C ; средний внутренний относительный

КПД

турбин

оi

0,86 ;

эм 0,97 .

 

 

 

 

 

Решение

Из построения процесса расширения пара в турбине на i-S -диаграмме (прил. 1) находим i0=3500 кДж/кг; iотб=2943 кДж/кг;

 

Dп

(i0

iотб )103

200(3500 2943)

 

3

 

 

Эт Nотб

 

 

 

эм 1

 

10

 

0,97

30016кВт ч.

 

3600

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные по вариантам для выполнения задачи 2.2 представлены в табл. 2.2.

11

Таблица 2.2

Исходные данные к задаче 2.2

Вариант

iотб ,

i0 ,

Dп , т/ч

эм

Вариант

iотб ,

i0 ,

Dп , т/ч

эм

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг

 

 

 

 

 

 

1

2964

3370

200

0,98

16

2964

3420

195

0,91

2

2961

3430

190

0,97

17

2961

3390

180

0,97

3

2960

3400

180

0,96

18

2958

3450

205

0,98

4

2959

3390

185

0,95

19

2961

3370

210

0,9

5

2958

3340

195

0,94

20

2959

3420

215

0,94

6

2957

3370

205

0,93

21

2962

3390

220

0,92

7

2962

3450

210

0,92

22

2958

3340

225

0,98

8

2964

3420

220

0,91

23

2961

3440

185

0,93

9

2957

3390

215

0,9

24

2964

3430

175

0,95

10

2961

3380

200

0,97

25

2957

3370

180

0,96

11

2958

3370

195

0,98

26

2958

3440

195

0,97

12

2959

3410

185

0,94

27

2959

3450

200

0,93

13

2958

3420

175

0,95

28

2964

3420

210

0,94

14

2962

3340

180

0,92

29

2961

3390

220

0,95

15

2957

3440

190

0,96

30

2962

3340

215

0,98

3.ТЕПЛОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ИВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭЦ

Задача 3.1

Определить расход пара в поверхностном пароводяном теплообменнике

для подогрева сетевой

воды с t0 50 C до

 

tп 120 C. Расход сетевой воды

Wс.в 480 т/ч. Параметры пара в отборе pотб 0,25 МПа; tотб

200 C. Удельная

теплоемкость Cp 4,19

кДж/(кг·К). КПД теплообменника т.а 0,98 . Конден-

сат пара не переохлаждается.

 

 

 

Решение

 

 

 

 

 

 

Уравнение

 

теплового

баланса

подогревателя:

 

(tп t0 )Сp . По таблицам свойств воды и водяного пара

Dотб (iотб iотб ) т.а Wс.в

или с помощью i-S – диаграммы (прил. 2) находим

 

 

 

 

 

 

 

 

iотб 2870 кДж/кг; iотб 127,4кДж/кг;

 

D

 

 

480(120 50) 4,19

 

52,38т/ч.

 

 

 

 

 

отб

 

(2870 127, 4) 0,98

 

 

 

 

 

12

Исходные данные по вариантам для выполнения задачи 3.1 представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Исходные данные к задаче 3.1

Вари-

iотб ,

 

t0 ,

tп ,

Wс.в

,

 

Вари-

iотб ,

 

t0 ,

tп ,

Wс.в

,

 

iотб ,

т.а

iотб ,

т.а

ант

кДж/кг

кДж/кг

°С

°С

т/ч

 

ант

кДж/кг

кДж/кг

°С

°С

т/ч

 

 

 

 

 

1

2964

126,3

45

110

470

 

0,98

16

2964

127,4

50

105

525

 

0,91

2

2961

127,4

50

120

480

 

0,97

17

2961

125,9

54

108

500

 

0,97

3

2960

127,1

48

115

500

 

0,96

18

2958

128,2

59

113

470

 

0,98

4

2959

127

47

117

520

 

0,95

19

2961

127,4

60

114

480

 

0,9

5

2958

126

55

118

510

 

0,94

20

2959

126

48

119

520

 

0,94

6

2957

125,9

60

119

440

 

0,93

21

2962

128,2

47

124

510

 

0,92

7

2962

128,2

54

125

450

 

0,92

22

2958

127,1

59

120

440

 

0,98

8

2964

128,9

59

130

455

 

0,91

23

2961

125,9

48

111

450

 

0,93

9

2957

130

61

135

460

 

0,9

24

2964

130

54

135

455

 

0,95

10

2961

131,1

68

111

465

 

0,97

25

2957

132,2

50

119

500

 

0,96

11

2958

132,2

49

115

475

 

0,98

26

2958

128,2

58

124

480

 

0,97

12

2959

133,3

56

118

485

 

0,94

27

2959

125,9

60

135

515

 

0,93

13

2958

134,4

58

119

495

 

0,95

28

2964

127,4

59

115

525

 

0,94

14

2962

135,5

40

120

510

 

0,92

29

2961

127,1

54

120

535

 

0,95

15

2957

127,1

65

124

515

 

0,96

30

2962

126

50

105

545

 

0,98

Задача 3.2

Рассчитать двухступенчатую сетевую подогревательную установку (рис. 3.1). Исходные данные: тепловая нагрузка сетевой водонагревательной установки Qс.п 50МВт; давление греющего пара в верхнем сетевом подогревателе

pc.п2 0,25МПа; tс.п2 200 С ; параметры пара в нижнем сетевом подогревателе pc.п1 0,1МПа; tс.п1 120 С ; температура подающей сетевой воды tп 120 С , обратной сетевой воды tо 65 С . Удельная теплоемкость Cp 4,19 кДж/(кг·К). КПД теплообменника т.а 0,98. Конденсат пара не переохлаждается.

Решение

Расход сетевой воды

Wc.в

Q

 

Q

 

50 103

 

с.п

 

с.п

 

217,0кг/с = 781 т/ч. (3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tп tо )Сp

 

(120 65) 4,19

 

iп

iо

 

 

Принимая недогрев сетевой воды до температуры насыщения в нижнем сетевом подогревателе 5 С , определяем температуру сетевой воды за нижним сетевым подогревателем:

13

 

н

100 5 95 С .

(3.2)

tс.п tс.п1

Тепловые нагрузки сетевых подогревателей:

 

 

 

3

 

 

 

Qс.п1

Wс.в (tс.п tо )Ср

217(95 65) 4,19 10

27,27 МВт;

(3.3)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Qс.п2

Wс.в (tп tс.п )Ср

217(120 95) 4,19 10

22,73МВт.

(3.4)

 

 

tп=120°С

Dс.п2 ,

pс.п2 ,tс.п2

СП2

t'сп

Dс.п1 ,

pс.п1 ,tс.п1

СП1

t0=65°С

Рис 3.1. Двухступенчатая сетевая подогревательная установка: СП1 – сетевой подогреватель первой ступени СП2 – сетевой подогреватель второй ступени

Проверка:

Qс.п2 Qс.п Qс.п1 50 27,27 22,73МВт.

(3.5)

Энтальпия пара в нижнем подогревателе iс.п1 2780 кДж/кг по табл. П.2. Расход пара в нижний сетевой подогреватель

Dс.п1

 

 

Qс.п1

 

27270

11,786

кг/с = 42,43 т/ч. (3.6)

(iс.п1

 

(2780 419) 0,98

 

 

iс.п1) т.а

 

 

 

Расход пара в верхний сетевой подогреватель

14

Dс.п2

 

Qс.п2

 

22730

9,93кг/с = 35,74 т/ч. (3.7)

(iс.п2

 

(2870 533,8) 0,98

 

iс.п2 ) т.а

 

 

Исходные данные по вариантам для выполнения задачи 3.2 представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Исходные данные к задаче 3.2

Ва-

 

 

i

,

 

 

i

,

 

 

i

,

 

 

i

,

 

Qс.п ,

 

Ва

 

 

i

,

 

 

i

,

 

 

i

,

 

 

i

,

 

Qс.п ,

 

tп ,

tо ,

 

с.п1

 

 

 

с.п1

 

 

 

с.п2

 

 

 

с.п2

 

 

т.а

tп ,

tо ,

 

с.п1

 

 

 

с.п1

 

 

 

с.п2

 

 

 

с.п2

 

 

т.а

ри-

 

кДж

 

 

кДж

 

 

кДж

 

 

кДж

МВт

ри-

 

кДж

 

 

кДж

 

 

кДж

 

 

кДж

МВт

ант

С

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ант

С

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кг

 

 

кг

 

 

 

кг

 

 

 

кг

 

 

 

 

 

кг

 

 

кг

 

 

 

кг

 

 

 

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

110

64

2964

 

410

 

2870

 

470,31

45

0,98

16

105

52

2964

 

402

 

2815

 

525,56

50

0,91

2

120

63

2961

 

402

 

2879

 

480,54

50

0,97

17

108

50

2961

 

410

 

2811

 

500,45

54

0,97

3

115

60

2960

 

415

 

2871

 

500,01

48

0,96

18

113

49

2958

 

411

 

2807

 

470,56

59

0,98

4

117

55

2959

 

406

 

2875

 

520,21

47

0,95

19

114

55

2961

 

415

 

2803

 

487,85

60

0,9

5

118

59

2958

 

411

 

2856

 

510,58

55

0,94

20

119

54

2959

 

402

 

2798

 

520,47

48

0,94

6

119

57

2957

 

410

 

2865

 

440,89

60

0,93

21

124

63

2962

 

408

 

2794

 

510,89

47

0,92

7

125

62

2962

 

403

 

2845

 

450,09

54

0,92

22

120

59

2958

 

410

 

2790

 

440,12

59

0,98

8

130

61

2964

 

402

 

2849

 

455,53

59

0,91

23

111

60

2961

 

406

 

2786

 

450,52

48

0,93

9

135

60

2957

 

405

 

2845

 

460,22

61

0,9

24

135

49

2964

 

410

 

2782

 

455,69

54

0,95

10

111

57

2961

 

406

 

2841

 

465,65

68

0,97

25

119

61

2957

 

406

 

2777

 

500,23

50

0,96

11

115

59

2958

 

404

 

2836

 

475,25

49

0,98

26

124

60

2958

 

415

 

2773

 

480,79

58

0,97

12

118

60

2959

 

410

 

2832

 

485,21

56

0,94

27

135

49

2959

 

411

 

2769

 

515,69

60

0,93

13

119

64

2958

 

409

 

2828

 

495,87

58

0,95

28

115

63

2964

 

402

 

2765

 

525,22

59

0,94

14

120

49

2962

 

415

 

2824

 

510,02

40

0,92

29

120

55

2961

 

406

 

2761

 

535,38

54

0,95

15

124

55

2957

 

406

 

2820

 

515,98

65

0,96

30

117

59

2962

 

410

 

2756

 

545,79

50

0,98

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЭС

Задача 4.1

Определить показатели режима работы промышленной ТЭЦ с тремя тур-

бинами ПТ-135-130, если агрегаты ТЭЦ выработали Эгод

2,75 млрд. кВт ч/год

и отпустили промышленным потребителям Dгод 4 106

т/год пара из отбора П

 

пр

 

 

и Q 5,866 106 ГДж/год из отопительных отборов. На собственные нужды

от

 

 

 

ТЭЦ израсходовано

Эс.н 197 млн. кВт ч/год. Турбогенераторы находились в

работе 1 8325ч; 2

8441ч; 3 7939 ч.

 

 

Решение

 

 

 

Число машино-часов турбогенераторов

 

 

m 1 2 3 8325 8441 7939 24705.

(4.1)

 

15

 

 

Время работы ТЭЦ в году обычно принимают без остановки всех агрегатов ТЭЦ ст 8760ч.

Средний коэффициент загрузки агрегата

 

 

 

Э

 

 

2,75 109

 

0,825.

 

f

 

год

 

 

(4.2)

ср

mN

н

24705 135

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя нагрузка ТЭЦ

 

 

 

 

 

 

N ср

 

Эгод

 

2,75 109

314 103 кВт.

