Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2013 в 11:45, лекция
В состав сооружений оборотной системы входят:
- три градирни площадью орошения по 1610 м2 (№№3,4,5);
- самотечные подводящие железобетонные каналы от градирен к главному корпусу сечением 1,2x1,75 м и 1,9x2,1 м;
- циркуляционные насосы, установленные в главном корпусе по 2 на каждую турбину;
- напорные отводящие водоводы от главного корпуса до градирен из стальных труб диаметром 1200-1600 мм.
6 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
6.1 Существующее положение
В связи с тем, что предлагается
в проекте реконструкция
На ТЭЦ действуют две оборотные системы СОО-1 и СОО-2 для охлаждения основного и вспомогательного оборудования:
- СОО-1 - для оборудования очереди 10 Мпа с двумя башенными градирнями площадью орошения по 1340 м2;
В состав сооружений оборотной системы входят:
- две градирни площадью орошения по 1340 м2 (№№1,2);
- самотечные подводящие железобетонные каналы от градирен к главному корпусу сечением 1,0x1,5 м;
- циркуляционные насосы, установленные в главном корпусе для т/г ПТ-25.
- напорные отводящие водоводы от главного корпуса до градирен из стальных труб диаметром 800-1600 мм.
- СОО-2 - для оборудования очереди 14 МПа с тремя башенными градирнями площадью орошения по 1610 м2.
В состав сооружений оборотной системы входят:
- три градирни площадью орошения по 1610 м2 (№№3,4,5);
- самотечные подводящие железобетонные каналы от градирен к главному корпусу сечением 1,2x1,75 м и 1,9x2,1 м;
- циркуляционные насосы, установленные в главном корпусе по 2 на каждую турбину;
- напорные отводящие водоводы от главного корпуса до градирен из стальных труб диаметром 1200-1600 мм.
Источником технического водоснабжения ТЭЦ является Чижовское водохранилище на р. Свислочь.
Речной русловой водозабор ТЭЦ приплотинного типа. Створ плотины водохранилища ТЭЦ расположен ниже устья р. Слепянка.
Резервным источником технического водоснабжения являются артезианские скважины внешнего водозабора (подрусловые №9,10,13,14), используемые для подачи артезианской воды на водоподготовительные установки (ВПУ) в периоды снеготаяния, для исключения снижения обменной способности фильтров и производительности ВПУ, в связи со значительным увеличением хлоридов и сульфатов в речной воде в этот период, а также в других аварийных ситуациях, например, при забивке шугой входных отверстий водозаборных оголовков или при уменьшении подачи воды на ТЭЦ при попадании ракушечника.
Забор воды на технологические нужды ТЭЦ составляет:
- из поверхностного источника - 2948 тыс.м3/год; 8054,6 м3/сутки;
- из подземных источников 2000 тыс.м3/год; 5464,5 м3/сутки.
В проекте реконструкции было предусмотрено:
- сохранение источников технического водоснабжения;
- прошла модернизация оборотной системы СОО-1, предназначаемой для охлаждения ПГУ-230;
- сохранение оборотной системы СОО-2 для охлаждения оборудования очереди мощностью 14 МПа.
6.2 Проектные решения
Данным проектом, с установкой ПГУ-230 взамен оборудования очереди 10 МПа, предусматрелось:
- сохранение источников технического водоснабжения;
- модернизация оборотной системы СОО-1, предназначаемой для охлаждения оборудования, устанавливаемого с ПГУ-230;
- сохранение оборотной системы СОО-2, предназначенной для охлаждения оборудования очереди 14 МПа;
- ликвидация сброса воды после расхолаживания барботёров в производственно-дождевую канализацию и направлением его в оборотную систему СОО-2.
6.2.1 Исходные данные
Расходы пара, поступающего в конденсатор турбины, расходы охлаждающей воды конденсатора турбины, теплообменного оборудования приведены в таблицах 6.2, 6.3.
Таблица 6.2 - Расходы охлаждающей воды на охлаждение вспомогательного оборудования
Расходы воды, м3/ч | |||
Наименование |
Режим | ||
зимний |
летний |
конденса- | |
ционный | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
ПГУ-230 |
СОО-1 |
||
Генератор турбины Т-53/67-8,0 |
400 |
400 |
400 |
Воздухоохладители ПЭН |
69 |
69 |
69 |
Подшипники |
50 |
50 |
50 |
Маслоохладители ПЭН |
27 |
27 |
27 |
Маслоохладители Т-53/67-8,0 |
300 |
300 |
300 |
Итого: |
846 |
846 |
846 |
Очередь 14 МПа |
СОО-2 |
||
Газовоздухоохладители |
|||
турбин ст. №№5-8 |
1100 |
200 |
900 |
Маслоохладители турбин |
912 |
300 |
612 |
Газовоздухо- и маслоохладите- |
|||
ли ПЭНов |
190 |
100 |
100 |
Пробоотборники |
18 |
10 |
10 |
Подшипники |
70 |
30 |
30 |
Барбатеры |
60 |
20 |
20 |
Мазутное хозяйство №2 |
9 |
9 |
9 |
Итого: |
2359 |
669 |
1681 |
Таблица 6.3 - Расчетные расходы охлаждающей воды
Эксплуатац. режимы |
Конденсатор турбины |
Вспомог. Оборуд-ние |
Общий расход охл. воды, м3/ч |
Отбор воды из системы на произв. угие нужды, М3/Ч |
Расходы воды на водоохлад., м3/ч | ||||||||
Наименование
| |||||||||||||
Расход охл. воды, м3/ч |
Средний нагрев, С |
Расход охл. воды, М3/Ч |
Средний нагрев , С |
Градирни |
В аван камеру (градирню) | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||
Оборотная система N1 (СОО-1) | |||||||||||||
1.Летний наиболее длительный |
8000 |
5,3 |
1746 |
5 |
9746 |
445,8 |
8593,2 |
727 | |||||
2.Конденсационный |
8000 |
11,59 |
1746 |
5 |
9746 |
1242,8 |
7796,2 |
727 | |||||
3.Зимний наиболее длительный |
4000 |
1,3 |
1806 |
5 |
5806 |
836,3 |
202,7 |
780,5 | |||||
Оборотная система №2 (СОО-2) | |||||||||||||
4.Летний наибо- лее длительный |
2000 |
2,6 |
672 |
5 |
2672 |
100 |
2000 |
728,2 | |||||
5.Конденсацион- ный |
40000 |
10,6 |
1684 |
5 |
41684 |
100 |
40000 |
1740,2 | |||||
6.Зимний наибо- лее длительньный |
20000 |
1,3 |
2362 |
5 |
22362 |
100 |
20000 |
2424,7 |
6.2.2 Оборотная система СОО-1
Произведена модернизация СОО-1 в части:
- построена циркуляционная насосная станция;
- модернизированы градирни №№1, 2;
- проложены новые напорные и сливные циркводоводы.
Решение о строительстве циркуляционной насосной принято в связи с отсутствием в главном корпусе места для размещения циркуляционных насосов оборудования ПГУ-230.
Циркуляционная насосная станция: по компоновке оборудования циркнасосной и ее расположения на генплане принимаем к установке погружные насосы типа «Sarlin» (Финляндия).
Предусмотрено две циркнасосных, располагаемых по одной у водосборного бассейна градирен №1 и №2..
Каждая насосная по условиям компоновки оборудования представляет железобетонную аванкамеру размером в плане 6х9 м и с глубиной 3.5 м.
В каждой насосной к установке принимается два циркуляционных насоса типа S3506L расходом 2440 м3/ч при напоре 24 м со встроенным электродвигателем мощностью 250 кВт, выпускаемые фирмой «Sarlin» (Финляндия).
