Описание технологического процесса конденсатора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 10:54, курсовая работа

Описание работы

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.

Файлы: 1 файл

1,Описание технологического процесса.docx

— 348.51 Кб (Скачать файл)

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.

 

5 Выбор и расчет установки  для измерения расхода по методу 

переменного перепада давления

 

Исходные данные:

Измеряемая среда –  вода.

Максимальный измеряемый расход при нормальных условиях

ном=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].

  1. Выбор сужающего устройства, дифманометра и вспомогательных приборов.
    1. Выбор сужающего устройства.

Сужающее устройство –  диафрагма ДК6-350.

    1. Выбор дифманометра.

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.

    1. Манометр для измерения избыточного давления.

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.

    1. Барометр для измерения барометрического давления.

Барометр для измерения  барометрического давления имеет максимальную абсолютную погрешность DРб=1,3595×10–3кгс/см2.

    1. Прибор для измерения температуры воды перед сужающим устройством.

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.

  1. Определение недостающих для расчета данных
    1. Плотность воды при нормальных условиях rном =995,6 кг/м3 [16].
    2. Плотность воды при t = 30оС rсм =988 кг/м3 [16].
    3. Динамическая вязкость воды при рабочей температуре и атмосферном давлении mсм =82×10-6 кгс×с/м2 [16].
    4. Динамическая вязкость воды при рабочих условиях определяется по формуле:

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.

    1. Внутренний диаметр трубопровода D20 при температуре 20оС

определяется из выражения:

где v = 4м/с – скорость потока, определяемая по приложению 9 [16].

Внутренний диаметр трубопровода при температуре 20оС

D20 = 250 мм,

    1. Внутренний диаметр трубопровода при рабочих условиях определяется по формуле:

где bt – поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода.

Для стали ОХ17Т bt=1,05×10-5, тогда

  1. Определение номинального перепада давления DРн

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.

  1. Выбор уравнений для определения коэффициентов сужающего

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