🗊Презентация Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №1Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №2Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №3Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №4Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №5Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №6Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №7Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №8Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №9Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №10Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №11Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №12Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №13Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №14Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №15Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №16Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №17Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №18Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №19Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №20Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №21Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №22Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №23Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №24Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №25Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №26Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №27Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №28Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №29Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №30Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №31Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №32Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №33Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №34Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №35Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №36Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №37Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №38Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №39Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №40Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №41Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №42Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №43Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №44Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №45Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №46

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4. Доклад-сообщение содержит 46 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЛЕКЦИЯ 4
Описание слайда:
ЛЕКЦИЯ 4

Слайд 2





	Схемы отвода конденсата греющего пара 
в регенеративных подогревателях поверхностного типа
	Схемы отвода конденсата греющего пара 
в регенеративных подогревателях поверхностного типа
	Эффективность регенеративного подогрева 
	с поверхностными подогревателями зависит 
от схемы отвода конденсата греющего пара (дренажа). Схема отвода дренажей должна отвечать следующим требованиям:
	1) надежность при работе на всех режимах, 
в том числе при пусках и остановах;
Описание слайда:
Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа Эффективность регенеративного подогрева с поверхностными подогревателями зависит от схемы отвода конденсата греющего пара (дренажа). Схема отвода дренажей должна отвечать следующим требованиям: 1) надежность при работе на всех режимах, в том числе при пусках и остановах;

Слайд 3





	 2) минимальные необратимые потери теплоты от смешения потоков дренажей 
и конденсата и от вытеснения нижележащих отборов;
	 2) минимальные необратимые потери теплоты от смешения потоков дренажей 
и конденсата и от вытеснения нижележащих отборов;
	3) высокая степень автоматизации и наличие надежной защиты при возникновении неисправностей.
	Возможные типы схем отвода дренажей:
	1) Схема с каскадным сливом дренажей – самая надежная и простая, но наименее экономичная.
Описание слайда:
2) минимальные необратимые потери теплоты от смешения потоков дренажей и конденсата и от вытеснения нижележащих отборов; 2) минимальные необратимые потери теплоты от смешения потоков дренажей и конденсата и от вытеснения нижележащих отборов; 3) высокая степень автоматизации и наличие надежной защиты при возникновении неисправностей. Возможные типы схем отвода дренажей: 1) Схема с каскадным сливом дренажей – самая надежная и простая, но наименее экономичная.

Слайд 4


Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





	2) Схема с каскадным подъемом дренажей. 
	2) Схема с каскадным подъемом дренажей.
Описание слайда:
2) Схема с каскадным подъемом дренажей. 2) Схема с каскадным подъемом дренажей.

Слайд 6





	3) Схема с опускными дренажными насосами.
	3) Схема с опускными дренажными насосами.
Описание слайда:
3) Схема с опускными дренажными насосами. 3) Схема с опускными дренажными насосами.

Слайд 7





	4) Схема с подъемными дренажными насосами – самая экономичная.
	4) Схема с подъемными дренажными насосами – самая экономичная.
Описание слайда:
4) Схема с подъемными дренажными насосами – самая экономичная. 4) Схема с подъемными дренажными насосами – самая экономичная.

Слайд 8





	На практике для ПВД применяют схему 
с каскадным сливом (1), а для ПНД – каскадный слив с подъемным насосом (4). Такая комбинированная схема 
по экономичности находится между 1-й и 4-й схемами, а по надежности уступает только 
1-й.
	На практике для ПВД применяют схему 
с каскадным сливом (1), а для ПНД – каскадный слив с подъемным насосом (4). Такая комбинированная схема 
по экономичности находится между 1-й и 4-й схемами, а по надежности уступает только 
1-й.
Описание слайда:
На практике для ПВД применяют схему с каскадным сливом (1), а для ПНД – каскадный слив с подъемным насосом (4). Такая комбинированная схема по экономичности находится между 1-й и 4-й схемами, а по надежности уступает только 1-й. На практике для ПВД применяют схему с каскадным сливом (1), а для ПНД – каскадный слив с подъемным насосом (4). Такая комбинированная схема по экономичности находится между 1-й и 4-й схемами, а по надежности уступает только 1-й.

Слайд 9





БАЛАНСЫ ПАРА И ВОДЫ. 
СПОСОБЫ ВОСПОЛНЕНИЯ ПОТЕРЬ ПАРА 
И ВОДЫ
	1. Балансы пара и воды на ТЭС
	На паротурбинных ТЭС имеются потери пара, его конденсата и питательной воды, которые разделяют на технологические (или потери на собственные нужды), внутренние (включая потери с продувочной водой барабанных котлов) и внешние.
Описание слайда:
БАЛАНСЫ ПАРА И ВОДЫ. СПОСОБЫ ВОСПОЛНЕНИЯ ПОТЕРЬ ПАРА И ВОДЫ 1. Балансы пара и воды на ТЭС На паротурбинных ТЭС имеются потери пара, его конденсата и питательной воды, которые разделяют на технологические (или потери на собственные нужды), внутренние (включая потери с продувочной водой барабанных котлов) и внешние.

Слайд 10





	Технологические потери складываются 
из потерь на паровую обдувку котлов, 
	Технологические потери складываются 
из потерь на паровую обдувку котлов, 
	на мазутные форсунки, на мазутное хозяйство, на деаэрацию воды, отборы проб пара для химических анализов и др.
	Внутренние потери – это потери теплоносителя через неплотности трубопроводов, арматуры и оборудования, включая продувку. Внутренние потери составляют обычно 0,8–1,5% от расхода свежего пара.
Описание слайда:
Технологические потери складываются из потерь на паровую обдувку котлов, Технологические потери складываются из потерь на паровую обдувку котлов, на мазутные форсунки, на мазутное хозяйство, на деаэрацию воды, отборы проб пара для химических анализов и др. Внутренние потери – это потери теплоносителя через неплотности трубопроводов, арматуры и оборудования, включая продувку. Внутренние потери составляют обычно 0,8–1,5% от расхода свежего пара.

Слайд 11





	Внешние потери пара и конденсата возникают на ТЭЦ при отпуске пара внешнему потребителю. Внешние потери 
на промышленных ТЭЦ в среднем составляют 20–30% и могут достигать 70% 
в случае невозврата конденсата с заводов.
	Внешние потери пара и конденсата возникают на ТЭЦ при отпуске пара внешнему потребителю. Внешние потери 
на промышленных ТЭЦ в среднем составляют 20–30% и могут достигать 70% 
в случае невозврата конденсата с заводов.
	Паровой баланс турбоустановки запишем 
в следующем виде:
D0 = ΣDpi + ΣDп,тi + Dк + ΣDi + ΣDвнут + Dвнеш,
	где  D0 – расход свежего пара; 
Dpi – регенеративные отборы пара;
	Dп,тi – производственные 
	и теплофикационные отборы;
Описание слайда:
Внешние потери пара и конденсата возникают на ТЭЦ при отпуске пара внешнему потребителю. Внешние потери на промышленных ТЭЦ в среднем составляют 20–30% и могут достигать 70% в случае невозврата конденсата с заводов. Внешние потери пара и конденсата возникают на ТЭЦ при отпуске пара внешнему потребителю. Внешние потери на промышленных ТЭЦ в среднем составляют 20–30% и могут достигать 70% в случае невозврата конденсата с заводов. Паровой баланс турбоустановки запишем в следующем виде: D0 = ΣDpi + ΣDп,тi + Dк + ΣDi + ΣDвнут + Dвнеш, где D0 – расход свежего пара; Dpi – регенеративные отборы пара; Dп,тi – производственные и теплофикационные отборы;

Слайд 12





	 Dк – расход пара в конденсатор;
	 Dк – расход пара в конденсатор;
	 Di – технологические потери пара;
	 Dвнут – внутренние потери пара;
	 Dвнеш – расход пара на внешнего потребителя.
	
		Баланс питательной воды:
Gп.в = D0 + Gпр,
Описание слайда:
Dк – расход пара в конденсатор; Dк – расход пара в конденсатор; Di – технологические потери пара; Dвнут – внутренние потери пара; Dвнеш – расход пара на внешнего потребителя. Баланс питательной воды: Gп.в = D0 + Gпр,

Слайд 13





	где Gпр – расход продувочной воды котла (для прямоточного котла Gпр = 0 и Gп.в = D0). Gпр = 1% при  восполнении потерь пара 
и конденсата дистиллятом; 
Gпр = 2% при восполнении потерь химически очищенной водой; 
Gпр = 5% при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от потребителей.
	где Gпр – расход продувочной воды котла (для прямоточного котла Gпр = 0 и Gп.в = D0). Gпр = 1% при  восполнении потерь пара 
и конденсата дистиллятом; 
Gпр = 2% при восполнении потерь химически очищенной водой; 
Gпр = 5% при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от потребителей.
	Поток питательной воды включает следующие величины:
Gп.в = Dк + ΣDpi + Dпр + Gок + Giдр + Gдоб,
Описание слайда:
где Gпр – расход продувочной воды котла (для прямоточного котла Gпр = 0 и Gп.в = D0). Gпр = 1% при восполнении потерь пара и конденсата дистиллятом; Gпр = 2% при восполнении потерь химически очищенной водой; Gпр = 5% при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от потребителей. где Gпр – расход продувочной воды котла (для прямоточного котла Gпр = 0 и Gп.в = D0). Gпр = 1% при восполнении потерь пара и конденсата дистиллятом; Gпр = 2% при восполнении потерь химически очищенной водой; Gпр = 5% при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от потребителей. Поток питательной воды включает следующие величины: Gп.в = Dк + ΣDpi + Dпр + Gок + Giдр + Gдоб,

Слайд 14





	 где Dпр – возврат конденсата пара 
из расширителя непрерывной продувки котла;
	 где Dпр – возврат конденсата пара 
из расширителя непрерывной продувки котла;
	Gок – расход обратного конденсата внешних потребителей;
	 Giдр – возврат конденсата 
от технологических потребителей турбоустановки;
	 Gдоб – расход добавочной воды (восполняет потери пара и конденсата в тепловой схеме).
Gдоб = Dʹут + Gʹпр + Gвнеш;
Описание слайда:
где Dпр – возврат конденсата пара из расширителя непрерывной продувки котла; где Dпр – возврат конденсата пара из расширителя непрерывной продувки котла; Gок – расход обратного конденсата внешних потребителей; Giдр – возврат конденсата от технологических потребителей турбоустановки; Gдоб – расход добавочной воды (восполняет потери пара и конденсата в тепловой схеме). Gдоб = Dʹут + Gʹпр + Gвнеш;

Слайд 15





	 Gпр = Dпр + Gʹпр,
	 Gпр = Dпр + Gʹпр,
	где Dʹут − потери пара и конденсата 
на электростанции; Gʹпр − потеря воды в виде дренажа из расширителя непрерывной продувки; Gвнеш − потери конденсата 
от внешнего потребителя. 
	Мероприятия по уменьшению потерь пара и конденсата: 
	1) применение ступенчатого испарения 
в барабанных котлах снижает величину продувки;
	2) сбор конденсата от всех технологических потребителей, в т.ч. при пусках и остановах;
Описание слайда:
Gпр = Dпр + Gʹпр, Gпр = Dпр + Gʹпр, где Dʹут − потери пара и конденсата на электростанции; Gʹпр − потеря воды в виде дренажа из расширителя непрерывной продувки; Gвнеш − потери конденсата от внешнего потребителя. Мероприятия по уменьшению потерь пара и конденсата: 1) применение ступенчатого испарения в барабанных котлах снижает величину продувки; 2) сбор конденсата от всех технологических потребителей, в т.ч. при пусках и остановах;

Слайд 16





	3) применение сварных соединений 
во всех трубопроводах и аппаратах турбоустановки;
	3) применение сварных соединений 
во всех трубопроводах и аппаратах турбоустановки;
	4) организация сбора и возврата чистого конденсата от внешних потребителей.
	 2. Классификация потоков воды, используемых на ТЭС. 
	1) Исходная природная вода используется 
	для получения на ВПУ подпиточной 
и добавочной воды.
	2) Добавочная вода готовится из исходной воды
и направляется в контур ТЭС для восполнения потерь пара и конденсата.
Описание слайда:
3) применение сварных соединений во всех трубопроводах и аппаратах турбоустановки; 3) применение сварных соединений во всех трубопроводах и аппаратах турбоустановки; 4) организация сбора и возврата чистого конденсата от внешних потребителей. 2. Классификация потоков воды, используемых на ТЭС. 1) Исходная природная вода используется для получения на ВПУ подпиточной и добавочной воды. 2) Добавочная вода готовится из исходной воды и направляется в контур ТЭС для восполнения потерь пара и конденсата.

Слайд 17





	3) Конденсат турбин, содержащий незначительное количество растворенных веществ, является основной составляющей питательной воды.
	3) Конденсат турбин, содержащий незначительное количество растворенных веществ, является основной составляющей питательной воды.
	4) Возвратный конденсат внешних потребителей пара используется после его очистки от внесенных загрязнений 
как составная часть питательной воды.
	5) Питательная вода – это вода, подаваемая в парогенераторы, представляющая собой смесь конденсата турбин, регенеративных и теплофикационных подогревателей, возвратного конденсата и добавочной воды.
Описание слайда:
3) Конденсат турбин, содержащий незначительное количество растворенных веществ, является основной составляющей питательной воды. 3) Конденсат турбин, содержащий незначительное количество растворенных веществ, является основной составляющей питательной воды. 4) Возвратный конденсат внешних потребителей пара используется после его очистки от внесенных загрязнений как составная часть питательной воды. 5) Питательная вода – это вода, подаваемая в парогенераторы, представляющая собой смесь конденсата турбин, регенеративных и теплофикационных подогревателей, возвратного конденсата и добавочной воды.

Слайд 18





	6) Котловая вода – это вода, испаряемая 
в парогенераторе.
	6) Котловая вода – это вода, испаряемая 
в парогенераторе.
	7) Продувочная вода – это вода, выводимая из парогенератора для поддержания 
в котловой воде заданной концентрации солей.
	8) Охлаждающая или циркуляционная вода используется в конденсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара при температуре ≈30 °С.
	9) Сетевая вода циркулирует 
в трубопроводах тепловых сетей, является греющим теплоносителем в системах отопления, вентиляции и ГВС.
Описание слайда:
6) Котловая вода – это вода, испаряемая в парогенераторе. 6) Котловая вода – это вода, испаряемая в парогенераторе. 7) Продувочная вода – это вода, выводимая из парогенератора для поддержания в котловой воде заданной концентрации солей. 8) Охлаждающая или циркуляционная вода используется в конденсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара при температуре ≈30 °С. 9) Сетевая вода циркулирует в трубопроводах тепловых сетей, является греющим теплоносителем в системах отопления, вентиляции и ГВС.

Слайд 19





	10. Подпиточная вода подается в тепловые сети для восполнения потерь сетевой воды.
	10. Подпиточная вода подается в тепловые сети для восполнения потерь сетевой воды.
	 3. Химическая подготовка добавочной воды.
	Основной метод водоподготовки на ТЭС – это химическое обессоливание воды 
в Н-ОН-ионитных фильтрах.
Описание слайда:
10. Подпиточная вода подается в тепловые сети для восполнения потерь сетевой воды. 10. Подпиточная вода подается в тепловые сети для восполнения потерь сетевой воды. 3. Химическая подготовка добавочной воды. Основной метод водоподготовки на ТЭС – это химическое обессоливание воды в Н-ОН-ионитных фильтрах.

Слайд 20





Принципиальная технологическая схема химического обессоливания воды
Описание слайда:
Принципиальная технологическая схема химического обессоливания воды

Слайд 21





	 Для утилизации сточных вод предочистки 
на ТЭС сооружают шламоуплотнительные станции (ШУС), в которых шлам обезвоживается, а вода возвращается 
в технологический цикл. Обезвоженный шлам осветлителей, прежде всего известковый, используется для производства извести, в строительстве, для раскисления почв и т.п.
	 Для утилизации сточных вод предочистки 
на ТЭС сооружают шламоуплотнительные станции (ШУС), в которых шлам обезвоживается, а вода возвращается 
в технологический цикл. Обезвоженный шлам осветлителей, прежде всего известковый, используется для производства извести, в строительстве, для раскисления почв и т.п.
Описание слайда:
Для утилизации сточных вод предочистки на ТЭС сооружают шламоуплотнительные станции (ШУС), в которых шлам обезвоживается, а вода возвращается в технологический цикл. Обезвоженный шлам осветлителей, прежде всего известковый, используется для производства извести, в строительстве, для раскисления почв и т.п. Для утилизации сточных вод предочистки на ТЭС сооружают шламоуплотнительные станции (ШУС), в которых шлам обезвоживается, а вода возвращается в технологический цикл. Обезвоженный шлам осветлителей, прежде всего известковый, используется для производства извести, в строительстве, для раскисления почв и т.п.

Слайд 22





	 4. Термическая подготовка добавочной воды.
	 4. Термическая подготовка добавочной воды.
	На многих ТЭС восполнение потерь пара 
и конденсата производят дистиллятом. Дистиллят получают в испарительных установках термическим обессоливанием химически умягченной воды. 
	В основе термической подготовки воды лежит принцип концентрации примесей 
в процессе парообразования. Аппараты, 
в которых происходит процесс парообразования с концентрацией примесей, называются испарителями.
Описание слайда:
4. Термическая подготовка добавочной воды. 4. Термическая подготовка добавочной воды. На многих ТЭС восполнение потерь пара и конденсата производят дистиллятом. Дистиллят получают в испарительных установках термическим обессоливанием химически умягченной воды. В основе термической подготовки воды лежит принцип концентрации примесей в процессе парообразования. Аппараты, в которых происходит процесс парообразования с концентрацией примесей, называются испарителями.

Слайд 23





		Испаритель – это теплообменник поверхностного типа. К нему непрерывно подводятся первичный пар из отборов турбины и умягченная вода, часть которой испаряется, образуется вторичный пар, который направляют в конденсатор испарителя, включенный в систему регенеративного подогрева питательной воды.	
		Испаритель – это теплообменник поверхностного типа. К нему непрерывно подводятся первичный пар из отборов турбины и умягченная вода, часть которой испаряется, образуется вторичный пар, который направляют в конденсатор испарителя, включенный в систему регенеративного подогрева питательной воды.
Описание слайда:
Испаритель – это теплообменник поверхностного типа. К нему непрерывно подводятся первичный пар из отборов турбины и умягченная вода, часть которой испаряется, образуется вторичный пар, который направляют в конденсатор испарителя, включенный в систему регенеративного подогрева питательной воды. Испаритель – это теплообменник поверхностного типа. К нему непрерывно подводятся первичный пар из отборов турбины и умягченная вода, часть которой испаряется, образуется вторичный пар, который направляют в конденсатор испарителя, включенный в систему регенеративного подогрева питательной воды.

Слайд 24





Схема испарительной установки
Описание слайда:
Схема испарительной установки

Слайд 25





Принципиальная технологическая схема термического обессоливания воды
Описание слайда:
Принципиальная технологическая схема термического обессоливания воды

Слайд 26





	
	
	В схемах с термическим обессоливанием расходуется значительно меньше химических реактивов, снижается количество сбросных вод после промывок фильтров. Существенное преимущество термического обессоливания – малое влияние состава исходной воды на качество дистиллята.
Описание слайда:
В схемах с термическим обессоливанием расходуется значительно меньше химических реактивов, снижается количество сбросных вод после промывок фильтров. Существенное преимущество термического обессоливания – малое влияние состава исходной воды на качество дистиллята.

Слайд 27





	
	
	 5. Обессоливание воды обратным осмосом.
	В настоящее время в РФ действует ряд относительно крупных установок обратного осмоса, входящих в состав комбинированных схем получения глубоко обессоленной воды. Одна из первых установок обратного осмоса была введена 
в эксплуатацию в 1997 г. На ТЭЦ-23 
ОАО «Мосэнерго» производительностью 
50 т/ч.
Описание слайда:
5. Обессоливание воды обратным осмосом. В настоящее время в РФ действует ряд относительно крупных установок обратного осмоса, входящих в состав комбинированных схем получения глубоко обессоленной воды. Одна из первых установок обратного осмоса была введена в эксплуатацию в 1997 г. На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» производительностью 50 т/ч.

Слайд 28





Принципиальная технологическая схема комбинированного обессоливания воды
Описание слайда:
Принципиальная технологическая схема комбинированного обессоливания воды

Слайд 29





Промышленная установка обратного осмоса
Описание слайда:
Промышленная установка обратного осмоса

Слайд 30


Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





	Рулонный фильтр располагается 
в кожухе, по оси которого установлена перфорированная трубка для отвода фильтрата. Исходная вода под давлением подается через распределительное устройство в кожух, просачивается через мембрану и стекает к перфорированной трубке. Концентрат выводится 
из аппарата отдельным потоком.
	Рулонный фильтр располагается 
в кожухе, по оси которого установлена перфорированная трубка для отвода фильтрата. Исходная вода под давлением подается через распределительное устройство в кожух, просачивается через мембрану и стекает к перфорированной трубке. Концентрат выводится 
из аппарата отдельным потоком.
Описание слайда:
Рулонный фильтр располагается в кожухе, по оси которого установлена перфорированная трубка для отвода фильтрата. Исходная вода под давлением подается через распределительное устройство в кожух, просачивается через мембрану и стекает к перфорированной трубке. Концентрат выводится из аппарата отдельным потоком. Рулонный фильтр располагается в кожухе, по оси которого установлена перфорированная трубка для отвода фильтрата. Исходная вода под давлением подается через распределительное устройство в кожух, просачивается через мембрану и стекает к перфорированной трубке. Концентрат выводится из аппарата отдельным потоком.

Слайд 32





	Преимущества обратного осмоса перед методами ионного обмена:
	Преимущества обратного осмоса перед методами ионного обмена:
	1) Нет необходимости в промывках 
с использованием химических реагентов, 
как следствие нет сбросов кислотных, солевых или щелочных растворов 
в канализацию.
	2) По сравнению с промышленными ионообменными фильтрами установки обратного осмоса более компактные.
Описание слайда:
Преимущества обратного осмоса перед методами ионного обмена: Преимущества обратного осмоса перед методами ионного обмена: 1) Нет необходимости в промывках с использованием химических реагентов, как следствие нет сбросов кислотных, солевых или щелочных растворов в канализацию. 2) По сравнению с промышленными ионообменными фильтрами установки обратного осмоса более компактные.

Слайд 33


Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Схема подогрева сетевой воды
Описание слайда:
Схема подогрева сетевой воды

Слайд 35





	В конденсаторе имеется отдельный встроенный теплофикационный пучок (ТК). Через этот пучок пропускается сетевая вода, которая подогревается в нем на несколько градусов и затем поступает в сетевые подогреватели. При включенном теплофикационном пучке конденсатора циркуляционная вода к нему не подводится, и турбина работает без потерь теплоты 
в холодном источнике. Вакуум при этом понижается.
	В конденсаторе имеется отдельный встроенный теплофикационный пучок (ТК). Через этот пучок пропускается сетевая вода, которая подогревается в нем на несколько градусов и затем поступает в сетевые подогреватели. При включенном теплофикационном пучке конденсатора циркуляционная вода к нему не подводится, и турбина работает без потерь теплоты 
в холодном источнике. Вакуум при этом понижается.
Описание слайда:
В конденсаторе имеется отдельный встроенный теплофикационный пучок (ТК). Через этот пучок пропускается сетевая вода, которая подогревается в нем на несколько градусов и затем поступает в сетевые подогреватели. При включенном теплофикационном пучке конденсатора циркуляционная вода к нему не подводится, и турбина работает без потерь теплоты в холодном источнике. Вакуум при этом понижается. В конденсаторе имеется отдельный встроенный теплофикационный пучок (ТК). Через этот пучок пропускается сетевая вода, которая подогревается в нем на несколько градусов и затем поступает в сетевые подогреватели. При включенном теплофикационном пучке конденсатора циркуляционная вода к нему не подводится, и турбина работает без потерь теплоты в холодном источнике. Вакуум при этом понижается.

Слайд 36





	 ПВК включается в работу, когда количества пара из отборов недостаточно для покрытия всей тепловой нагрузки. Распределение нагрузки между отборами турбины 
и водогрейными котлами характеризуется отношением максимального отпуска теплоты из отборов турбины Qотб к полному отпуску теплоты от ТЭЦ Qт. Это отношение называется коэффициентом теплофикации αТЭЦ. 
	 ПВК включается в работу, когда количества пара из отборов недостаточно для покрытия всей тепловой нагрузки. Распределение нагрузки между отборами турбины 
и водогрейными котлами характеризуется отношением максимального отпуска теплоты из отборов турбины Qотб к полному отпуску теплоты от ТЭЦ Qт. Это отношение называется коэффициентом теплофикации αТЭЦ.
Описание слайда:
ПВК включается в работу, когда количества пара из отборов недостаточно для покрытия всей тепловой нагрузки. Распределение нагрузки между отборами турбины и водогрейными котлами характеризуется отношением максимального отпуска теплоты из отборов турбины Qотб к полному отпуску теплоты от ТЭЦ Qт. Это отношение называется коэффициентом теплофикации αТЭЦ. ПВК включается в работу, когда количества пара из отборов недостаточно для покрытия всей тепловой нагрузки. Распределение нагрузки между отборами турбины и водогрейными котлами характеризуется отношением максимального отпуска теплоты из отборов турбины Qотб к полному отпуску теплоты от ТЭЦ Qт. Это отношение называется коэффициентом теплофикации αТЭЦ.

Слайд 37





	 На электростанциях сетевые подогреватели устанавливаются без резерва, а число их выбирается минимальным. Площадь поверхности нагрева определяется 
из расчета тепловой схемы 
при максимальном отпуске теплоты 
из отборов турбины для самого холодного месяца года. 
	 На электростанциях сетевые подогреватели устанавливаются без резерва, а число их выбирается минимальным. Площадь поверхности нагрева определяется 
из расчета тепловой схемы 
при максимальном отпуске теплоты 
из отборов турбины для самого холодного месяца года. 
	Конструктивно сетевые подогреватели выполняются горизонтальными (ПСГ) и вертикальными (ПСВ). На крупных ТЭЦ применяют исключительно ПСГ.
Описание слайда:
На электростанциях сетевые подогреватели устанавливаются без резерва, а число их выбирается минимальным. Площадь поверхности нагрева определяется из расчета тепловой схемы при максимальном отпуске теплоты из отборов турбины для самого холодного месяца года. На электростанциях сетевые подогреватели устанавливаются без резерва, а число их выбирается минимальным. Площадь поверхности нагрева определяется из расчета тепловой схемы при максимальном отпуске теплоты из отборов турбины для самого холодного месяца года. Конструктивно сетевые подогреватели выполняются горизонтальными (ПСГ) и вертикальными (ПСВ). На крупных ТЭЦ применяют исключительно ПСГ.

Слайд 38





ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕПЛОВЯ СХЕМА СТАНЦИИ
	1. Назначение принципиальной тепловой схемы
	В состав принципиальной тепловой схемы входят основное и вспомогательное оборудование пароводяного тракта ТЭС. Принципиальная тепловая схема устанавливает основные связи 
по теплоносителю, объединяющие это оборудование в единую установку.
Описание слайда:
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕПЛОВЯ СХЕМА СТАНЦИИ 1. Назначение принципиальной тепловой схемы В состав принципиальной тепловой схемы входят основное и вспомогательное оборудование пароводяного тракта ТЭС. Принципиальная тепловая схема устанавливает основные связи по теплоносителю, объединяющие это оборудование в единую установку.

Слайд 39





	 На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование (котлы, турбины, теплообменные аппараты, деаэраторы и насосы) и основные трубопроводы без арматуры, без уточнения количества и расположения оборудования.
	 На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование (котлы, турбины, теплообменные аппараты, деаэраторы и насосы) и основные трубопроводы без арматуры, без уточнения количества и расположения оборудования.
	Проектирование ТЭС начинается с расчета принципиальной тепловой схемы, цель которого ‒ определение всех тепловых 
и массовых потоков, необходимых 
для выбора основного и вспомогательного оборудования, определения диаметров трубопроводов.
Описание слайда:
На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование (котлы, турбины, теплообменные аппараты, деаэраторы и насосы) и основные трубопроводы без арматуры, без уточнения количества и расположения оборудования. На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование (котлы, турбины, теплообменные аппараты, деаэраторы и насосы) и основные трубопроводы без арматуры, без уточнения количества и расположения оборудования. Проектирование ТЭС начинается с расчета принципиальной тепловой схемы, цель которого ‒ определение всех тепловых и массовых потоков, необходимых для выбора основного и вспомогательного оборудования, определения диаметров трубопроводов.

Слайд 40





	2. Составление принципиальной тепловой схемы станции
	2. Составление принципиальной тепловой схемы станции
	Составление принципиальной тепловой схемы связано с решением следующих задач:
	1) Выбирается тип станции ‒ КЭС или ТЭЦ.
	2) Выбираются начальные параметры пара.
	3) По установленной тепловой 
и электрической мощности, а также 
по параметрам пара, определяются тип 
и число турбин и котлов.
Описание слайда:
2. Составление принципиальной тепловой схемы станции 2. Составление принципиальной тепловой схемы станции Составление принципиальной тепловой схемы связано с решением следующих задач: 1) Выбирается тип станции ‒ КЭС или ТЭЦ. 2) Выбираются начальные параметры пара. 3) По установленной тепловой и электрической мощности, а также по параметрам пара, определяются тип и число турбин и котлов.

Слайд 41





	 4) Определяются число, тип и место включения регенеративных подогревателей, питательных насосов, деаэраторов, схема сбора дренажей.
	 4) Определяются число, тип и место включения регенеративных подогревателей, питательных насосов, деаэраторов, схема сбора дренажей.
	5) Выбирается способ подготовки добавочной воды (химический, термический, комбинированный).
	6) Для ТЭЦ разрабатывается схема отпуска теплоты внешним потребителям.
Описание слайда:
4) Определяются число, тип и место включения регенеративных подогревателей, питательных насосов, деаэраторов, схема сбора дренажей. 4) Определяются число, тип и место включения регенеративных подогревателей, питательных насосов, деаэраторов, схема сбора дренажей. 5) Выбирается способ подготовки добавочной воды (химический, термический, комбинированный). 6) Для ТЭЦ разрабатывается схема отпуска теплоты внешним потребителям.

Слайд 42





	3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ
	3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ
	Отечественная промышленность выпускает для ТЭЦ паровые турбоагрегаты трех типов:
	1) конденсационные турбины типа Т, имеющие два регулируемых отопительных отбора пара (верхний и нижний);
	2) конденсационные турбины типа ПТ, имеющие один регулируемый отбор промышленного пара и один или два отопительных отбора;
	3) турбины без конденсаторов 
с противодавлением типа Р (без регулируемых отборов пара) и ПР (с одним промышленным регулируемым отбором).
Описание слайда:
3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ 3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ Отечественная промышленность выпускает для ТЭЦ паровые турбоагрегаты трех типов: 1) конденсационные турбины типа Т, имеющие два регулируемых отопительных отбора пара (верхний и нижний); 2) конденсационные турбины типа ПТ, имеющие один регулируемый отбор промышленного пара и один или два отопительных отбора; 3) турбины без конденсаторов с противодавлением типа Р (без регулируемых отборов пара) и ПР (с одним промышленным регулируемым отбором).

Слайд 43


Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях поверхностного типа. Лекция 4, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44





	4. Выбор соединения парогенераторов 
и турбин ТЭС
	4. Выбор соединения парогенераторов 
и турбин ТЭС
	1) КЭС: соединение котлов и турбин по пару 
выполняют блочным.
Описание слайда:
4. Выбор соединения парогенераторов и турбин ТЭС 4. Выбор соединения парогенераторов и турбин ТЭС 1) КЭС: соединение котлов и турбин по пару выполняют блочным.

Слайд 45





	2) ТЭЦ: в районах с развитым промышленным и тепловым потреблением сооружают ТЭЦ смешанного типа 
с турбинами ПТ, Р и Т. Турбины типа Р применяются для покрытия базовых нагрузок и устанавливаются совместно 
с турбинами, имеющими регулируемые отборы.
	2) ТЭЦ: в районах с развитым промышленным и тепловым потреблением сооружают ТЭЦ смешанного типа 
с турбинами ПТ, Р и Т. Турбины типа Р применяются для покрытия базовых нагрузок и устанавливаются совместно 
с турбинами, имеющими регулируемые отборы.
Описание слайда:
2) ТЭЦ: в районах с развитым промышленным и тепловым потреблением сооружают ТЭЦ смешанного типа с турбинами ПТ, Р и Т. Турбины типа Р применяются для покрытия базовых нагрузок и устанавливаются совместно с турбинами, имеющими регулируемые отборы. 2) ТЭЦ: в районах с развитым промышленным и тепловым потреблением сооружают ТЭЦ смешанного типа с турбинами ПТ, Р и Т. Турбины типа Р применяются для покрытия базовых нагрузок и устанавливаются совместно с турбинами, имеющими регулируемые отборы.

Слайд 46





Принципиальная схема неблочной ТЭЦ 
с поперечными связями
Описание слайда:
Принципиальная схема неблочной ТЭЦ с поперечными связями



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию