Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
[Схема Ответы на билеты].docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
7.35 Mб
Скачать

Вопрос 25. Тепловые схемы источников теплоты. Принципиальная тепловая схема теплоподготовительной установки тэц на органическом топливе.

Основная часть тепловой нагрузки удов­летворяется при теплофикации отработав­шей при выработке электроэнергии тепло­той от установленных на ТЭЦ теплофика­ционных турбоагрегатов, в которых элек­трическая энергия вырабатывается главным образом комбинированным методом.

На современных ТЭЦ, работающих на органическом топливе (ОТЭЦ), устанавли­ваются, как правило, теплофикационные турбины большой единичной электриче­ской мощности (50—250 МВт) на высокие и сверхкритические начальные параметры пара (13 и 24 МПа) двух основных типов: а) конденсационные с отбором пара (Т и ПТ); б) с противодавлением (Р). Основные параметры теплофикационных турбин се­рийного производства приведены в прило­жении 15.

В районах, располагающих природным газом как базовым топливом, применяются газотурбинные, а также парогазовые тепло­фикационные установки с использованием в качестве паровой ступени серийных паро­турбинных установок.

На рис. 3.1 показаны принципиальные тепловые схемы паротурбинных установок ТЭЦ на органическом топливе с начальны­ми параметрами пара 13 МПа, 565 °С, обо­рудованные конденсационными турбинами с отбором пара.

В теплоподготовительной установке ТЭЦ с турбинами типа ПТ (рис. 3.1, а) от

турбины 7, на валу которой находится элек­трогенератор 2, отработавшая при выработ­ке электроэнергии теплота отводится для централизованного теплоснабжения при двух уровнях давлений. Отработавший пар повышенного давления (примерно 1,2— 1,5 МПа) отводится из так называемого производственного отбора турбины. Этот пар через коллектор 28 подается по паро­вым сетям потребителям и используется ими главным образом для технологических целей. В качестве резерва на случай оста­новки турбины предусмотрена подача пара в коллектор 28 из энергетического котла 3 через редукционно-охладительную уста­новку (РОУ) 31 Конденсат от потребителей поступает на ТЭЦ через коллектор 29. Сна­чала конденсат подается для контроля в сборный бак, а затем из него конденсатным насосом 30 перекачивается через регенера­тивные подогреватели низкого давления (ПНД) 1416 в станционный деаэратор 17.

Отработавший пар низкого давления (около 0,05—0,25 МПа) отводится из так называемых теплофикационных отборов турбины. Этот пар используется на ТЭЦ для подогрева сетевой воды, циркулирующей в тепловой сети.

На современных ТЭЦ подогрев сетевой воды в зимний период проводится обычно в трех или четырех последовательно вклю­ченных ступенях подогрева.

Возвращаемая из тепловой сети охлаж­денная (обратная) вода поступает через об­ратный коллектор 27 в бустерныи (вспомо­гательный) насос 35 и подается им в труб­ный пучок 37 конденсатора для предвари­тельного подогрева сетевой воды отрабо­тавшим паром, поступающим в конденса­тор 4. Из трубного пучка конденсатора се­тевая вода поступает в два последовательно включенных сетевых подогревателя 5 и б, питаемых паром из нижнего и верхнего теп­лофикационных отборов. Затем сетевая во­да поступает в сетевой насос 7 и подается им непосредственно или через пиковый водогрейный котел 34 в подающую магист­раль тепловой сети через подающий кол­лектор 26.

Подогрев сетевой воды в пиковом обыч­но водогрейном котле 34 производится только при тех режимах, при которых тем­пература сетевой воды на выходе из верхне­го теплофикационного подогревателя 6 недостаточна для удовлетворения тепловой нагрузки присоединенных абонентов. Обычно такие режимы характерны для ото­пительного периода при низких наружных температурах. Конденсат отработавшего пара поступа­ет из конденсатора 4 в конденсатный насос 11 и подается им через регенеративные по­догреватели низкого давления 1316 в де­аэратор 1 7, откуда он забирается питатель­ным насосом 21 и подается им через систе­му регенеративных подогревателей высоко­го давления (ПВД) 1820 в котел 3.

!!!В водяных тепловых сетях всегда имеет место утечка теплоносителя через различ­ного рода неплотности. !!!

Эта утечка должна восполняться химически очищенной де­аэрированной водой. Для этой цели вода из водопровода поступает на химводоочистку 36, откуда подается насосом 24 в деаэратор 9, обогреваемый отработавшим паром из турбины. В схемах на рис. 3.1 показан атмо­сферный деаэратор подпиточной воды. Та­кие решения принимаются обычно в закры­тых системах теплоснабжения, в которых подпитка (добавка) сетевой воды невелика. Из деаэратора вода поступает в подпиточный насос 10 и подается им через регули­рующий клапан 33 во всасывающую линию бустерного насоса 35. Импульсом для регу­лятора подпитки является изменение давле­ния в одной из точек циркуляционного кон­тура тепловой сети. Наиболее удобно им­пульс брать от какой-либо точки на пере­мычке, соединяющей нагнетательный и всасывающий патрубки сетевого насоса 7. Когда утечка превышает подпитку, давле­ние в импульсной точке снижается. Это приводит к открытию регулирующего кла­пана 33 и увеличению подпитки. Когда утечка становится меньше расхода подпит­ки, давление в импульсной точке возраста­ет, клапан 33 прикрывается и подпитка уменьшается.