Студопедия — Уравнения материальных балансов
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Уравнения материальных балансов






Уравнения материальных балансов представлены в таблице 6.

 

 

Таблица 6 – Уравнения материальных балансов

Точки Уравнения
Турбоустановка
  а а' b   c с' d,d' e     αa = 1 αa' = 1 – αППП αb = αa' – Σαi = 1– αППП – αI αb = αс + αс' αс = xb· αb /xc = 0,87· αb αс' = (xc – xb)· αb /xc = 0,13·αb αd = αc = αd' αe =0.87(1– αППП – αI) – αII – αIII – αIV – αV – αVI – αVII
Греющая среда
I'' II" III" IV" V" VI" VII" αI" = 1 αII" = αII + α с' αIII" = αII + αIII + α с' α IV" = αIV αV" = αV + αII + αIII + α с' αVI" = αV + αVI + αII + αIII + α с' αVII" = αVII
Нагреваемая среда
А…Ж Ж',З,И',К,Л И М αA = αe + αIV" + αVII" = 0.87(1– αППП – αI) – αII – αIII – αV – αVI αЖ = 1– αППП – αI αИ = 1– αППП – αI – αЗ'' αЛ = αМ = 1

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР-НГТУ-140404.65-(08-АЭ-2)-04-10  
2.2 Уравнения теплового баланса

 

η·Qгр.ср. = Qнагр.ср. η = (0,98 – 0,99),принимаем η = 0,99.

ПНД 5

η·[ αII·(iII' – iII") + αс' ·(iс' – iII")] = αК·(iЛ – iК)

0,99·[ αII·(2990 – 697) + αс' ·(720 – 697)] = (1– αППП – αI)·(676 – 584)

2293· αII + 0,13·(1– αППП – αI)·23 = (1– αППП – αI)·92

 

ПНД 4

η·[ αIII·(iIII' – iIII") + αII" ·(i II"' – iIII")] = αИ'·(iК – i И')

0,99·[ αIII·(2930 – 600.8) + (αII + αс' ) ·(697 – 600.8)] = (1– αППП – αI)·(584.23 – 490)

0,99· (2329· αIII +97·(αII + 0,13·(1– αППП – αI)) = (1– αППП – αI)· (584.23 – 490)

 

ПНД 3

η·[αV·(iV' – iV") + αIII"'·(iIII'" – iV")] = αЖ'·(iЗ – iЖ')

0,99·[αV·(2775 – 417) + (αII + αIII + α с')·(iIII'" – 497)]= (1– αППП – αI)·(475 – iСМ1)

0,99·(2358·αV +(iIII'" – 497)·(αII + αIII + 0,13·(1– αППП – αI))= (1– αППП – αI)·(475–iСМ1)

 

ПНД 2

η·[αVI·(iVI' – iVI") + αV''·(iV'' – iVI'') ] = αЕ·(iЖ – iЕ)

0,99·[αVI·(2675 – 417) + (αV + αII + αIII + α с')·(497 – 417)] = (0,87· (1– αППП – αI)– αII – αIII – αV – αVI)·(391 - 301)

0,99· (2257·αVI + 97·(αV + αII + αIII + 0,13·(1– αППП – αI)) = (1– 0,13·(1– αППП – αI)– αII – αIII – αV – αVI)·90

 

ПНД 1

η·αVII·(iVII' – iVII") = αД·(iЕ – iД)

0,99· αVII·(2550 – 322) = (0,87·(1– αППП – αI) – αII – αIII– αV – αVI)·(301 – 206)

0,99·2228· αVII = (0,87·(1– αППП – αI) – αII – αIII – αV – αVI)·94

 

ОД

η· αIII''·(iIII'' – iIII"') = αЗ''·(iЗ''' – iЗ'')

0,99·(αII + αIII + 0,13·(1– αППП – αI))·(600 – iIII"') = αЗ'' ·(504– 475)

0,99·(αII + αIII + 0,13·(1– αППП – αI))· (600 – iIII"') = αЗ'' ·29

 

Смеситель 1

αЖ'· iЖ' = αЖ·iЖ + αVI''· iVI''

iСМ1·(1– αППП – αI) = (0,87·(1– αППП – αI) – αII – αIII – αV – αVI)·391 + (0,13(1– αППП – αI) + αII + αIII + αV + αVI)·417

 

Деаэратор

αМ· iМ = αI'·iI' + αЛ· iЛ + αППП·iППП

742 = αI·2710 + (1– αППП – αI)· 676 + αППП·1237

Промпароперегреватель

η·αППП·(i0 – iППП) = αс·(αd – ic)

0,99·αППП·(2860 – 1237) = 0,87·(1– αППП – αI)·(3000 – 2760)

0,99·1623·αППП = 0,86·(1– αППП – αI)·240

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР-НГТУ-140404.65-(08-АЭ-2)-04-10  
Смеситель 2

αИ'· iИ' = αИ·iИ + αЗ''· iЗ''

(1– αППП – αI) · 490 = (1– αППП – αI – αЗ'')·475 + αЗ''·504

 

Бойлер

Qб = 0.045·2400 МВт = 0.045·2400·103 КВт,

0,99·DIV·(iIV' – iIV'') =0.045·2400000

0,99·DIV·(2860– 566) =0.045·2400000

DIV= 47,6 (кг/сек),

αIV= DIV / D0 = 47,6/ D0.

Решение системы уравнений материально-теплового баланса в MathCad (см. приложение В) дает следующий результат:

αI = 0,0058;

αII = 0,035;

αIII = 0,03;

αV = 0,027;

αVI = 0,02;

αVII =0,029;

αППП = 0,097;

αЗ'' = 0,453

iЖ' = 398 [кДж/кг] => t Ж' = 95,4°С

iIII''' = 527 [кДж/кг] => t III''' =125°С

Смеситель ЖЖ' греет среду на Dt = t Ж' – t Ж = 95,4– 94,22 =1,2°С;

 

Определение расхода пара на турбину

Коэффициенты недовыработки электроэнергии паром отборов уi:

для отборов до СПП [1, с.29]:

yi = ((ii – ip) + (iпп2 – ik))/((i0 – ip) + (iпп2 – ik))

 

для отборов после СПП [1, с.29]:

yi = (ii – ik)/((iO – ip) + (iпп2 – ik))

где ii - энтальпия i-го отбора, кДж/кг;

ip - энтальпия пара при входе в СПП, кДж/кг;

iпп2 - энтальпия пара после СПП, кДж/кг;

ik - энтальпия пара, отработавшего в ЦНД, кДж/кг;

i0 – энтальпия свежего пара, кДж/кг.

ip = 2562 кДж/кг;

i0 = 2760 кДж/кг;

iпп2 = 3000 кДж/кг;

ik = 2360 кДж/кг.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР-НГТУ-140404.65-(08-АЭ-2)-04-10  
Вычисления дают:

yI = 0,94;

yППП = 1;

yII = 0,764;

yIII = 0,692;

yIV = 0,609;

yV = 0,513;

yVI = 0,388;

yVII = 0,239.

Расход свежего пара на ЦВД D0, кг/с, находится из уравнения энергетического баланса турбоагрегата [1, с.29]:

D0 = W/((i0 – ip) + (iпп2 – ik))·ηм·ηг·(1 – Σαi· yi)

где W – электрическая мощность турбоагрегата, кВт;

hм – механический КПД турбины, учитывающий потери от трения в подшипниках и затраты энергии на систему регулирования и смазки: hм = 0,990¸0,995, принимаем hм = 0,99;

hг – КПД электрического генератора, учитывающий электрические и механические потери: hг = 0,98¸0,99, принимаем hг = 0,98.

D0 = 2400000/[(838·0,99·0,98·(1 – 0,175 – 47,6 / D0)))];

D0 = 3268 кг/с = 11764 т/ч, по полученным данным выбираем за прототип 2 турбины типа К-750-65 с D0=4400 т/ч;

Тогда αIV = D4/(D0· yIV) = 0,015.

Определение расходов пара и воды

Определение расходов пара и воды представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Определение расходов пара и воды

Наименование расхода Величина [кг/с]
Пар
Паропроизводительность БС   На бойлер На ППП На деаэратор На ПНД 5 На ПНД4 На ПНД3 На ПНД2 На ПНД1 На конденсатор турбины На сепаратор D0 = 3268 кг/с DIV = αIV · D0 = 49,02 кг/с Dппп = αппп · D0 = 316,99 кг/с DI = αI · D0 = 18,95 кг/с DII = αII · D0 = 114,38 кг/с DIII = αIII · D0 = 98,04 кг/с DV = αV · D0 = 88,23 кг/с DVI = αVI · D0 = 65,36 кг/с DVII = αVII · D0 = 94,77 кг/с DK = αe · D0 = 2039,23 кг/с DС = αс'· D0 = 251,36 кг/с
На конденсатно – питательный тракт
Расход питательной воды Расход на конденсатный насос     Расход на дренажный насос D0 = 3268 кг/с Dк.н = (0,87(1 – αППП - αI)-αII – αIII – αV – αVI)· ·D0 = 2184 кг/с Dд.н = (αV + αVI + αII + αIII + α с')·D0 = 748,37 кг/с
     

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР-НГТУ-140404.65-(08-АЭ-2)-04-10  
2.5 Сравнение суммарной мощности потоков пара с заданной

Мощность i-го потока пара, проходящего через турбину до СПП Wi, кВт

[1, с.30]:

Wi = Di·(i0 – ii)·ηм·ηг;

для потоков пара, проходящих через СПП [1, с.30]:

Wi = Di·((i0 – ip) + (iпп2 – ii))·ηм·ηг.

 

hм = 0,99;

hг = 0,98.

 

WI = 18,95·(2760 – 2710)·0,99·0,98 = 919 кВт,

WС' = DС·((i0 – ip) + (iпп2 – iс'))∙ ηм·ηг = 601685 кВт;

WII = 21972 кВт;

WIII = 24540 кВт;

WIV = 15599 кВт;

WV = 24925 кВт;

WVI = 32530 кВт;

WVII = 58662 кВт;

We = 1657950 кВт.

Полная мощность турбоагрегата (учитываются мощности, вырабатываемые конденсационным потоком пара, отборным паром и сепаратором из СПП)

W* = Σ Wi = 2448785 кВт;

Погрешность расчета Δ, %

Δ = (W* – W)·100/ W= 0,0203·100 % = 2,03 %.

Показатели тепловой экономичности







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 366. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия