Расчет режима работы при включении отопления
Принимаем режим по тепловому графику с минимальным пропуском пара в конденсатор, при этом По диаграмме режимов турбины определяем, что при Для двух турбин ƩNэ=100 МВт. Таким образом, весь отопительный период обе турбины работают с близким к максимальному расходом пара и электрической нагрузкой, превышающей номинальную.
3. Расчет режима работы на нагрузку горячего водоснабжения
Здесь возможны три варианта работы: а) по тепловому графику; б) по электрическому графику; в) при отключении в ремонт одного энергетического котла и одной турбины. Определим, какую мощность можно получить от каждой из двух турбин при их равномерной загрузке и работе по электрическому графику при Gо=83кг/с(300 т/ч). Задаем Gпj=144 т/ч, Учитывая, что при работе по тепловому графику дополнительный пропуск пара в конденсатор дает возможность получить 14 МВт дополнительной мощности на каждой турбине. При отключении в ремонт одного котлоагрегата и одной турбины режим рассчитывается аналогично аварийному. В этом случае с оставшейся турбины обеспечивается некоторая нагрузка производственного отбора и отопительная нагрузка Оставшаяся технологическая нагрузка покрывается через РОУ:
Суммарная нагрузка двух энергетических котлов:
Итак, выбранный состав основного оборудования с двумя турбоагрегатами типа ПТ-50, тремя котлами Е-210 и двумя ПВК типа ПТВМ – 50 обеспечивает эффективную и экономическую круглосуточную работу ТЭЦ с высоким числом часов использования установленной мощности при минимуме потерь в холодном источнике, т.к. конденсационная выработка практически может осуществляться только в летний (неотопительный) период в ограниченных масштабах.
3. Расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ с турбинами ПТ-50/60-130/7.
В первом приближении материальный баланс пара и конденсата не сошелся. Расход пара в конденсатор не равен заданному расходу, необходимо 2 приближение. Увеличиваем расход свежего пара в голову турбины на 6кг/с. Тогда Go=76,39+6=82,39 кг/с=296,6т/ч
|