Ministri ng Edukasyon at Agham ng Russian Federation

Sangay ng pederal na badyet ng estado institusyong pang-edukasyon mas mataas na propesyonal na edukasyon

National Research University Moscow Power Engineering Institute sa Volzhsky

Kagawaran ng Industrial Thermal Power Engineering

Sa pagsasanay sa pagsasanay sa industriya

Sa LLC "LUKOIL - Volgogradenergo" Volzhskaya CHPP

Mag-aaral ng VF MPEI (TU) group na TES-09

Naumov Vladislav Sergeevich

Pinuno ng pagsasanay:

mula sa negosyo: Shidlovsky S.N.

mula sa institute: Zakozhurnikova G.P.

Volzhsky, 2012

Panimula

.Mga regulasyon sa kaligtasan

2.Thermal diagram

.Turbine PT-135/165-130/15

.Turbine T-100/120-130

.Turbine PT-65/75-130/13

.Turbine T-50-130

.Mga kapasitor

.Sistema ng sirkulasyon ng tubig

.Mga heater mababang presyon

.Mga heater mataas na presyon

.Mga Deaerator

.Pagbawas ng mga cooling unit

.Sistema ng supply ng langis ng turbine

.Thermal power plant heating plant

.Mga feed pump

Konklusyon

Mga sanggunian

Panimula:

LLC "LUKOIL - Volgogradenergo" Volzhskaya CHPP ay ang pinakamalakas na thermal station sa rehiyon.

Ang Volzhskaya CHPP-1 ay isang negosyo ng enerhiya sa Volzhsky. Ang pagtatayo ng Volzhskaya CHPP-1 ay nagsimula noong Mayo 1959<#"justify">Kasama sa mga pantulong na kagamitan ang: feed pump, HDPE, HDPE, condensers, deaerators, network heater o boiler.

1. Mga regulasyon sa kaligtasan

Ang lahat ng mga tauhan ay dapat bigyan ng espesyal na damit, sapatos na pangkaligtasan at sa pamamagitan ng indibidwal na paraan proteksyon alinsunod sa likas na katangian ng gawaing isinagawa at obligadong gamitin ang mga ito sa panahon ng trabaho

Ang mga tauhan ay dapat magtrabaho sa mga damit na pantrabaho na nakatali sa lahat ng mga pindutan. Dapat ay walang kumikislap na bahagi sa damit na maaaring mahuli sa pamamagitan ng paggalaw (pag-ikot) ng mga bahagi ng mga mekanismo. Ipinagbabawal ang pag-roll up ng mga manggas ng workwear at pag-ipit sa tuktok ng bota.

Ang lahat ng mga tauhan ng produksyon ay dapat na praktikal na sinanay sa mga pamamaraan ng pagpapalaya ng isang tao sa ilalim ng boltahe mula sa aksyon. agos ng kuryente at pagbibigay sa kanya ng first aid, gayundin ang mga paraan ng pagbibigay ng first aid sa mga biktima sa iba pang aksidente.

Sa bawat negosyo, ang mga ligtas na ruta sa pamamagitan ng teritoryo ng negosyo patungo sa lugar ng trabaho at mga plano sa paglikas kung sakaling magkaroon ng sunog o emerhensiya ay dapat na mabuo at dalhin sa atensyon ng lahat ng mga tauhan.

Ang mga taong walang kaugnayan sa pagpapanatili ng kagamitan na matatagpuan doon ay ipinagbabawal na nasa teritoryo ng planta ng kuryente at sa mga lugar ng produksyon ng negosyo nang walang kasamang mga tao.

Ang lahat ng mga daanan at daanan, pasukan at labasan ay tulad sa loob lugar ng produksyon at mga istraktura, at sa labas sa katabing teritoryo ay dapat na may ilaw, libre at ligtas para sa paggalaw ng mga pedestrian at sasakyan. Ipinagbabawal ang pagharang sa mga daanan at daanan o paggamit ng mga ito para sa pag-iimbak ng mga kalakal. Ang mga interfloor na kisame, sahig, channel, at hukay ay dapat mapanatili sa maayos na pagkumpuni. Ang lahat ng mga butas sa sahig ay dapat na nabakuran. Ang mga takip at gilid ng mga hatch ng mga balon, silid at mga hukay, pati na rin ang mga takip ng channel ay dapat na gawa sa corrugated iron, i-flush sa sahig o lupa at secure na nakakabit.

2. Thermal circuit

3. Turbine PT -135/165-130/15

Nakatigil na steam heating turbine type Turbine PT -135/165-130/15 na may condensing device at adjustable production at dalawang heating steam extraction na may nominal na kapangyarihan na 135 MW, na idinisenyo para sa direktang pagmamaneho ng turbogenerator na may rotor speed na 3000 rpm. At supply ng singaw at init para sa produksyon at mga pangangailangan sa pagpainit.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana sa mga sumusunod na pangunahing mga parameter:

.Live na steam pressure bago ang automatic stop valve ay 130 ata;

2.Sariwang temperatura ng singaw bago ang awtomatikong stop valve 555C;

.Ang kinakalkula na temperatura ng cooling water sa condenser inlet ay 20C;

.Pagkonsumo ng tubig sa paglamig - 12400 m3 / oras.

Ang maximum na pagkonsumo ng singaw sa mga nominal na parameter ay 760t/h.

Ang turbine ay nilagyan ng isang regenerative heating device magpakain ng tubig at dapat gumana kasabay ng isang condensing unit.

Ang turbine ay may adjustable production steam extraction na may nominal pressure na 15 ata at dalawang adjustable heating steam extractions - upper and lower, na nilayon para sa pagpainit ng tubig sa network sa mga network heaters ng turbine unit at karagdagang tubig sa station heat exchangers.

. Turbine T -100/120-130

Single-shaft steam turbine T 100/120-130 na may rated power na 100 MW sa 3000 rpm. Sa condensation at dalawang heating extraction, ang singaw ay idinisenyo upang direktang i-drive ang generator AC, i-type ang TVF-100-2 na may lakas na 100 MW na may hydrogen cooling.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana nang may mga sariwang steam parameter na 130 ata at isang temperatura na 565C, na sinusukat bago ang stop valve.

Ang nominal na temperatura ng cooling water sa condenser inlet ay 20C.

Ang turbine ay may dalawang heating outlet: upper at lower, na idinisenyo para sa sunud-sunod na pagpainit ng tubig sa network sa mga boiler.

Ang turbine ay maaaring tumagal ng isang load ng hanggang sa 120 MW sa ilang mga halaga ng heating steam extraction.

5. Turbine PT -65/75-130/13

Condensing turbine na may kontroladong steam extraction para sa produksyon at district heating nang walang reheating, two-cylinder, single-flow, 65 MW.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana sa mga sumusunod na mga parameter ng singaw:

-presyon sa harap ng turbine 130 kgf/cm 2,

-temperatura ng singaw sa harap ng turbine 555 °C,

-steam pressure sa production extraction 10-18 kgf/cm 2,

-steam pressure sa district heating extraction 0.6-1.5 kgf/cm 2,

-nominal steam pressure sa condenser 0.04 kgf/cm 2.

Ang maximum na pagkonsumo ng singaw bawat turbine ay 400 t/h, ang maximum na steam extraction para sa produksyon ay 250 t/h, maximum na dami naglabas ng init mula sa mainit na tubig- 90 Gcal/h.

Ang regenerative turbine installation ay binubuo ng apat na low pressure heaters, deaerator 6 kgf/cm 2at tatlong high-pressure heater. Bahagi ng nagpapalamig na tubig pagkatapos dalhin ang condenser sa planta ng paggamot ng tubig.

Ang single-shaft steam turbine T-50-130 na may rated power na 50 MW sa 3000 rpm na may condensation at dalawang heating steam extraction ay idinisenyo upang magmaneho ng alternating current generator, type TVF 60-2, na may lakas na 50 MW na may hydrogen. paglamig. Ang isang turbine na inilalagay sa operasyon ay kinokontrol mula sa monitoring at control panel.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana sa mga sariwang parameter ng singaw na 130 ata, 565 C 0, sinusukat sa harap ng stop valve. Ang nominal na temperatura ng cooling water sa condenser inlet ay 20 C 0.

Ang turbine ay may dalawang heating outlet, upper at lower, na idinisenyo para sa sunud-sunod na pagpainit ng tubig sa network sa mga boiler. Ang pag-init ng feed water ay isinasagawa nang sunud-sunod sa mga refrigerator ng pangunahing ejector at ang ejector para sa pagsipsip ng singaw mula sa mga seal na may pampainit na kahon ng palaman, apat na HDPE at tatlong HDPE. Ang HDPE No. 1 at No. 2 ay pinapakain ng singaw mula sa heating extraction, at ang natitirang limang - mula sa unregulated extraction pagkatapos ng 9, 11, 14, 17, 19 na yugto.

. Mga kapasitor

Ang pangunahing layunin ng condensing device ay upang i-condensed ang exhaust steam ng turbine at tiyakin ang pinakamainam na steam pressure sa likod ng turbine sa ilalim ng nominal na mga kondisyon ng operating.

Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng presyon ng singaw ng tambutso sa antas na kinakailangan para sa matipid na operasyon ng turbine unit, tinitiyak nito na ang exhaust steam condensate ay pinananatili at ang kalidad nito ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng PTE at ang kawalan ng overcooling na may kaugnayan sa temperatura ng saturation sa ang condenser.

St. No. Uri bago at pagkatapos ng remarking Uri ng condenser Tinantyang dami ng nagpapalamig na tubig, t/h Nominal na daloy ng singaw bawat condenser, t/h 50-130 R-44-1154dismantling5T-50-130 T-48-115K2-3000- 270001406T-100-130 T-97-115KG2-6200-1160002707T-100-130 T-97-115KG2-6200-11600027 08PT-135- 130-5-13 PT-6013

Teknikal na data ng capacitor 65KTSST:

Ibabaw ng paglipat ng init, m 3 3000

Bilang ng mga cooling pipe, mga pcs. 5470

Panloob at O.D., mm 23/25

Haba ng mga condenser pipe, mm 7000

Materyal ng tubo - tanso-nikel na haluang metal MNZh5-1

Nominal na daloy ng tubig na nagpapalamig, m 3/h 8000

Bilang ng mga cooling water stroke, mga pcs. 2

Bilang ng mga daloy ng paglamig ng tubig, mga pcs. 2

Ang bigat ng condenser na walang tubig, t 60.3

Timbang ng condenser na may napunong espasyo ng tubig, t 92.3

Mass ng condenser na may napunong puwang ng singaw sa panahon ng hydrotesting, t 150.3

Ang kadahilanan ng kalinisan ng tubo na pinagtibay sa pagkalkula ng thermal ng condenser ay 0.9

Presyon ng cooling water, MPa (kgf/cm 2) 0,2(2,0)

. Circulating water supply system (1st stage)

Ang nagpapalipat-lipat na supply ng tubig ay inilaan upang magbigay ng pampalamig na tubig sa turbine condenser, generator gas cooler, turbine unit oil cooler, atbp.

Kasama sa circulating water supply ang:

uri ng circulation pump 32D-19 (2-TG-1, 2-TG-2, 2-TG-5);

spray cooling tower No. 1 at No. 2;

mga pipeline, shut-off at control valve.

Ang mga circulation pump ay nagbibigay ng circulation water mula sa suction manifolds sa pamamagitan ng circulation pipelines papunta sa cooling tubes ng turbine condenser. Ang umiikot na tubig ay nagpapalapot sa tambutso na singaw na pumapasok sa condenser pagkatapos ng turbine LPC. Ang tubig na pinainit sa condenser ay pumapasok sa mga manifold ng sirkulasyon ng alisan ng tubig, mula sa kung saan ito ay ibinibigay sa mga nozzle ng mga cooling tower.

Mga teknikal na katangian ng uri ng circulator pump 32D-19:

Produktibo, m3/h 5600

Presyon, MPa (m. column ng tubig) 0.2(20)

Pinahihintulutang taas ng pagsipsip (m. column ng tubig) 7.5

Bilis ng pag-ikot, rpm 585

Lakas ng de-koryenteng motor, kW 320

Ang pump housing ay gawa sa cast iron na may horizontal connector. Ang pump shaft ay bakal. Ang baras ay selyadong kung saan ito lumabas sa pabahay gamit ang mga seal ng kahon ng palaman. Ang presyon ng tubig ay ibinibigay sa selyo upang alisin ang init ng alitan. Ang mga suporta ay ball bearings.

Mga cooling tower:

Mga teknikal at pang-ekonomiyang katangian ng spray cooling tower:

Lugar ng patubig - 1280 m 2

Tinatayang daloy ng tubig - 9200 m 3/ h

Mapaglalangan - 0-9200 m

Pagkakaiba ng temperatura - 8 C 0

Mga aparato sa pag-spray - mga evolute nozzle na dinisenyo ng VNIIG 2050 na mga PC.

Presyon ng tubig sa harap ng nozzle - 4 mm.water column.

Taas ng supply ng tubig - 8.6 m

Taas ng air inlet window - 3.5 m

Taas ng tambutso ng tore - 49.5 m

Diyametro ng pool - 40 m

Taas ng cooling tower - 49.5 m

Dami ng pool - 2135.2 m 3

. Mga low pressure heaters ng turbine No. 1

Ang sistema ng mga low at high pressure heaters ay idinisenyo upang mapataas ang thermodynamic na kahusayan ng cycle sa pamamagitan ng pag-init ng pangunahing condensate at feed ng tubig na may turbine extraction steam.

Kasama sa low pressure heater system ang mga sumusunod na kagamitan:

tatlong series-connected low-pressure surface heaters ng uri PN -200-16-7-1;

dalawang drain pump PND-2 type Ks-50-110-2;

Low pressure heater device

Ang mga low-pressure heaters ay structurally isang cylindrical apparatus ng vertical na disenyo na may mas mataas na lokasyon ng water distribution chamber, apat na daanan sa pangunahing condensate.

Mga teknikal na katangian ng HDPE 2,3 at 4 na uri PN-20016-7-1M.

Pag-init sa ibabaw - 200 m 2

Pinakamataas na presyon sa sistema ng tubo - 1.56(16) MPa (kgf/cm 2)

Pinakamataas na presyon sa housing - 0.68(0.7) MPa (kgf/cm 2)

Pinakamataas na temperatura ng singaw - 240 C 0

Ang pagsubok ng haydroliko na presyon sa sistema ng tubo ay 2.1 (21.4) MPa (kgf/cm 2)

Subukan ang hydraulic pressure sa housing - 0.95 (9.7) MPa (kgf/cm 2)

Nominal na pagkonsumo ng tubig - 350 t/h

Hydraulic resistance ng pipe system - 0.68(7) MPa(kgf/cm 2)

10. Mga high pressure heaters

Ang mga HPH ay idinisenyo para sa regenerative heating ng feed water dahil sa paglamig at condensation ng singaw mula sa turbine extraction.

Kasama sa high pressure heater system ang mga sumusunod na kagamitan:

tatlong high-pressure heaters na konektado sa serye, uri ng PV 375-23-2.5-1, PV 375-23-3.5-1 at PV 375-23-5.0-1

mga pipeline, shut-off at control valve.

Ang mga high-pressure heaters ay isang welded apparatus ng isang vertical na uri. Ang mga pangunahing bahagi ng pampainit ay ang katawan at ang sistema ng coil pipe. Ang katawan ay binubuo ng isang itaas na naaalis na bahagi na hinangin mula sa isang cylindrical shell, isang naselyohang ilalim at flange, at isang mas mababang bahagi na hindi magaan.

Pangunahing data ng pabrika

. Mga Deaerator

Layunin ng pag-install ng deaerator:

Ang hangin na natunaw sa condenser, feed at make-up na tubig ay naglalaman ng mga agresibong gas na nagdudulot ng kaagnasan ng mga kagamitan at mga pipeline ng planta ng kuryente.

Bilang karagdagan, nagsisilbi itong init ng feed water sa turbine unit regeneration circuit at lumikha ng isang pare-parehong reserba ng feed water upang mapunan ang kawalan ng balanse sa pagitan ng mga daloy ng tubig sa boiler at sa deaerator.

Mga Katangian Deaerator No. 4, 6, 7, 8, 9 ng feed water No. 3, 5, 13 Chemical desalted water No. 11, 12, 14, 15 ng feed water Uri ng head DSP-400DS-300 DSP-500 Number of heads 121 Head capacity, t/h 400 300 500 Tank capacity, m 3100100100Presyur sa paggawa, kgf/cm 261.26 Temperatura ng tubig sa tangke ng imbakan, C 0158104158

Ang deaeration column na DP-400 ay vertical, jet-drip type, na may saradong mixing chamber at limang perforated plate na may pitch sa pagitan ng mga ito na 765 mm. Ang deaeration ng tubig ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng batis sa mga butas ng limang plato.

Ang mga kabit ay ipinapasok sa housing para sa pagbibigay ng heating steam at deaerated na tubig, at para sa pag-alis ng singaw.

Produktibo - 400 t / h

Presyon sa pagtatrabaho - 6 kgf/cm 2

Temperatura ng pagpapatakbo - 158 C 0

Pinahihintulutang temperatura ng mga pader ng sisidlan - 164 C 0

Gumagamit na daluyan - tubig, singaw

Subukan ang haydroliko na presyon - 9 kgf/cm 2

Pinahihintulutang pagtaas ng presyon sa panahon ng pagpapatakbo ng mga safety valve - 7.25 kgf/cm 2

Ang deaeration column na DP-500 ay patayo, uri ng pelikula na may random na packing. Ang paghihiwalay ng tubig sa mga pelikula ay isinasagawa gamit ang mga nozzle na hugis omega na may mga butas. Ang singaw ay dumadaan din sa mga nozzle na ito at pagkakaroon malaking lugar paglaban at sapat na tagal ng pakikipag-ugnay sa tubig.

Ang mga kabit ay ipinapasok sa katawan ng haligi para sa pagbibigay ng heating steam at deaerated na tubig.

Mga pagtutukoy :

Produktibo - 500 t / h

Presyon sa pagtatrabaho - 7 kgf/cm 2

Temperatura ng pagpapatakbo- 164 C 0

Hydraulic pressure- 10 kgf/cm 2

Pinahihintulutang temperatura ng mga pader ng sisidlan - 172 C 0

Gumagamit na daluyan - singaw, tubig

Taas ng nozzle layer - 500 mm

Tuyong timbang - 9660 kg

Tangke ng bateryaidinisenyo upang lumikha ng isang palaging reserba ng feed water at magbigay ng kapangyarihan sa mga boiler para sa isang tiyak na oras.

Balbula ng kaligtasan ay isang shut-off device na bumubukas kapag tumaas ang pressure sa itaas ng pinahihintulutang halaga at magsasara kapag bumaba ang pressure sa itaas ng nominal na halaga.

Ang balbula ng kaligtasan ay naka-install kasama ng balbula ng pulso.

. Pagbawas ng mga cooling unit

Ang mga reduction-cooling unit ay idinisenyo upang bawasan ang presyon at temperatura ng singaw sa mga limitasyong itinakda ng mga mamimili.

Naglilingkod sila para sa:

reserbasyon ng produksyon at mga turbine ng supply ng init;

reserbasyon at supply ng singaw sa pagmamay-ari ng mga mamimili (deaerator, ejector, boiler heaters, LDPE, atbp.);

makatuwirang paggamit ng singaw kapag nagsisindi ng mga boiler.

Ang presyon ng singaw ay kinokontrol sa pamamagitan ng pagpapalit ng pambungad na halaga ng throttle valve ng pag-install, at ang temperatura sa pamamagitan ng pagbabago ng dami ng tubig na nagpapalamig na iniksyon sa singaw.

Hindi. Uri ng pag-installPerformanceParametersbeforeafterP 1, kgf/cm 2T 1, MAY 0R 2, kgf/cm 2T 2, MAY 01RROU No.1 140/14150140530142302RROU No.7 140/14150140530142303ROU 21/14 TG-3 (2 pcs)10021395142304ROU 14/2.51 (14/2304ROU) ,1 4250140530142306ROU-1325014053020270

13. Turbine oil cooling system

Ang turbine oil system ay idinisenyo upang magbigay ng langis (Tp-22, Tp-22S) sa parehong turbine at generator bearing lubrication system at sa control system.

Ang mga pangunahing elemento ng sistema ng langis ng T-100/120-130 turbine ay:

tangke ng langis na may kapasidad na 26 m 3na may ejector group at oil cooler na nakapaloob dito;

uri ng centrifugal pangunahing oil pump na naka-mount sa turbine shaft;

panimulang oil pump 8MS7x7 na may kapasidad na 300 m 3/ h;

magreserba ng oil pump 5 na may kapasidad na 150 m 3/ h;

emergency oil pump 4 na may kapasidad na 108 m 3/ h;

sistema ng presyon at alisan ng tubig pipelines;

mga instrumento sa pagkontrol at pagsukat.

Ang sistema ay ginawa gamit ang isang centrifugal type na pangunahing oil pump na naka-install sa turbine shaft, na bumababa ng langis sa system na may presyon na 14 kgf/cm sa panahon ng operasyon ng turbine. 2.

Mga teknikal na katangian ng mga bomba ng pagpapadulas ng langis:

Pangalan ng mga indicator Reserve pump Emergency pump Uri ng pump 5 Dw 4 Dv Capacity, m 3/ h150108 Presyon, mm. tubig Art. 2822 Bilis ng pag-ikot, rpm 1450 1450 Uri ng de-kuryenteng motor A2-71-4P-62 Power ng de-kuryenteng motor, kW 2214 Boltahe, V 380 220

. Thermal power plant heating plant

Ang turbine heating unit ay idinisenyo upang magpainit ng tubig sa network na ibinibigay ng mga network pump sa mga network heater. Ang pag-init ng tubig sa network ay isinasagawa gamit ang init ng singaw ng pagkuha ng turbine.

Ang pag-install ng pagpainit ng T-100/120-130 turbine ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

network horizontal heater (PSG-1) type PSG-2300-2-8-1;

network horizontal heater (PSG-2) uri PSG-2300-3-8-2;

tatlong condensate pump na uri KSV-320-160;

uri ng booster pump 20NDS;

uri ng mga bomba ng network SE-2500-180 at SE-1250-140;

mga pipeline para sa pagbibigay ng singaw sa mga network heaters;

network pipeline ng tubig, heating steam condensate pipelines ng mga heaters, suction pipelines ng non-condensing gases mula sa mga heaters hanggang sa condenser;

shut-off at control valves, drainage system at pag-alis ng laman ng mga pipeline at kagamitan;

awtomatikong mga sistema ng kontrol sa antas para sa mga heater ng network;

mga instrumento sa pagkontrol at pagsukat, mga teknolohikal na proteksyon, pagkakabit, mga alarma.

Pangalan ng parameter Mga KatangianPSG-2300-2-8-1PSG-2300-3-8-2Water space: presyon sa pagtatrabaho, kgf/cm288 Temperatura sa labasan, C0125125 Daloy ng tubig, m3/h3500-45003500-4500 Hydraulic resistance (sa 70 C0), mm.water.6.86.8 Volume, l2200023000 Steam space: working pressure, kgf/cm234.5 Steam temperature C0250 300 Pagkonsumo ng singaw, t/h185185Pagkonsumo ng condensate, t/h185185Volume ng case, l3000031000Volume ng condensate collector, l43003400Tube bundle Ibabaw ng palitan ng init, m223002300Bilang ng mga stroke/tube92942 na mga stroke maging haba , mm62806280 Mga teknikal na katangian ng network pump SE-2500-180:

Pangalan ng parameter Mga Katangian Kapasidad, m3/h2500 Presyon, m180 Pinapayagan ang cavitation reserve, m28 Operating pressure sa pumapasok, kgf/cm210 Pumped water temperature, C0120 Pump efficiency, %84 Pump power, kW1460 Water consumption for cooling the seal and bearings, m3/ h3 Uri ng de-koryenteng motor 2АЗМ -1600 Power ng de-kuryenteng motor, kW 1600 Voltage, V 6000 Bilis ng pag-ikot, rpm3000

kanin. Diagram ng heating plant

. Mga feed pump

Ang mga feed pump na PE-500-180, PE-580-185-3, na bahagi ng thermal circuit ng Volzhskaya CHPP-1, ay idinisenyo upang magbigay ng tubig sa mga boiler unit ng power plant.

Ang mga feed pump PE-500-180, PE-580-185-3 ay kasama sa isang grupo ng mga pump na may parehong uri ng pinag-isang disenyo pangunahing node. Mga feed pump PE-500-180 at PE-580-185-3 - centrifugal, horizontal, double-casing, sectional type na may 10 pressure level. Pangunahing mga elemento ng istruktura Ang pump ay binubuo ng: housing, rotor, ring seal, bearings, axial force relief system, coupling.

Mga pangunahing katangian ng pump PE-500-180:

Kapasidad, m3/h500Pressure, m1975Tanggapin ang cavitation reserve, m15Feed water temperature, C0160Pressure sa discharge pipe, kgf/cm2186.7Pump operating interval, m3/h130-500Rotation speed, rpm2985Power consumption, 318% na konsumo ng langis, kW318, 318% na konsumo ng power .8Pagkonsumo ng condensate, m3/h3Pagkonsumo ng teknikal na tubig, m3/h107.5

Mga pangunahing katangian ng pump PE-580-18:

Kapasidad, m3/h580 Pressure, m2030 Allowable cavitation reserve, m15 Feed water temperature, C0165 Pressure sa pump inlet, kgf/cm27 Pressure sa pump outlet, kgf/cm210 Pressure sa discharge pipe, kgf/cm2230 Bilis ng pag-ikot, rpm 2982 Pagkonsumo ng kuryente, kW 3590 Efficiency pump, %81 Oras ng operasyon hanggang sa mabigo, h8000 Recirculation flow, m3/h130

Konklusyon

Sa proseso ng pagpasa kasanayang pang-industriya sa Volzhskaya CHPP nakilala ko ang pangunahing at karagdagang kagamitan CHP. Pinag-aralan ko ang data ng pasaporte, operating diagram at teknikal na katangian ng mga turbine ng CHPP-1: turbine PT-135/165-130/15, turbine T-100/120-130, turbine PT-65/75-130/13, turbine T-50 -130.

Nakilala ko rin ang data ng pasaporte at mga teknikal na katangian ng mga pantulong na kagamitan: condenser 65 KTSST-5, circulating water supply system, PVD at HDPE, cooling tower, deaerators altapresyon, mga reduction-cooling unit, turbine oil supply system, feed pump.

Sa aking ulat inilarawan ko ang mga appointment, mga tampok ng disenyo, mga teknikal na katangian ng pangunahing at pantulong na kagamitan ng turbine shop ng thermal power plant.

Mga sanggunian:

1.Paglalarawan ng uri ng turbine T-50-130.

2.Paglalarawan ng uri ng turbine T-100/120-130

.Paglalarawan ng uri ng turbine PT-135/165-130/15

.Paglalarawan ng uri ng turbine PT-65/75-130/13

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga deaerator

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga low pressure heaters

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga high pressure heaters

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng sistema ng supply ng langis ng isang thermal power plant

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga feed pump

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga capacitor

.Mga tagubilin para sa disenyo at pagpapanatili ng mga reduction-cooling unit

Cogeneration turbines na may kapasidad na 40-100 MW

Ang mga cogeneration turbine na may kapasidad na 40-100 MW para sa mga paunang parameter ng singaw na 130 kgf/cm2, 565ºС ay idinisenyo bilang isang solong serye, pinagsama ng mga karaniwang pangunahing solusyon, pagkakaisa ng disenyo at malawak na pag-iisa ng mga bahagi at bahagi.

Turbine T-50-130 na may dalawang heating steam extraction sa 3000 rpm, rated power na 50 MW. Sa hinaharap na-rate na kapangyarihan Ang turbine ay nadagdagan sa 55 MW na may sabay na pagpapabuti sa garantiya ng kahusayan ng turbine.

Ang T-50-130 turbine ay gawa sa dalawang cylinders at may single-flow na tambutso. Ang lahat ng mga extraction, regenerative at heating, kasama ang exhaust pipe ay inilalagay sa isang low-pressure cylinder. Sa high-pressure cylinder, lumalawak ang singaw sa presyon ng upper regenerative extraction (mga 34 kgf/cm2), sa low-pressure cylinder - sa pressure ng lower heating extraction

Para sa T-50-130 turbine, pinakamainam na gumamit ng two-crown control wheel na may limitadong isentropic na pagkakaiba at isagawa ang unang pangkat ng mga yugto na may maliit na diameter. Ang high pressure cylinder ng lahat ng turbines ay may 9 na yugto - kontrol at 8 na yugto ng presyon.

Ang mga kasunod na yugto na matatagpuan sa isang medium o mababang pressure cylinder ay may mas mataas na volumetric flow rate ng singaw at ginawa na may mas malalaking diameters.

Ang lahat ng mga yugto ng mga turbine ng serye ay may aerodynamically na binuo na mga profile para sa control stage ng high-pressure engine, ang mga blades mula sa Moscow Energy Institute na may radial profiling ng nozzle at working grids ay pinagtibay.

Ang blading ng CVP at CSD ay isinasagawa gamit ang radial at axial tendrils, na naging posible upang mabawasan ang mga gaps sa bahagi ng daloy.

Ang high-pressure cylinder ay ginawang counter-flow na may kaugnayan sa medium-pressure cylinder, na naging posible na gumamit ng isang thrust bearing at isang matibay na coupling habang pinapanatili ang medyo maliit na axial clearance sa bahagi ng daloy ng parehong HPC at LPC (o ang LPC para sa 50 MW turbines).

Ang pagpapatupad ng mga heating turbine na may isang thrust bearing ay pinadali ng pagbabalanse ng pangunahing bahagi ng axial force na nakamit sa mga turbine sa loob ng bawat indibidwal na rotor at ang paglipat ng natitirang, limitado sa magnitude, puwersa sa tindig na tumatakbo sa parehong direksyon. Sa mga heating turbine, hindi tulad ng condensing turbine, ang mga puwersa ng ehe ay tinutukoy hindi lamang ng rate ng daloy ng singaw, kundi pati na rin ng mga presyon sa mga silid ng pagkuha ng singaw. Ang mga makabuluhang pagbabago sa mga puwersa sa kahabaan ng landas ng daloy ay nagaganap sa mga turbine na may dalawang pagkuha ng pag-init kapag nagbabago ang temperatura ng hangin sa labas. Dahil ang pagkonsumo ng singaw ay nananatiling hindi nagbabago, ang pagbabagong ito sa puwersa ng ehe ay halos hindi mabayaran ng dummis at ganap na inilipat sa thrust bearing. Pag-aaral na ginawa ng pabrika ng alternating turbine operation, pati na rin ang bifurcation

Ang mga katangian ng turbine condenser na may pagpainit o pagpili ng produksyon na ipinakita bilang pamantayan ay pinagsama-sama batay sa mga sumusunod na materyales:

Mga resulta ng pagsubok para sa mga capacitor K2-3000-2, K2-3000-1, 50KTSS-6A;

Mga katangian ng mga capacitor K2-3000-2, 60KTSS at 80KTSS na nakuha sa pagsubok ng mga turbine T-50-130 TMZ, PT-60-130/13 at PT-80/100-130/13 LMZ;

- "Mga karaniwang katangian ng condensing installation ng steam turbines ng uri K" (Moscow: STSNTI ORGRES, 1974);

Mga pagpapaunlad ng VTI na pinangalanan. F.E. Dzerzhinsky sa pagkalkula ng thermal at disenyo ng cooling surface ng high-power turbine condenser.

Batay sa pagsusuri ng mga materyales na ito at paghahambing ng mga pang-eksperimentong at kinakalkula na mga katangian, isang pamamaraan para sa pag-compile ng mga karaniwang katangian ay binuo.

Ang paghahambing ng mga pang-eksperimentong katangian ng mga capacitor, pangunahin ang average na koepisyent ng paglipat ng init, na may mga kinakalkula na katangian na tinutukoy ng pamamaraan ng VTI at inirerekomenda para sa mga kalkulasyon ng engineering, ay nagpakita ng kanilang mahusay na tagpo.

Ang mga iminungkahing Standard na katangian ay kinakalkula batay sa average na koepisyent ng paglipat ng init, na isinasaalang-alang ang mga resulta ng mga pang-industriyang pagsubok ng mga capacitor.

Ang mga karaniwang katangian ay binuo para sa mga pana-panahong pagbabago sa temperatura ng paglamig ng tubig mula 0 - 1 °C ( mode ng taglamig) hanggang 35 °C ( summer mode) at mga rate ng daloy ng tubig sa paglamig, na nag-iiba mula 0.5 hanggang 1.0 ng nominal na halaga.

Ang mga katangian ay pinagsama-sama para sa mga condenser na may malinis na pagpapalamig na ibabaw, i.e. na may pinakamataas na kalinisan ng paglamig na ibabaw ng mga condenser sa gilid ng tubig na makakamit sa mga kondisyon ng planta ng kuryente.

Ang kalinisan sa pagpapatakbo ay nakakamit alinman mga hakbang sa pag-iwas, pag-iwas sa kontaminasyon ng mga tubo, o sa pamamagitan ng pana-panahong paglilinis ng mga tubo ng condenser gamit ang pamamaraang ginamit sa ibinigay na planta ng kuryente (mga metal brush, rubber stoppers, "thermal drying" na may mainit na hangin, na sinusundan ng paghuhugas gamit ang isang stream ng tubig, pagbaril gamit ang isang water-air gun, paghuhugas ng kemikal, atbp.).

Ang air density ng mga vacuum system ng mga turbine unit ay dapat sumunod sa mga pamantayan ng PTE; ang pag-alis ng mga di-condensable na gas ay dapat matiyak sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang air removal device sa hanay ng mga condenser steam load mula 0.1 hanggang 1.0 nominal.

2. NILALAMAN NG MGA KATANGIAN NG REGULATORY

Ang mga "Regulatory Characteristics" na ito ay nagbibigay ng mga katangian ng mga condenser ng mga heating turbine ng mga sumusunod na uri:

T-50-130 TMZ, kapasitor K2-3000-2;

PT-60-130/13 LMZ, kapasitor 60KTSS;*

PT-80/100-130/13 LMZ, kapasitor 80KTSS.

* Para sa mga turbin na PT-60-130 LMZ na nilagyan ng condensers 50KTSS-6 at 50KTSS-6A, gamitin ang mga katangian ng condenser 50KTSS-5 na ibinigay sa "Mga karaniwang katangian ng condensing installation ng type K steam turbines".

Kapag kino-compile ang "Regulatory Characteristics", ang mga sumusunod na pangunahing pagtatalaga ay pinagtibay:

D 2 - pagkonsumo ng singaw sa condenser (steam load ng condenser), t / h;

r n2 - karaniwang presyon ng singaw sa condenser, kgf/cm2**;

r 2 - aktwal na presyon ng singaw sa condenser, kgf/cm2;

t c1 - temperatura ng cooling water sa condenser inlet, °C;

t c2 - temperatura ng cooling water sa condenser outlet, °C;

t"2 - temperatura ng saturation na tumutugma sa presyon ng singaw sa condenser, °C;

N g - haydroliko na paglaban ng condenser (pressure drop ng cooling water sa condenser), m tubig. Art.;

δ t n - karaniwang presyon ng temperatura ng condenser, °C;

δ t- aktwal na pagkakaiba sa temperatura ng condenser, °C;

Δ t- pag-init ng nagpapalamig na tubig sa condenser, °C;

W n - nominal na disenyo ng daloy ng rate ng paglamig ng tubig sa condenser, m3 / h;

W- daloy ng paglamig ng tubig sa condenser, m3/h;

F p - buong ibabaw pagpapalamig ng pampalapot, m2;

F- paglamig na ibabaw ng condenser na may built-in na condenser bank na nakadiskonekta mula sa tubig, m2.

Kasama sa mga katangian ng regulasyon ang mga sumusunod na pangunahing dependencies:

2.3. Ang pagkakaiba sa nilalaman ng init ng singaw ng tambutso at condensate (Δ i 2) tanggapin:

Para sa condensation mode 535 kcal/kg;

Para sa heating mode 550 kcal/kg.

kanin. II-1. Pag-asa ng presyon ng temperatura sa daloy ng singaw sa pampalapot at temperatura ng paglamig ng tubig:

W n = 8000 m3/h

kanin. II-2. pag-asa ng presyon ng temperatura sa daloy ng singaw sa condenser at ang temperatura ng paglamig ng tubig:

W= 5000 m3/h

kanin. II-3. Pagdepende ng presyon ng temperatura sa daloy ng singaw sa pampalapot at temperatura ng paglamig ng tubig.

Turbine T -100/120-130

Single-shaft steam turbine T 100/120-130 na may rated power na 100 MW sa 3000 rpm. Sa condensation at dalawang heating extraction, ang singaw ay idinisenyo upang direktang magmaneho ng alternating current generator, type TVF-100-2 na may kapasidad na 100 MW at hydrogen cooling.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana nang may mga sariwang steam parameter na 130 ata at isang temperatura na 565C, na sinusukat bago ang stop valve.

Ang nominal na temperatura ng cooling water sa condenser inlet ay 20C.

Ang turbine ay may dalawang heating outlet: upper at lower, na idinisenyo para sa sunud-sunod na pagpainit ng tubig sa network sa mga boiler.

Ang turbine ay maaaring tumagal ng isang load ng hanggang sa 120 MW sa ilang mga halaga ng heating steam extraction.

Turbine PT -65/75-130/13

Condensing turbine na may kontroladong steam extraction para sa produksyon at district heating nang walang reheating, two-cylinder, single-flow, 65 MW.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana sa mga sumusunod na mga parameter ng singaw:

Presyon sa harap ng turbine 130 kgf/cm 2,

Ang temperatura ng singaw sa harap ng turbine ay 555 °C,

Ang presyon ng singaw sa pagkuha ng produksyon ay 10-18 kgf/cm 2,

Ang presyon ng singaw sa district heating extraction ay 0.6-1.5 kgf/cm2,

Ang nominal na steam pressure sa condenser ay 0.04 kgf/cm2.

Ang maximum na pagkonsumo ng singaw sa bawat turbine ay 400 t/h, ang maximum na steam extraction para sa produksyon ay 250 t/h, ang maximum na halaga ng init na inilabas na may mainit na tubig ay 90 Gcal/h.

Ang regenerative turbine installation ay binubuo ng apat na low-pressure heaters, isang 6 kgf/cm2 deaerator at tatlong high-pressure heaters. Bahagi ng nagpapalamig na tubig pagkatapos dalhin ang condenser sa water treatment plant.

Turbine T-50-130

Ang single-shaft steam turbine T-50-130 na may rated power na 50 MW sa 3000 rpm na may condensation at dalawang heating steam extraction ay idinisenyo upang magmaneho ng alternating current generator, type TVF 60-2, na may lakas na 50 MW na may hydrogen. paglamig. Ang isang turbine na inilalagay sa operasyon ay kinokontrol mula sa monitoring at control panel.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana gamit ang mga sariwang steam parameter na 130 ata, 565 C 0, na sinusukat bago ang stop valve. Ang nominal na temperatura ng cooling water sa condenser inlet ay 20 C 0.

Ang turbine ay may dalawang heating outlet, upper at lower, na idinisenyo para sa sunud-sunod na pagpainit ng tubig sa network sa mga boiler. Ang pag-init ng feed water ay isinasagawa nang sunud-sunod sa mga refrigerator ng pangunahing ejector at ang ejector para sa pagsipsip ng singaw mula sa mga seal na may pampainit na kahon ng palaman, apat na HDPE at tatlong HDPE. Ang HDPE No. 1 at No. 2 ay pinapakain ng singaw mula sa heating extraction, at ang natitirang limang - mula sa unregulated extraction pagkatapos ng 9, 11, 14, 17, 19 na yugto.

Mga kapasitor

Ang pangunahing layunin ng condensing device ay upang i-condensed ang exhaust steam ng turbine at tiyakin ang pinakamainam na steam pressure sa likod ng turbine sa ilalim ng nominal na mga kondisyon ng operating.

Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng presyon ng singaw ng tambutso sa antas na kinakailangan para sa matipid na operasyon ng turbine unit, tinitiyak nito na ang exhaust steam condensate ay pinananatili at ang kalidad nito ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng PTE at ang kawalan ng overcooling na may kaugnayan sa temperatura ng saturation sa ang condenser.

I-type bago at pagkatapos relabeling

Uri ng kapasitor

Tinantyang dami ng nagpapalamig na tubig, t/h

Nominal na pagkonsumo ng singaw bawat condenser, t/h

pagtatanggal-tanggal

Teknikal na data ng capacitor 65KTSST:

Ibabaw ng paglipat ng init, m 3 3000

Bilang ng mga cooling pipe, mga pcs. 5470

Panloob at panlabas na diameter, mm 23/25

Haba ng mga condenser pipe, mm 7000

Materyal ng tubo - tanso-nikel na haluang metal MNZh5-1

Nominal na daloy ng tubig sa paglamig, m 3 / h 8000

Bilang ng mga cooling water stroke, mga pcs. 2

Bilang ng mga daloy ng paglamig ng tubig, mga pcs. 2

Ang bigat ng condenser na walang tubig, t 60.3

Timbang ng condenser na may napunong espasyo ng tubig, t 92.3

Mass ng condenser na may napunong puwang ng singaw sa panahon ng hydrotesting, t 150.3

Ang kadahilanan ng kalinisan ng tubo na pinagtibay sa pagkalkula ng thermal ng condenser ay 0.9

Presyon ng cooling water, MPa (kgf/cm2) 0.2(2.0)

Cogeneration steam turbine T-50/60-130 ay dinisenyo upang magmaneho ng electric generator at may dalawang district heating outlet para sa pagbibigay ng init para sa pagpainit. Tulad ng iba pang mga turbine na may kapasidad na 30-60 MW, ito ay inilaan para sa pag-install sa mga thermal power plant sa daluyan at maliliit na lungsod. Ang presyon sa parehong heating at production outlet ay pinananatili sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga rotary diaphragm na naka-install sa LPC.

Ang turbine ay idinisenyo upang gumana sa mga sumusunod na nominal na parameter:

· sobrang init na presyon ng singaw – 3.41 MPa;

· sobrang init na temperatura ng singaw - 396° C;

· rated turbine power - 50 MW.

Kasunod teknolohikal na proseso Ang gumaganang likido ay ang mga sumusunod: ang singaw na nabuo sa boiler ay ipinadala sa pamamagitan ng mga linya ng singaw sa high-pressure cylinder ng turbine, na nagtrabaho sa lahat ng mga yugto ng high-pressure pump, pumapasok ito sa low-pressure pump at pagkatapos ay pumasok ang condenser. Sa condenser, ang tambutso na singaw ay condensed dahil sa init na inilipat sa cooling water, na may sariling sirkulasyon ng sirkulasyon (circulating water), pagkatapos, gamit ang condensate pump, ang pangunahing condensate ay ipinadala sa regeneration system. Kasama sa system na ito ang 4 HDPE, 3 HDPE at isang deaerator. Ang sistema ng pagbabagong-buhay ay idinisenyo upang mapainit ang feed water sa pasukan sa boiler sa isang tiyak na temperatura. Ang temperaturang ito ay may nakapirming halaga at ipinahiwatig sa sheet ng data ng turbine.

Ang thermal circuit diagram ay isa sa mga pangunahing circuit ng isang power plant. Ang diagram na ito ay nagbibigay ng ideya ng uri ng planta ng kuryente at ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito, na inilalantad ang kakanyahan ng teknolohikal na proseso ng pagbuo ng enerhiya, at nagpapakilala rin. kagamitang teknikal at thermal efficiency ng istasyon. Kinakailangang kalkulahin ang mga balanse ng thermal at enerhiya ng pag-install.

Ang diagram na ito ay nagpapakita ng 7 mga seleksyon, dalawa sa mga ito ay din district heating, i.e. dinisenyo para sa pagpainit ng tubig sa network. Ang paagusan mula sa mga heater ay dini-discharge alinman sa nakaraang heater o gamit ang mga drainage pump sa mixing point. Matapos ang pangunahing condensate ay dumaan sa 4 na HDPE, ito ay pumapasok sa deaerator. Ang pangunahing kahalagahan nito ay hindi ang pag-init ng tubig, ngunit upang linisin ito ng oxygen, na nagiging sanhi ng kaagnasan ng mga metal ng mga pipeline, screen pipe, superheater pipe at iba pang kagamitan.

Mga pangunahing elemento at mga simbolo:

K- (kapasitor)

Pag-install ng HRSG-boiler

Mataas na presyon ng silindro ng HPC

LPC - mababang presyon ng silindro

EG – electric generator

OE – pampalamig ng ejector

PS - pampainit ng network

PVK – peak water boiler

TP - consumer ng init

KN - condensate pump

DN – drain pump

PN – feed pump

HDPE – pampainit ng mataas na presyon

LDPE – low pressure heater

D - deaerator

Scheme.1 Thermal diagram ng T50/60-130 turbine


Talahanayan 1.1. Mga nominal na halaga ng pangunahing mga parameter ng turbine

Talahanayan 1.2. Mga parameter ng singaw sa sampling chamber

pampainit Mga parameter ng singaw sa sampling chamber Dami ng na-extract na singaw, kgf/s
Presyon, MPa Temperatura, °C
PVD7 3,41 3,02
PVD6 2,177 4,11
PVD5 1,28 1,69
Deaerator 1,28 1,16
PND4 0,529 2,3
PNDZ 0,272 2,97
PND2 0,0981 - 0,97
PND1 0,04 - 0,055