Характеристика воздушного эжектора ЭВ-7-1000

Тип эжектора ЭВ-7-1000
Расчётный расход воздуха, кг/ч 100
Расход рабочей воды, кг/ч 1000
Давление рабочей воды, МПа 0,38
Давление всасывания, кПа 5,3
Температура отсасывающей смеси, °С 20
Диаметр рабочего сопла, мм 45
Диаметр камеры смешения, мм 80
Длина камеры смешения, мм 2500
Расстояние от сопла до камеры смешения, мм 400

Л-2,стр.477

Характеристика подогревателей низкого давления

Типоразмер ПНСВ-2000-1 ПНСВ-2000-2
Турбина К-800-23,5 К-800-23,5
Расход конденсата/пара, кг/с 500/37,5 527,8/10,4
Температура пара на входе, °С 60,7 143
Рабочее давление в корпусе, МПа 0,021 0,107
Диаметр корпуса, мм 3300 3300
Максимальная длина или высота, мм 8950 8980
Масса подогревателя сухого/заполненного, т 20,13/85,57 19,84/86,47

Л-2,стр.311

Типоразмер ПН-1900-32-6-2 ПН-1900-32-6-1
Завод-изготовитель ТКЗ ТКЗ
Площадь поверхности теплообмена, м2 1940 1940
Расчётный тепловой поток, МВт 70,4 72,7
Максимальная температура пара, °С 310 320
Номинальный расход воды, кг/с 538,0 538,9
Гидравлическое сопротивление (число ходов воды), МПа 0,068 (4) 0,064 МПа (4)
Высота, мм 8970 8970
Диаметр корпуса, мм 2650 2650
Масса сухого/заполненного, т 50,2/91,3 49,1/90,3

Л-2,стр.306

Характеристика охладителя конденсата ОВ-700

Типоразмер ОВ-700
Площадь поверхности теплообмена, м2 630
Рабочее давление, МПа: воды в трубной системе конденсата в корпусе 2,5 0,5
Расход номинальный, кг/с: воды конденсата 472,2 388,9
Температура конденсата, °С 39,5
Гидравлическое сопротивление, МПа 0,0315
Диаметр корпуса, мм 1524
Масса охладителя сухого/заполненного, т 19,3/30
Расчётный тепловой поток, МВт 10,3
Завод-изготовитель ТКЗ

Л-2, стр.312

Характеристика подогревателей высокого давления

Типоразмер 1800-37-2,0 1800-37-4,5 ПВ-1800-37-6,5
Площадь поверхности теплообмена, м2: полная зоны ОП зоны ОК 1782 108,0 126,0 1890 --- 126,0 1782 98,6 81,4
Расчетный тепловой поток, МВт 69,1 88,5 57,9
Максимальная температура пара, °С 450 300 350
Номинальный расход воды, кг/с 472,2 472,2 472,2
Гидравлическое сопротивление, МПа 0,07 0,06 0,15
Высота, мм 11175 11305 11395
Диаметр корпуса, мм 2860 2910 2 960
Масса подогревателя сухого/ заполненного, т 126,7/173,4 150,5/196,2 172,0/214,1

Л-2,стр.314

Характеристика маслоохладителя М-540 3 ПОТ

Площадь поверхности теплообмена по наружному диаметру трубок, м2 540
Коэффициент оребрения труб 11
Номинальный расход масла, м3 330
Номинальный расход воды, м3 300
Число ходов масла 1
Номинальная температура масла на входе, °С 55
Номинальная температура масла на выходе, °С 45
Номинальная начальная температура воды, °С 33
Число ходов воды 2
Гидравлические сопротивления охладителя при номинальном расходе, МПа: по воде по маслу 0,018 0,037
Рабочее давление, МПа: масла воды 0,49 0,29
Номинальный расход масла, кг/с 80,3
Масса сухого аппарата, кг 5796

Л-2,стр.282

Характеристика турбогенератора ТГВ-800-2

Турбогенератор выполнен с горизонтальной осью вращения. Предельный диаметр ротора при частоте вращения 3000 об/мин составляет 1,2÷1,25 м. Длина ротора по условиям механической жёсткости не превышает 6,5 метров.

Расшифровка: ТГ - турбогенератор

В - водородноводяное охлаждение обмоток

800 - мощность, МВт

2(4) - число полюсов

Д, М, МТ - модификации изделия

Охлаждение: обмотки статора - непосредственно водородом

сердечника статора - непосредственно водородом

обмотки ротора - непосредственно водой

Л-2,стр.605

РАСЧЕТ И ВЫБОР ДЕАЭРАТОРОВ, КОНДЕНСАТНЫХ И ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, ПОДПИТКИ КОТЛОВ

Выбор деаэраторов

Суммарная производительность деаэраторов питательной воды выбирается по максимальному расходу.

На каждый энергоблок устанавливается, по возможности один деаэратор. Суммарный запас питательной воды в баках основных деаэраторов должен обеспечить работу блочных электростанций в течение не менее 3,5 минут.

К основным деаэраторам предусматривается подвод резервного пара для удержания в них давления при сбросах нагрузки и деаэрации воды при пусках. Тепло выпора деаэраторов питательной воды используется в тепловой схеме станции.

Типы деаэраторов регламентируются ГОСТ 16860-77.

Определяем максимальный расход питательной воды на один деаэратор:

Дпв=(1+ )· Д

Дпв=(1+0,03)·2650=2729,5 т/ч=758,33 кг/с;

где -расход пара на собственные нужды котла в долях от паропроизводительности котла;

Д - паропроизводительность котла, т/ч

Определяем минимальную полезную вместимость деаэраторного бака:

Uбдп=( ·U·Дпв)/60 = (3,5· 1,1·2730)/ 60=175,18 м3;

гдеUбдп - объём бака деаэратора, м3

=3-4 - запас расхода питательной воды по времени, мин

U=1,1-удельный объём воды, м3/кг

Дпв - расход питательной воды на 1 энергоблок, т/ч

Л-3,стр.77-78

Исходя из расхода питательной воды 2730 т/ч и вместимости бака 175 м3, а также учитывая давление в деаэраторе, выбираем деаэратор типа ДП - 2800/185.

Л-2,стр.298

Расшифровка: ДП - деаэратор повышенного давления

2800 - номинальная производительность, т/ч

185 - полезная вместимость бака, м3

Характеристика деаэрационной колонки ДП - 2800/185

Типоразмер КДП-2800
Завод-изготовитель АО "Сибэнеогомаш"
Номинальная производительность, кг/с 777,7
Рабочее давление, МПа 0,74
Максимальное давление( при срабатывании предохранительных клапанов), МПа 0,85
Пробное гидравлическое сопротивление, МПа 1,05
Рабочая температура, °С 167,5
Объём, м3 49
Диаметр, мм 3400
Высота, мм 7166
Масса колонки, заполненной водой, т 19,3

Л-2,стр.322