Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 10:54, курсовая работа
Конденсатор поверхностный двухходовый с нисходящим потоком пара, центральным отсосом воздуха и раздельным током воды, предназначен для работы на пресной воде. Корпус конденсата цельносварной, с вваренными в него концевыми и промежуточными трубными досками. Водяные камеры одно целое с корпусом и закрываются крышками. Подвод и отвод охлаждающей воды осуществляется по каждой половине конденсатора отдельно, что дает возможность отключение половины конденсатора по водяной стороне и чистку ее трубок на ходу при работе турбины со сниженной нагрузкой. Охлаждающие трубки развальцованы в трубных досках с обоих концов. В конденсаторе предусмотрено устройство деаэрации для приема добавки химобессоленной воды в количестве 30 т/ч под давлением 4-5 ата и температурой 40°С.
В качестве первичного прибора для измерения давления в конденсаторе используется преобразователь измерительный избыточного давления САПФИР-22М-ДИ модель 2150 (поз. 6-1, 6-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контроллеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, блокировку и сигнализацию давления.
В качестве первичного прибора для измерения давления конденсата, поступающего на всас центробежных насосов, используется преобразователь измерительный избыточного давления САПФИР-22М-ДИ модель 2150 (поз. 1-1, 1-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контроллеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, блокировку и сигнализацию давления.
В качестве первичного прибора для измерения давления конденсата в трубопроводе, по направлению к насосам типа СН- А, Б, используется преобразователь измерительный избыточного давления САПФИР-22М-ДИ модель 2150 (поз. 35-1, 35-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контроллеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, блокировку и сигнализацию давления.
В качестве первичного прибора для измерения давления пара в деаэраторе, используется преобразователь измерительный избыточного давления САПФИР-22М-ДИ модель 2150 (поз. 19-1, 19-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контроллеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, блокировку и сигнализацию давления. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 19-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 19-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в конденсаторе, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 4-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 4-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 4-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 4-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПВД-6, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 11-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 11-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 11-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 11-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПВД-7, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 13-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 13-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 13-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 13-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПВД-8, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 15-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 15-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 15-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 15-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПНД-1, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 23-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 23-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 23-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 23-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПНД-2, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 25-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 25-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 25-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 25-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПНД-3, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 27-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 27-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 27-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 27-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в подогревателе ПНД-4, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 29-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 29-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 29-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 29-4).
В качестве первичного прибора для измерения уровня в деаэраторе, используется САПФИР-22ДУ-Вн модель 2620 (поз. 17-1) имеющий встроенный преобразователь сигнала (поз. 17-2). Унифицированный токовый сигнал поступает на вход модульной платы AI8, где преобразуется в цифровой код, передаваемый по шине к контролеру МФК1500. Алгоритм управления предусматривает индикацию, регулирование. Модуль аналогового вывода AOC4, в соответствии с управляющим сигналом, осуществляет подачу сигнала на выключатель кнопочный ВК-50 (поз.H 17-3) и далее на пускатель ПБР-2М (поз. NS 17-4).
Схема прохождения сигналов представлена в приложении В.
Исходные данные:
Измеряемая среда – вода.
Максимальный измеряемый расход при нормальных условиях
(Рном=1,0332 кгс/см2, Тном=293,15 К)
Qном. макс = 450 м3/ч.
Минимальный измеряемый расход при нормальных условиях
Qном. мин = 120 м3/ч.
Температура воды перед сужающим устройством
t = 30оС.
Избыточное давление воды перед сужающим устройством
Ри = 3 кгс/см2.
Барометрическое давление
Рб=1,0332 кгс/см2.
Перед сужающим устройством расположен запорный вентиль на расстоянии
L = 4000 мм.
Расчет ведется по правилам РД 50-213-80 [16] и методическим указаниям [15].
Сужающее устройство – диафрагма ДК6-350.
Дифманометр САПФИР-22М-ДД на базе диафрагмы ДК6-350, класс точности – =0,5.
Верхний предел измерения Qном. пр = 630 м3/ч устанавливается по заданному максимальному объемному расходу Qmax так, чтобы ближайшее большее значение Qном. макс, взятое по ГОСТ 18140 – 84 , было больше или равно значению Qном. макс.
Манометр – САПФИР-22М-ДИ, класс точности – =0,5.
Верхний предел измерения Рпр = 4 кгс/см2 устанавливается по заданному избыточному давлению перед сужающим устройством Ри согласно ГОСТ 2405 – 80.
Барометр для измерения барометрического давления имеет максимальную абсолютную погрешность DРб=1,3595×10–3кгс/см2.
Прибором для измерения температуры воды перед сужающим устройством является термометр сопротивления ТСМ-0193 с классом точности St=0,2.
Верхний предел измерения – Nt = 100oC устанавливается в зависимости от рабочей температуры согласно ГОСТ 5365 –83.
m = mсмсm,
где сm – поправочный множитель;
Рпр – приведенное давление, определяемое по формуле:
Рпк – псевдокритическое давление: Рпк = 233,04 кгс/см2;
Р=3 +1,0332 = 3,0332 кгс/см2;
Тпр – приведенная температура, определяемая по формуле:
где Тпк – псевдокритическая температура: Тпк=647,40 К
При Рпр=0,013 и Тпр=0,468 сm=1.
m = 82×10-6×1=82×10-6 кгс×с/м2.
определяется из выражения:
где v = 4м/с – скорость потока, определяемая по приложению 9 [16].
Внутренний диаметр
D20 = 250 мм,
где bt – поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода.
Для стали ОХ17Т bt=1,05×10-5, тогда
Вспомогательную величину C найдем по формуле:
По вычисленному значению С, округленному до трех значащих цифр и принятому наивыгоднейшему значению m = 0,2, по номограмме приложения 32 [16] находится номинальный перепад давления DРн.
По найденному стандартному значению перепада давления и величине С находится приближенное значение m. Так при С=25,4 и DРн = 4 кгс/см2,m = 0,2.
устройства
Коэффициент расхода a
При выборе уравнения для определения коэффициента расхода a необходимо соблюдать условие Remin £ Re £ 108.
Значение Remin выбираем в зависимости от m:
Для 0,20 < m < 0,59 Remin = 104;
Число Рейнольдса Re для диаметра D определяется по формуле:
Так как 104<1,107×106<108, то коэффициент расхода определяется по формуле:
В формуле коэффициента расхода aу вводят поправки на притупление входной кромки диафрагмы kп и на шероховатость внутренней поверхности трубопровода kш, если не выполняется условие kгшо ³ kшо, где kгшо – верхняя граница относительной шероховатости, которая для m > 0,2 определяется по выражению
kшо – относительная шероховатость внутренней поверхности трубопровода, определяемая по формуле:
Информация о работе Описание технологического процесса конденсатора