(4.3)

 

 

ТЭЦ

8760

8760

 

 

 

 

 

Установленная мощность ТЭЦ

 

 

 

 

Nуст z Nн 3 135 103

405 103 кВт,

(4.4)

где z – количество агрегатов на ТЭЦ; Nн - номинальная мощность агрегата.

Коэффициент использования установленной мощности ТЭЦ

kн N

Э

 

Nср

 

314

103

0,775.

(4.5)

 

8760

N

 

405

103

 

 

 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уст

 

 

 

уст

 

 

 

 

 

Коэффициент рабочего времени агрегатов

k

 

 

m

 

24705

0,940.

(4.6)

в

 

 

 

 

z 8760

 

3 8760

 

 

 

 

 

 

Коэффициент установленной мощности kн можно определять также по формуле

kн fср kв 0,825 0,940 0,755.

(4.7)

Доля собственных нужд в выработке электрической энергии ТЭЦ

 

Э

 

197 106

 

 

kс.н

с.н

 

 

0,0715

или 7,15%.

(4.8)

 

9

 

Э

 

2,75 10

 

 

 

год

 

 

 

 

 

Средний отпуск пара из промышленного отбора

16

Dср

Dпргод

 

4 106

161т/ч.

(4.9)

 

 

пр

m

 

24705

 

 

 

 

 

 

Номинальный промышленный отбор у турбины ПТ-135-130 равен 320 т/ч. Поэтому средняя загрузка промышленного отбора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dпрср

 

 

156

 

0,507.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

пр

 

Dн

 

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогично средняя загрузка отопительного отбора при номинальном

значении Qн 335,2 ГДж/ч 93 МВт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

Qгод

 

 

5,866 106

0,708.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.11)

 

 

 

 

 

mQн

24705 335, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные по вариантам для выполнения задачи 4.1 представлены

в табл. 4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1

 

 

 

 

 

Исходные данные к задаче 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эгод

 

Qот

Эс.н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эгод

 

 

Qот

Эс.н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вари-

Dгод

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

 

 

,

Вари

 

Dгод

млн.

 

 

,

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

млрд.

пр

ГДж

млн.

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ри-

млрд.

 

пр

ГДж

кВт

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ант

кВт ч

т/г

кВт ч

ч

 

 

ч

 

 

 

 

ч

 

 

 

ант

кВт

 

т/г

ч

ч

 

 

ч

 

 

 

 

/год

/год

/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч/год

 

/год

ч/го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2,75

4

5,86

197

8325

8561

8058

16

 

2,81

 

4,2

5,88

191

8480

8059

7817

 

 

2

2,70

4,2

5,74

180

8221

8570

7800

17

 

2,81

 

5,1

5,17

194

8100

8545

7948

 

 

3

2,64

5,1

5,94

172

8002

8038

7996

18

 

2,78

 

5

5,95

198

8063

8601

7987

 

 

4

2,85

3,8

5,68

190

8154

8200

8222

19

 

2,82

 

4,9

5,63

201

8757

8608

8295

 

 

5

2,81

4,5

5,12

205

8162

8474

7879

20

 

2,75

 

4,5

5,62

205

8000

8954

8038

 

 

6

2,68

4,9

5,68

201

8005

8271

8014

21

 

2,83

 

3,7

5,25

208

8362

8991

8085

 

 

7

2,58

3,7

5,23

194

8617

8308

7865

22

 

2,84

 

3,8

5,15

212

8976

8618

8165

 

 

8

2,76

5

5,78

182

8767

8860

8169

23

 

2,78

 

3,7

5,05

215

8779

8189

7832

 

 

9

2,77

5,2

5,55

188

8546

8087

7905

24

 

2,85

 

5

5,67

219

8778

8796

7978

 

 

10

2,62

4,6

5,56

167

8630

8514

8001

25

 

2,64

 

4,9

5,01

222

8172

8671

7903

 

 

11

2,78

5,1

5,12

187

8016

8261

7863

26

 

2,86

 

4,2

5,56

226

8723

8527

7888

 

 

12

2,62

3,8

5,68

156

8991

8457

8225

27

 

2,78

 

4,5

5,94

229

8119

8219

7862

 

 

13

2,79

4,5

5,14

189

8864

8265

8150

28

 

2,87

 

5,1

5,63

233

8837

8107

7937

 

 

14

2,80

5,1

5,79

184

8417

8588

7895

29

 

2,88

 

3,8

5,17

236

8810

8727

7635

 

 

15

2,75

4,9

5,15

187

8479

8597

8089

30

 

2,64

 

4,2

5,98

240

8075

8445

7924

 

17

Задача 4.2

Определить, успеет ли рабочий персонал отремонтировать три турбоагрегата ТЭЦ Т-100-130 за год, если по условиям отпуска теплоты ремонт следует

проводить

только

вне

 

отопительного

периода, а

на летнее

время

( лет 2300ч ) запланирована средняя нагрузка ТЭЦ Nср.ст 200 МВт. На ремонт

одного агрегата отводится 360 ч.

 

 

 

 

 

 

 

Решение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время,

необходимое

для

ремонта

трех агрегатов

станции, составит

рем 360 3 1080 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка ТЭЦ на летний период должна составить

 

 

 

Э

 

N

 

 

200 103

2300 460 106 кВт ч.

(4.12)

 

лет

 

ср.ст лет

 

 

 

 

 

 

 

Необходимое количество машино-часов для летней выработки

 

 

 

 

 

 

m

 

 

Элет

 

4600ч.

 

(4.13)

 

 

 

 

 

лет

Nн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число машино-часов, свободное от ремонта, за летнее время

 

 

 

 

mсв 3 лет рем 3 2300 1800 5820 ч.

(4.14)

Следовательно, ремонт за летнее время всех агрегатов ТЭЦ провести можно (4600<5820).

Исходные данные по вариантам для выполнения задачи 4.2 представлены в табл. 4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2

 

 

Исходные данные к задаче 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант

Тип тур-

Nср.ст

,

, ч

Вариант

iотб ,

i0 ,

Dп , т/ч

 

бины

МВт

 

кДж/кг

кДж/кг

 

 

 

 

 

 

 

1

100-130

150

 

280

16

100-130

225

355

 

2

175-130

155

 

285

17

175-130

230

360

 

3

250-240

160

 

290

18

250-240

235

365

 

4

100-130

165

 

295

19

100-130

240

370

 

5

175-130

170

 

300

20

175-130

245

375

 

6

250-240

175

 

305

21

250-240

250

380

 

7

100-130

180

 

310

22

100-130

255

385

 

8

175-130

185

 

315

23

175-130

260

390

 

9

250-240

190

 

320

24

250-240

265

395

 

10

100-130

195

 

325

25

100-130

270

400

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

Окончание табл. 4.2

11

175-130

200

330

26

175-130

275

405

12

250-240

205

335

27

250-240

280

410

13

100-130

210

340

28

100-130

285

415

14

175-130

215

345

29

175-130

290

420

15

250-240

220

350

30

250-240

295

425

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Свод правил. СП 90.13330.2012. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75. – М.: Минрегион России, 2012. – 113 с.

2.Баженов, М. И. Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции»: учебное пособие для вузов / М. И. Баженов, А. С. Богородский. –

М.: Энергоиздат, 1990. - 128 с.: ил. ISBN 5-283-00144-X.

3.Меняев, К. В. Тепловые электрические станции: учебное пособие / К. В. Меняев; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ,

2014. - 121 с.

4.Курносов, А. Т. Техническая термодинамика: учеб. пособие / А. Т. Курносов, Д. Н. Китаев; Воронеж. гос. арх. - строит. ун-т. - Воронеж, 2007. – 110 с.

5.Китаев, Д. Н. Термодинамические основы производства тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, КЭС и в районных котельных: метод. указания к выполнению курсовой работы / Д. Н. Китаев, Г. Н. Мартыненко. - Воронеж,

2015. - 46 с.

6.Зысин, Л. В. Парогазовые и газотурбинные тепловые электростанции: учеб. пособие / Л. В. Зысин. – СПб.: Изд.-во Политехн. ун-та, 2010. – 368 с.

19

Приложение 1

Рис. П.1. Изображение процесса расширения пара к задаче 1.1

20