Parne turbine pt 80 100. O radu parne turbine. Potrošnja topline goriva po stanici

3.3.4 Postrojenje parnih turbina PT-80/100-130/13

Grejna parna turbina PT-80/100-130/13 sa odvodom industrijske i grejne pare dizajnirana je da direktno pokreće električni generator TVF-120-2 sa brzinom rotacije od 50 obrtaja u sekundi i oslobađa toplotu za potrebe proizvodnje i grejanja.

Snaga, MW

nominalno 80

maksimalno 100

Steam ocjene

pritisak, MPa 12.8

temperatura, 0 C 555

Potrošnja izvađene pare za potrebe proizvodnje, t/h

nominalno 185

maksimalno 300

gornji 0,049-0,245

niže 0,029-0,098

Pritisak selekcije proizvodnje 1.28

Temperatura vode, 0 C

hranljiva 249

hlađenje 20

Potrošnja rashladne vode, t/h 8000

Turbina ima sljedeće podesive odvode pare:

proizvodnja sa apsolutni pritisak(1,275 ± 0,29) MPa i dva izlaza za grijanje - gornji sa apsolutnim pritiskom u rasponu od 0,049-0,245 MPa i donji sa pritiskom u rasponu od 0,029-0,098 MPa. Odvodni tlak grijanja se reguliše pomoću jedne kontrolne membrane ugrađene u gornju odvodnu komoru grijanja. Regulisani pritisak u otvorima za grejanje se održava: u gornjem izlazu - kada su oba grejna izlaza uključena, u donjem izlazu - kada je uključen jedan donji izlaz za grejanje. Mrežna voda mora se propuštati kroz grijače mreže donjeg i gornjeg stepena grijanja uzastopno i u jednakim količinama. Protok vode koja prolazi kroz mrežne grijače mora biti kontroliran.

Turbina je jednoosovinski dvocilindrični agregat. Protočni dio HPC-a ima upravljački stupanj sa jednim namotajem i 16 nivoa pritiska.

Protočni dio LPC-a sastoji se od tri dijela:

prvi (do gornjeg izlaza za grijanje) ima regulacijski stupanj i 7 nivoa pritiska,

druga (između ekstrakcija grijanja) dva tlačna stupnja,

treći - regulacioni stepen i dva stepena pritiska.

Rotor visokog pritiskačvrsto kovan. Prvih deset rotorskih diskova nizak pritisak kovani integralno sa osovinom, preostala tri diska su montirana.

Distribucija pare turbine je mlaznica. Na izlazu iz HPC-a, dio pare odlazi u kontrolisanu proizvodnju, ostatak se šalje u LPC. Ekstrakcije grijanja se vrše iz odgovarajućih LPC komora.

Da bi se smanjilo vrijeme zagrijavanja i poboljšali uvjeti pokretanja, predviđeno je parno grijanje prirubnica i vijaka i dovod vodene pare na prednju brtvu HPC-a.

Turbina je opremljena uređajem za okretanje vratila koji rotira osovinski vod turbinske jedinice frekvencijom od 3,4 o/min.

Aparat sa lopaticama turbine je dizajniran da radi na mrežnoj frekvenciji od 50 Hz, što odgovara brzini rotora turbinske jedinice od 50 o/min (3000 o/min). Dozvoljeno dug rad turbine sa devijacijom frekvencije u mreži od 49,0-50,5 Hz.

3.3.5 Jedinica parne turbine R-50/60-130/13-2

Parna turbina sa protutlakom R-50/60-130/13-2 je dizajnirana da pokreće električni generator TVF-63-2 brzinom rotacije 50 s -1 i oslobađa paru za potrebe proizvodnje.

Nazivne vrijednosti glavnih parametara turbine su date u nastavku:

Snaga, MW

Nominalna 52.7

Maksimalno 60

Početni parametri pare

Pritisak, MPa 12.8

Temperatura, o S 555

Pritisak u izduvnoj cevi, MPa 1.3

Turbina ima dva neregulisana odvoda pare namenjene za grejanje napojnu vodu u visokotlačnim grijačima.

Dizajn turbine:

Turbina je jednocilindrična jedinica sa jednim stepenom upravljanja krunom i 16 stupnjeva pritiska. Svi diskovi rotora su kovani integralno sa osovinom. Turbinska distribucija pare sa bajpasom. Svježa para se dovodi u samostojeću parnu kutiju koja sadrži automatski zaporni ventil, odakle se para dovodi kroz bajpas cijevi do četiri kontrolna ventila.

Aparat sa lopaticama turbine je dizajniran da radi na frekvenciji od 3000 o/min. Dugotrajan rad turbine je dozvoljen kada je odstupanje frekvencije u mreži 49,0-50,5 Hz

Turbinska jedinica je opremljena zaštitnih uređaja za zajedničko gašenje PVD-a uz istovremeno aktiviranje bajpas linije slanjem signala. Atmosferski membranski ventili postavljeni na ispušne cijevi i otvaraju se kada se tlak u cijevima poveća na 0,12 MPa.

3.3.6 Parnoturbinska jedinica T-110/120-130/13

Grejna parna turbina T-110/120-130/13 sa ekstrakcijom grejne pare je projektovana da direktno pokreće elektrogenerator TVF-120-2 sa brzinom rotacije od 50 r/s i oslobađa toplotu za potrebe grejanja.

Nazivne vrijednosti glavnih parametara turbine su date u nastavku.

Snaga, MW

nominalno 110

maksimalno 120

Steam ocjene

pritisak, MPa 12.8

temperatura, 0 C 555

nominalno 732

maksimalno 770

Granice promjene tlaka pare u reguliranom izlazu grijanja, MPa

gornji 0,059-0,245

niže 0,049-0,196

Temperatura vode, 0 C

hranljiva 232

hlađenje 20

Potrošnja rashladne vode, t/h 16000

Pritisak pare u kondenzatoru, kPa 5.6

Turbina ima dva izlaza za grijanje - donji i gornji, predviđeni za postupno zagrijavanje vode iz mreže. Prilikom faznog zagrijavanja vode iz mreže parom iz dva izlaza grijanja, regulacija održava zadanu temperaturu mrežne vode iza gornjeg mrežnog grijača. Prilikom grijanja vode iz mreže sa jednim donjim izlazom za grijanje, temperatura mrežne vode se održava iza donjeg mrežnog grijača.

Pritisak u podesivim otvorima za grijanje može varirati u sljedećim granicama:

u gornjim 0,059 - 0,245 MPa sa uključenim dva odvoda grijanja,

u donjem 0,049 - 0,196 MPa sa isključenim gornjim dovodom grijanja.

Turbina T-110/120-130/13 je jednoosovinska jedinica koja se sastoji od tri cilindra: HPC, CSD, LPC.

HPC je jednoprotočni, ima kontrolnu fazu sa dva namotaja i 8 nivoa pritiska. Rotor visokog pritiska je čvrsto kovan.

CSD je takođe jednoprotočan i ima 14 nivoa pritiska. Prvih 8 diskova rotora srednjeg pritiska kovani su integralno sa osovinom, preostalih 6 su montirani. Vodića lopatica prvog stepena CSD-a je ugrađena u kućište, preostale membrane su ugrađene u kaveze.

LPC je dvoprotočni, ima dva stupnja u svakom toku lijevog i desnog rotiranja (jedan kontrolni i jedan tlačni stupanj). Dužina radne lopatice zadnje faze je 550 mm, prosječni prečnik radnog kola ovog stupnja je 1915 mm. Rotor niskog pritiska ima 4 montirana diska.

Da bi se olakšalo pokretanje turbine iz vrućeg stanja i povećala njena manevarska sposobnost tokom rada pod opterećenjem, temperatura pare koja se dovodi u pretposljednju komoru prednje brtve HPC-a povećava se miješanjem vruće pare iz regulacije. šipke ventila ili iz glavnog parnog voda. Iz zadnjih odjeljaka zaptivki, mješavina pare i zraka se usisava pomoću usisnog ejektora zaptivke.

Da bi se smanjilo vrijeme zagrijavanja i poboljšali uvjeti pokretanja turbine, predviđeno je parno grijanje HPC prirubnica i klinova.

Aparat sa lopaticama turbine je dizajniran da radi na mrežnoj frekvenciji od 50 Hz, što odgovara brzini rotora turbinske jedinice od 50 o/min (3000 o/min).

Dugotrajni rad turbine je dozvoljen uz odstupanje frekvencije mreže od 49,0-50,5 Hz. U vanrednim situacijama za sistem je dozvoljen kratkotrajni rad turbine na frekvenciji mreže ispod 49 Hz, ali ne ispod 46,5 Hz (vrijeme je navedeno u tehničkim specifikacijama).


Informacije o radu „Modernizacija Almaty CHPP-2 promjenom vodohemijskog režima sistema za pripremu dopunske vode kako bi se temperatura vode u mreži povećala na 140–145 C“

TEHNIČKI OPIS

Opis objekta.
Puno ime:
„Automatizovani kurs „Rad turbine PT-80/100-130/13.”
simbol:
godina izdanja: 2007.

Automatizovani kurs obuke za rad na turbini PT-80/100-130/13 razvijen je za obuku operativnog osoblja na servisu turbinskih agregata ovog tipa i predstavlja sredstvo obuke, predispitne pripreme i ispitnog ispitivanja toplotne snage. osoblje fabrike.
AUK je sastavljen na osnovu regulatorne i tehničke dokumentacije koja se koristi u radu turbina PT-80/100-130/13. Sadrži tekstualni i grafički materijal za interaktivno učenje i testiranje učenika.
Ovaj AUK opisuje dizajn i tehnološke karakteristike glavnog i pomoćna oprema grejne turbine PT-80/100-130/13 i to: glavni parni ventili, zaporni ventil, regulacioni ventili, HPC ulaz pare, konstruktivne karakteristike HPC, CSD, LPC, rotori turbina, ležajevi, uređaj za okretanje vratila, sistem zaptivanja, kondenzacija jedinica, regeneracija niskog pritiska, pumpe za napajanje, regeneracija visokog pritiska, toplana, sistem turbinskog ulja itd.
Razmatraju se načini pokretanja, normalnog, hitnog i zaustavljanja turbinskog agregata, kao i glavni kriteriji pouzdanosti za grijanje i hlađenje parovoda, blokova ventila i turbinskih cilindara.
Sistem razmatran automatska regulacija turbine, sistemi zaštite, blokade i alarma.
Utvrđen je postupak prijema na pregled, ispitivanje i popravku opreme, sigurnosna pravila i sigurnost od požara i eksplozija.

AUC sastav:

Automatski kurs obuke (AUC) je softver, namijenjen za početnu obuku i naknadnu provjeru znanja osoblja elektrana i električnih mreža. Prije svega, za obuku osoblja za rad i održavanje.
Osnovu AUC-a čine postojeća proizvodnja i opisi poslova, regulatorni materijali, podaci proizvođača opreme.
AUC uključuje:
— odjeljak općih teorijskih informacija;
— odjeljak koji raspravlja o dizajnu i pravilima rada određene vrste opreme;
— odjeljak za samotestiranje učenika;
- ispitivački blok.
Osim tekstova, AUK sadrži neophodan grafički materijal (dijagrame, crteže, fotografije).

Informativni sadržaj AUC-a.

1. Tekstualni materijal je sastavljen na osnovu uputstva za upotrebu, turbine PT-80/100-130/13, fabričkih uputstava, drugih regulatornih i tehničkih materijala i obuhvata sledeće delove:

1.1. Rad turbinske jedinice PT-80/100-130/13.
1.1.1. Opće informacije o turbini.
1.1.2. Uljni sistem.
1.1.3. Sistem regulacije i zaštite.
1.1.4. Uređaj za kondenzaciju.
1.1.5. Regenerativna instalacija.
1.1.6. Instalacija za grijanje vode u mreži.
1.1.7. Priprema turbine za rad.
Priprema i puštanje u rad uljnog sistema i VPU.
Priprema i aktiviranje sistema upravljanja i zaštite turbine.
Ispitivanje zaštita.
1.1.8. Priprema i puštanje u rad kondenzacionog uređaja.
1.1.9. Priprema i puštanje u rad regenerativne instalacije.
1.1.10. Priprema instalacija za grijanje vode u mreži.
1.1.11. Priprema turbine za puštanje u rad.
1.1.12. Opća uputstva koja se moraju pridržavati pri pokretanju turbine iz bilo kojeg stanja.
1.1.13. Pokretanje turbine iz hladnog stanja.
1.1.14. Pokretanje turbine iz vrućeg stanja.
1.1.15. Način rada i promjena parametara.
1.1.16. Način kondenzacije.
1.1.17. Način rada s izborom za proizvodnju i grijanje.
1.1.18. Ispuštanje i utovar tereta.
1.1.19. Zaustavljanje turbine i vraćanje sistema u prvobitno stanje.
1.1.20. Ispitivanje tehničko stanje i održavanje. Vrijeme za sigurnosne provjere.
1.1.21. Održavanje sistemi za podmazivanje i VPU.
1.1.22. Održavanje kondenzacijskog i regenerativnog postrojenja.
1.1.23. Održavanje instalacije za grijanje vode.
1.1.24. Sigurnosne mjere pri servisiranju turbogeneratora.
1.1.25. Sigurnost od požara prilikom servisiranja turbinskih agregata.
1.1.26. Procedura za ispitivanje sigurnosnih ventila.
1.1.27. Aplikacija (zaštita).

2. Grafički materijal u ovom AUK-u predstavljen je u 15 crteža i dijagrama:
2.1. Uzdužni presjek turbine PT-80/100-130-13 (HPC).
2.2. Uzdužni presjek turbine PT-80/100-130-13 (TSSND).
2.3. Dijagram cjevovoda za ekstrakciju pare.
2.4. Dijagram naftovoda turbogeneratora.
2.5. Šema dovoda i usisavanja pare iz zaptivki.
2.6. Grijač punjača PS-50.
2.7. Karakteristike grijača kutije za punjenje PS-50.
2.8. Dijagram glavnog kondenzata turbogeneratora.
2.9. Dijagram mrežnih vodovodnih cjevovoda.
2.10. Dijagram cjevovoda za usisavanje mješavine pare i zraka.
2.11. PVD šema zaštite.
2.12. Dijagram glavnog parnog cjevovoda turbinske jedinice.
2.13. Dijagram drenaže turbinske jedinice.
2.14. Dijagram plinsko-uljenog sistema generatora TVF-120-2.
2.15. Energetske karakteristike PT-80/100-130/13 LMZ cijevne jedinice.

Provjera znanja

Nakon proučavanja teksta i grafički materijal, učenik može pokrenuti program samoprovjera znanje. Program je test kojim se provjerava stepen asimilacije nastavnog materijala. U slučaju netačnog odgovora, operater dobija poruku o grešci i citat iz teksta uputstva koji sadrži tačan odgovor. Ukupan broj pitanja za ovaj kurs je 300.

Ispit

Nakon prolaska obuka i samokontrole znanja, student polaže ispitni test. Sadrži 10 pitanja koja su automatski odabrana nasumično između pitanja predviđenih za samotestiranje. Tokom ispita, od ispitanika se traži da odgovori na ova pitanja bez navođenja ili mogućnosti da se pozove na udžbenik. Nijedna poruka o grešci se ne prikazuje dok se testiranje ne završi. Nakon završenog ispita student dobija protokol u kojem se navode predložena pitanja, opcije odgovora koje je ispitanik odabrao i komentari na pogrešne odgovore. Ispit se ocjenjuje automatski. Protokol testiranja je sačuvan na čvrstom disku računara. Moguće ga je štampati na štampaču.


Kursni projektni zadatak

3

1.

Početni referentni podaci

4

2.

Proračun ugradnje bojlera

6

3.

Konstrukcija procesa ekspanzije pare u turbini

8

4.

Balans pare i napojne vode

9

5.

Određivanje parametara pare, napojne vode i kondenzata pomoću PTS elemenata

11

6.

Izrada i rješavanje jednačina toplotnog bilansa za presjeke i elemente PTS-a

15

7.

Jednačina energetske snage i njeno rješenje

23

8.

Provjera kalkulacije

24

9.

Određivanje energetskih indikatora

25

10.

Izbor pomoćne opreme

26

Bibliografija

27

Kursni projektni zadatak
Učeniku: Onučin D.M..

Tema projekta: Proračun termičkog kruga STU PT-80/100-130/13
Podaci o projektu

P 0 =130 kg/cm 2 ;

;

;

Q t =220 MW;

;

.

Pritisak u neregulisanim ekstrakcijama – iz referentnih podataka.

Priprema dodatne vode - iz atmosferskog deaeratora "D-1,2".
Obim obračunskog dijela


  1. Projektni proračun STU u SI sistemu za nazivnu snagu.

  2. Određivanje indikatora energetskih performansi objekata tehničke obuke.

  3. Izbor pomoćne opreme ustanove za stručno obrazovanje.

1. Početni referentni podaci
Glavni pokazatelji turbine PT-80/100-130.

Tabela 1.


Parametar

Magnituda

Dimenzija

Nazivne snage

80

MW

Maksimalna snaga

100

MW

Početni pritisak

23,5

MPa

Početna temperatura

540

WITH

Pritisak na izlazu centralne venske pumpe

4,07

MPa

Temperatura na izlazu iz HPC-a

300

WITH

Temperatura pregrijane pare

540

WITH

Protok rashladne vode

28000

m 3 / h

Temperatura rashladne vode

20

WITH

Pritisak kondenzatora

0,0044

MPa

Turbina ima 8 nereguliranih ekstrakcija pare dizajniranih za zagrijavanje napojne vode u niskotlačnim grijačima, deaerator, u grijačima visokog pritiska i za napajanje pogonske turbine glavne napojne pumpe. Izduvna para iz turbo pogona vraća se u turbinu.
Tabela 2.


Odabir

Pritisak, MPa

Temperatura, 0 C

I

PVD br. 7

4,41

420

II

PVD br. 6

2,55

348

III

HDPE br. 5

1,27

265

Deaerator

1,27

265

IV

HDPE br. 4

0,39

160

V

HDPE br. 3

0,0981

-

VI

HDPE br. 2

0,033

-

VII

HDPE br. 1

0,003

-

Turbina ima dva odvoda grejne pare, gornji i donji, namenjene za jednostepeno i dvostepeno zagrevanje vode iz mreže. Ekstrakcije grijanja imaju sljedeće granice kontrole tlaka:

Gornji 0,5-2,5 kg/cm 2 ;

Donja 0,3-1 kg/cm2.

2. Proračun kotlovske instalacije

VB – gornji kotao;

NB – donji kotao;

Povrat – povrat vode iz mreže.

D VB, D NB - potrošnja pare za gornji i donji kotao, respektivno.

Temperaturni grafikon: t pr / t o br =130 / 70 C;

T pr = 130 0 C (403 K);

T arr = 70 0 C (343 K).

Određivanje parametara pare u ekstrakcijama daljinskog grijanja

Pretpostavimo ravnomerno zagrevanje na VSP i NSP;

Prihvatamo vrijednost pregrijavanja u mrežnim grijačima
.

Prihvatamo gubitke pritiska u cevovodima
.

Pritisak gornjeg i donjeg izvlačenja iz turbine za VSP i NSP:

bar;

bar.
h WB =418,77 kJ/kg

h NB =355,82 kJ/kg

D WB (h 5 - h WB /)=K W NE (h WB - h NB) →

→ D WB =1,01∙870,18(418,77-355,82)/(2552,5-448,76)=26,3 kg/s

D NB h 6 + D WB h WB / +K W NE h OBR = KW NE h NB +(D WB +D NB) h NB / →

→ D NB =/(2492-384,88)=25,34 kg/s

D WB +D NB =D B =26,3+25,34=51,64 kg/s

3. Konstrukcija procesa ekspanzije pare u turbini
Pretpostavimo gubitak pritiska u uređajima za distribuciju pare cilindara:

;

;

;

U tom slučaju, pritisak na ulazu u cilindre (iza kontrolnih ventila) će biti:

Proces u dijagramu h,s prikazan je na sl. 2.

4. Ravnoteža pare i napojne vode.


  • Pretpostavljamo da para najvećeg potencijala ide do krajnjih zaptivki (D KU) i do ejektora pare (D EP).

  • Potrošena para iz krajnjih zaptivki i iz ejektora usmjerava se na grijač kutije za punjenje. Prihvatamo zagrijavanje kondenzata u njemu:


  • Izduvna para iz ejektorskih hladnjaka usmjerava se na ejektorski grijač (EH). Grijanje u njemu:


  • Pretpostavljamo da je protok pare u turbinu (D) poznata vrijednost.

  • Unutarstanični gubici radnog fluida: D U =0,02D.

  • Pretpostavimo 0,5% potrošnje pare za krajnje brtve: D KU =0,005D.

  • Pretpostavimo da je potrošnja pare za glavne ejektore 0,3%: D EJ =0,003D.

onda:


  • Potrošnja pare iz kotla će biti:
D K = D + D UT + D KU + D EJ =(1+0,02+0,005+0,003)D=1,028D

  • Jer Ako je kotao bubanj, onda je potrebno voditi računa o pražnjenju kotla.
Produvavanje je 1,5%, tj.

D kont = 0,015D = 1,03D K = 0,0154D.


  • Količina napojne vode koja se dovodi u kotao:
D PV = D K + D kont. = 1,0434D

  • Količina dodatne vode:
D ekst =D ut +(1-K pr)D pr +D v.r.

Gubici kondenzata za proizvodnju:

(1-K pr)D pr =(1-0,6)∙75=30 kg/s.

Pritisak u bubnju kotla je oko 20% veći od pritiska sveže pare na turbini (zbog hidrauličnih gubitaka), tj.

P k.v. =1,2P 0 =1,2∙12,8=15,36 MPa →
kJ/kg.

Pritisak u ekspanderu za kontinuirano produvavanje (CPD) je oko 10% veći nego u deaeratoru (D-6), tj.

P RNP =1,1P d =1,1∙5,88=6,5 bar →


kJ/kg;

kJ/kg;

kJ/kg;

D P.R.=β∙D nastavak =0,438∙0,0154D=0,0067D;

D V.R. =(1-β)D nastavak =(1-0,438)0,0154D=0,00865D.
D ekst =D ut +(1-K pr)D pr +D v.r. =0,02D+30+0,00865D=0,02865D+30.

Određujemo protok mrežne vode kroz mrežne grijače:

Curenja u sistemu grijanja prihvatamo kao 1% količine cirkulirajuće vode.

Dakle, potrebna hemijska produktivnost. tretman vode:

5. Određivanje parametara pare, napojne vode i kondenzata na osnovu PTS elemenata.
Pretpostavljamo gubitak pritiska u cevovodima pare od turbine do grejača regenerativnog sistema u iznosu od:


I selekcija

PVD-7

4%

II selekcija

PVD-6

5%

III selekcija

PVD-5

6%

IV selekcija

PVD-4

7%

V izbor

PND-3

8%

VI selekcija

PND-2

9%

VII selekcija

PND-1

10%

Određivanje parametara zavisi od dizajna grijača ( vidi sl. 3). U izračunatoj shemi, svi HDPE i PVD su površinski.

Kako glavni kondenzat i napojna voda teče iz kondenzatora u kotao, mi određujemo parametre koji su nam potrebni.

5.1. Zanemarujemo povećanje entalpije u kondenzatnoj pumpi. Tada su parametri kondenzata ispred ED:

0,04 bara,
29°C,
121,41 kJ/kg.

5.2. Pretpostavljamo da je zagrijavanje glavnog kondenzata u ejektorskom grijaču jednako 5°C.

34 °C; kJ/kg.

5.3. Za grijanje vode u grijaču (SP) uzimamo 5°C.

39 °C,
kJ/kg.

5.4. PND-1 – onemogućen.

Hrani se parom iz VI selekcije.

69,12 °C,
289,31 kJ/kg = h d2 (drenaža iz HDPE-2).

°S,
4,19∙64,12=268,66 kJ/kg

Napaja se parom iz V selekcije.

Pritisak pare grijanja u tijelu grijača:

96,7 °C,
405,21 kJ/kg;

Parametri vode iza grijača:

°S,
4,19∙91,7=384,22 kJ/kg.

Preliminarno smo postavili povećanje temperature zbog miješanja tokova ispred LPH-3 na
, tj. imamo:

Hrani se parom iz IV selekcije.

Pritisak pare grijanja u tijelu grijača:

140,12°S,
589,4 kJ/kg;

Parametri vode iza grijača:

°S,
4,19∙135,12=516,15 kJ/kg.

Parametri grejnog medija u odvodnom hladnjaku:

5.8. Deaerator napojne vode.

Deaerator napojne vode radi pri konstantnom pritisku pare u kućištu

R D-6 =5,88 bar → t D-6 N =158 ˚S, h’ D-6 =667 kJ/kg, h” D-6 =2755,54 kJ/kg,

5.9. Pumpa za napajanje.

Uzmimo efikasnost pumpe
0,72.

Ispusni pritisak: MPa. °C, a parametri grejnog medija u odvodnom hladnjaku su:
Parametri pare u parnom hladnjaku:

°C;
2833,36 kJ/kg.

Grijanje u OP-7 postavljamo na 17,5 °C. Tada je temperatura vode iza PVD-7 jednaka °C, a parametri grejnog medija u drenažnom hladnjaku su:

°C;
1032,9 kJ/kg.

Pritisak napojne vode nakon PPH-7 je:

Parametri vode iza samog grijača.

Grejna parna turbina PT-80/100-130/13 sa odvodom industrijske i grejne pare dizajnirana je da direktno pokreće električni generator TVF-120-2 sa brzinom rotacije od 50 obrtaja u sekundi i oslobađa toplotu za potrebe proizvodnje i grejanja.

Nazivne vrijednosti glavnih parametara turbine su date u nastavku.

Snaga, MW

nominalno 80

maksimalno 100

Steam ocjene

pritisak, MPa 12.8

temperatura, 0 C 555

Potrošnja izvađene pare za potrebe proizvodnje, t/h

nominalno 185

maksimalno 300

Granice promjene tlaka pare u reguliranom izlazu grijanja, MPa

gornji 0,049-0,245

niže 0,029-0,098

Pritisak selekcije proizvodnje 1.28

Temperatura vode, 0 C

hranljiva 249

hlađenje 20

Potrošnja rashladne vode, t/h 8000

Turbina ima sljedeće podesive odvode pare:

proizvodnja sa apsolutnim pritiskom (1,275 0,29) MPa i dva grejna ekstrakcija - gornji sa apsolutnim pritiskom u opsegu 0,049-0,245 MPa i donji sa pritiskom u opsegu od 0,029-0,098 MPa. Odvodni tlak grijanja se reguliše pomoću jedne kontrolne membrane ugrađene u gornju odvodnu komoru grijanja. Regulisani pritisak u otvorima za grejanje se održava: u gornjem izlazu - kada su oba grejna izlaza uključena, u donjem izlazu - kada je uključen jedan donji izlaz za grejanje. Mrežna voda mora se propuštati kroz grijače mreže donjeg i gornjeg stepena grijanja uzastopno i u jednakim količinama. Protok vode koja prolazi kroz mrežne grijače mora biti kontroliran.

Turbina je jednoosovinski dvocilindrični agregat. Protočni dio HPC-a ima upravljački stupanj sa jednim namotajem i 16 nivoa pritiska.

Protočni dio LPC-a sastoji se od tri dijela:

prvi (do gornjeg izlaza za grijanje) ima regulacijski stupanj i 7 nivoa pritiska,

druga (između ekstrakcija grijanja) dva tlačna stupnja,

treći - regulacioni stepen i dva stepena pritiska.

Rotor visokog pritiska je čvrsto kovan. Prvih deset diskova niskotlačnog rotora kovani su integralno sa osovinom, preostala tri diska su montirana.

Distribucija pare turbine je mlaznica. Na izlazu iz HPC-a, dio pare odlazi u kontrolisanu proizvodnju, ostatak se šalje u LPC. Ekstrakcije grijanja se vrše iz odgovarajućih LPC komora.

Da bi se smanjilo vrijeme zagrijavanja i poboljšali uvjeti pokretanja, predviđeno je parno grijanje prirubnica i vijaka i dovod vodene pare na prednju brtvu HPC-a.

Turbina je opremljena uređajem za okretanje vratila koji rotira osovinski vod turbinske jedinice frekvencijom od 3,4 o/min.

Aparat sa lopaticama turbine je dizajniran da radi na mrežnoj frekvenciji od 50 Hz, što odgovara brzini rotora turbinske jedinice od 50 o/min (3000 o/min). Dugotrajni rad turbine je dozvoljen uz odstupanje frekvencije mreže od 49,0-50,5 Hz.

Tip parne turbine PT-60-130/13– kondenzacijski, sa dva podesiva odvoda pare. Nazivna snaga 60.000 kW (60 MW) pri 3000 o/min. Turbina je dizajnirana direktno za pogon generatora naizmjenična struja tip TVF-63-2 snage 63.000 kW, sa naponom na stezaljkama generatora od 10.500 V, montiran na zajedničkom temelju sa turbinom. Turbina je opremljena regenerativnim uređajem za zagrijavanje napojne vode i mora raditi sa kondenzacijskom jedinicom. Kada turbina radi bez kontrolisane ekstrakcije (čista kondenzacija), dozvoljeno je opterećenje od 60 MW.

Tip parne turbine PT-60-130/13 dizajniran za sljedeće parametre:

  • pritisak sveže pare ispred automatskog zapornog ventila (ASV) 130 ata;
  • temperatura svježe pare prije ASK 555 ºS;
  • količina rashladne vode koja prolazi kroz kondenzator (pri projektnoj temperaturi na ulazu kondenzatora od 20 ºS) 8000 m/h;
  • Procijenjena maksimalna potrošnja pare pri nominalnim parametrima je 387 t/sat.

Turbina ima dva podesiva odvoda pare: industrijski sa nominalnim pritiskom od 13 atm i grijanje sa nominalnim pritiskom od 1,2 ata. Proizvodnja i ekstrakcija grijanja imaju sljedeće granice kontrole tlaka:

  • proizvodnja 13+3 ata;
  • grijanje 0,7-2,5 ata.

Turbina je jednoosovinski dvocilindrični agregat. Cilindar visokog pritiska ima jedan stepen kontrole krune i 16 stepeni pritiska. Cilindar niskog pritiska sastoji se od dva dijela, od kojih dio srednjeg tlaka ima kontrolnu fazu i 8 stupnjeva tlaka, a dio niskog tlaka ima kontrolni stupanj i 3 tlačne faze.

Svi diskovi rotora visokog pritiska kovani su u celini sa osovinom. Prvih deset diskova niskotlačnog rotora kovani su integralno sa osovinom, preostala četiri diska su montirana.

HPC i LPC rotori su međusobno povezani preko fleksibilne spojnice. Rotori LPC-a i generatora povezani su preko krute spojnice. nRVD = 1800 o/min, nRVD = 1950 o/min.

Čvrsto kovano rotor Turbina HPC PT-60-130/13 ima relativno dugačak prednji kraj osovine i dizajn labirintske brtve (bez rukava). Kod ovakvog dizajna rotora, čak i blagi kontakt osovine sa izbočinama krajnjih ili međubrtvila uzrokuje lokalno zagrijavanje i elastično otklon osovine, što rezultira vibracijama turbine, radom klinova trake, radne lopatice i povećanje radijalnih zazora u srednjim i preko-tračnim zaptivkama. Obično se otklon rotora pojavljuje u zoni radne brzine od 800-1200 o/min. za vrijeme pokretanja turbine ili tokom rada rotora kada je zaustavljen.

Turbina je isporučena uređaj za okretanje, rotirajući rotor brzinom od 3,4 o/min. Uređaj za okretanje pokreće elektromotor sa kaveznim rotorom.

Turbina ima distribucija pare mlaznica. Svježa para se dovodi u samostojeću parnu kutiju u kojoj se nalazi automatski zatvarač, odakle para struji kroz obilazne cijevi do regulacijskih ventila turbine. nalazi se u parnim kutijama zavarenim u prednji dio turbinskog cilindra. Minimalni prolaz pare u kondenzatoru određen je dijagramom načina rada.

Turbina je opremljena uređaj za ispiranje, što omogućava ispiranje protočnog puta turbine u pokretu, uz odgovarajuće smanjeno opterećenje.

Kako bi se smanjilo vrijeme zagrijavanja i poboljšali uvjeti za pokretanje turbine, predviđene su prirubnice i klinovi HPC-a, kao i dovod žive pare do prednje zaptivke HPC-a. Da bi se osigurao ispravan rad i daljinski upravljač sistema za vreme startovanja i zaustavljanja turbine, obezbeđena je grupna drenaža ekspander za odvod u kondenzator.