ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Экономически наивыгоднейшая температура питательной воды из "Тепловые электрические станции " Теоретически наивыгоднейшая температура регенеративного подогрева питательной воды отвечает наименьшему удельному расходу топлива на электростанции. Применение регенеративного подогрева связано с дополнительными материальными и энергетическими затратами. Это приводит к необходимости снижения температуры подогрева питательной воды по сравнению с теоретически наивыгоднейшим ее значением до величины, обусловливающей наибольшую экономическую эффективность регенеративного подогрева для электростанции. Для подогрева воды необходима регенеративная подогревательная установка с трубопроводами, арматурой, вспомогательными насосами, автоматическими устройствами и контрольно-измерительной аппаратурой, требующая дополнительных затрат металла и энергии на перекачку воды, дополнительного места и денежных затрат. При применении регенеративного подогрева уменьшается расход топлива, но увеличивается расход свежего пара и питательной воды, возрастают паро производительность котельного агрегата и увеличиваются размеры головной части турбины. Вследствие отборов пропуск пара в конденсатор турбины, а также размеры последних ее ступеней и выхлопа сокращаются. [c.88] Вследствие увеличения пропуска пара через ступени высокого давления турбины увеличивается высота их лопаток и повышается к. п. д. этих ступеней уменьшение пропуска пара через ступени низкого давления облегчает конструкцию этих ступеней и выхлопной части турбины, уменьшает выходные потери и, что очень важно для крупных турбин блочных электростанций, позволяет существенно повысить предельную их мощность. [c.88] Расход энергии на перекачку питательной воды (на привод питательных насосов) также возрастает. [c.89] Снижается стоимость конденсационной установки и системы водоснабжения. С повышением температуры регенеративного подогрева питательной воды в пределах, обеспечивающих уменьшение расхода топлива на электростанции, удешевляются также системы пылеприготовления, топливное и зольное хозяйство уменьшается расход энергии на вспомогательные механизмы этих установок. [c.89] Экономически наивыгоднейшая температура питательной воды соответствует минимальной величине расчетных затрат, учитывающих капитальные затраты и эксплуатационные расходы за нормативный срок окупаемости. Очевидно, при этом большое значение имеют соотношение стоимости используемого металла и топлива. [c.89] Для новых мощных блоков и электростанций экономически наивыгоднейшую температуру питательной воды можно определить на основании следующих вариантных расчетов В зависимости от начальных параметров пара и мощности блоков, стоимости используемого топлива, с учетом ранее проведенных исследований и практики работы действующих блоков и электростанций, принимают несколько (два — четыре) вариантов числа регенеративных отборов пара (например, восемь-девять — де-сять-одиннадцать отборов). [c.89] На установках с промежуточным перегревом пара оптимальное его давление определяется предварительным исследованием. Варианты конечной температуры регенеративного подогрева питательной воды выбирают при этом с учетом промежуточного перегрева один из верхних регенеративных отборов совмещают, в частности, с отводом пара на промежуточный перегрев. [c.89] Примечание. Стоимость топлива принята 10 условного топлива. [c.89] Суммируя капитальные затраты с эксплуатационными расходами за нормативный срок окупаемости, находят расчетную стоимость, минимум которой определяет экономически наивыгоднейшую конечную температуру питательной воды и одновременно соответствующую температуру уходящих газов котлоагрегата. Ввиду сложности и трудоемкости таких расчетов для их проведения целесообразно использоватп современные быстродействующие электронные цифровые машины. [c.90] В табл. 7-2 и 7-3 приведены значения экономической температуры питательной воды для крупных блоков докритических и сверх-критических параметров с промежуточным перегревом пара по расчетам, проведенным в ЦКТИ. В табл. 7-2 приведены также экономические значения температуры уходящих газов котельных агрегатов при использовании каменных и бурых углей. [c.90] Вернуться к основной статье