Оборудование КИП
Работа насосных автоматизирована. Сигнализация вынесена на БЩУ.
Выбор основного оборудования произведен на основании номенклатуры выпускаемого насосного оборудования и построения графика совместной работы насосов и водоводов.[5].
Реконструкция градирен №№1,2 заключается в:
- увеличении высоты воздуховодных окон с отм. 2.5 м до отм. 3.7 м с целью устранения несоответствия площадей воздуховодных окон и выходного сечения башни;
- плавного сопряжении воздуховодных окон с башней для ликвидации застойных зон в тамбуре;
- замене двухъярусного пленочного асбестоцементного оросителя на одноярусный ороситель из полиэтиленовых листов двойного гофрирования высотой 0.7 м;
- замене водораспределительной системы, включая и трубопроводы зимнего сброса;
- замене жалюзийного устройства на аэродинамический завихритель.
К установке принят ороситель из поливинилхлоридных (ПВХ) листов двойного гофрирования толщиной 0.5 мм. Габаритный размер блока 1600x600x700.
После модернизации (при установке оросителя в наиболее эффективной зоне влияния воздушных потоков) площадь орошения градирни стала 900 м2.
По данным выше названного отчета ИТМО НАНБ при атмосферных параметрах воздуха обеспеченностью 10% (Т=22 °С; φ=60%) - замена оросителя позволила охладить расход воды 4500 м3/ч до t2=31.7 °C при температурном перепаде 11.7 °С; установка аэродинамического завихрителя позволила снизить температуру охлажденной воды на 1.5 °С.
Ожидаемая температура охлажденной воды t2=30.2 °C, что ниже максимально допустимой 33 °С.
Напорные и сливные циркводоводы: напорные и сливные циркводоводы предусматриваются из стальных труб с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией, которые укладываются в земле на глубине 2.5 м.
Напорные подающие циркводоводы состоят из:
- двух магистральных трубопроводов d1200, предназначенных для подачи охлажденной воды от циркуляционных насосных до главного корпуса;
- трех трубопроводов d800 подающих охлажденную воду от магистральных трубопроводов в главный корпус.
Напорные сливные циркводоводы состоят из:
- трех трубопроводов d800 отводящих нагретую воду от главного корпуса к магистральным сливным циркводоводам;
- двух магистральных трубопроводов d1000, предназначенных для отвода нагретой воды от главного корпуса до градирни;
- одного трубопровода d500 отводящего нагретую воду после маслоохладителей от главного корпуса в чаши градирен.
Существующие циркводоводы
- тампонируются цементно-
Схема подключений оборотной системы охлаждения оборудования СОО-1: охлажденная вода из градирни поступает в аванкамеру-циркнасосную охлажденной воды, откуда циркнасосами подается на охлаждение основного и вспомогательного оборудования ПГУ-230.
Нагретая вода после охлаждения конденсатора турбины подается на ороситель градирен, после маслоохладителей - в чашу градирен.
Замасленные стоки после охлаждения подшипников поступают на очистные сооружения и далее отводятся в СОО-2.
Стабилизация состава воды в СОО-1 предусматривается за счет отбора нагретой воды из нее на нужды водоподготовительных установок подпитки котлов и теплосети и восполнением всех потерь (испарение,- унос, продувка на ВПУ и в СОО-2) речной водой из технического водопровода.
Подача технической воды в аванкамеру циркнасосной осуществляется через регулятор расхода.
6.3 Схема подключения системы подачи добавочной воды
Данным проектом предусматривается:
- сохранение схемы и сооружений подачи добавочной воды от водозаборных сооружений, расположенных на Чижовском водохранилище до ТЭЦ;
- подача технической (речной) воды в аванкамеры циркнасосных оборотной системы СОО-1 по проектируемым стальным трубопроводам d300 с усиленной антикоррозийной изоляцией, подключаемым к существующим трубопроводам технической воды и прокладываемым в земле.