novomarusino.ru

บรรยาย 1

ในประเทศของเรา ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ (83%) คิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงอินทรีย์และนิวเคลียร์

การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากการเปิดตัวความสามารถใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่มีอยู่ ปัจจุบัน CHPP และ TPP ทำงานที่พารามิเตอร์สูงและสูงมาก ความจุหน่วยของหน่วยที่ TPP และ CHPP และโดยทั่วไป กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้ากำลังเติบโตขึ้น ทั้งหมดนี้จะเพิ่มข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการทำงานของหน่วยหลักของโรงไฟฟ้า

น้ำและไอน้ำเป็นตัวพาความร้อนในเส้นทางน้ำและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีบล็อกไดอะแกรมของการติดตั้งหน่วย ความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั้นเกิดจากการที่ความเสียหายหรือความล้มเหลวขององค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบย่อมทำให้เกิดความล้มเหลวของทั้งหน่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้แต่การหยุดทำงานฉุกเฉินในระยะสั้นของหน่วยขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในระบอบการปกครองของน้ำ (การทำงานระยะยาวของหน่วยกังหันที่มีพารามิเตอร์ลดลง) จะเพิ่มต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ปัจจัยหนึ่งที่กำหนดความสำคัญของปัญหาน้ำคือการเพิ่มขึ้นอย่างมากในภาระความร้อนจำเพาะของท่อสร้างไอน้ำของหม้อไอน้ำ ซึ่งต้องมีการจำกัดปริมาณตะกอนที่อนุญาตบนพื้นผิวให้ความร้อนอย่างเข้มงวด รับรองระบบอุณหภูมิที่เชื่อถือได้ของโลหะของพื้นผิวเหล่านี้และทำให้ระยะเวลาการทำงานของหน่วยหม้อไอน้ำ . เพื่อลดการสะสมของตะกอน จำเป็นต้องลดปริมาณสิ่งสกปรกที่เข้าสู่เส้นทางน้ำของโรงไฟฟ้าให้น้อยที่สุด และประการแรก ผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนของส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ควรมีการจัดระเบียบการนำสารรีเอเจนต์ต่างๆ เข้าสู่เส้นทางไอน้ำของโรงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำลายหรือจำกัดผลกระทบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายที่สุด

เนื่องจากเทอร์ไบน์แรงดันสูงมีความไวต่อการปนเปื้อนของใบมีดมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของไอน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการลดกำลังไฟฟ้าเนื่องจากการดริฟท์ของเส้นทางการไหลที่มีคราบสะสม

ด้วยพารามิเตอร์ไอน้ำที่เพิ่มขึ้น กระบวนการทางกายภาพและเคมีของการเกิดตะกรัน มลพิษจากไอน้ำและการกัดกร่อนของโลหะจะถูกเร่ง ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาความสะอาดของพื้นผิวภายในของหม้อไอน้ำและเส้นทางการไหลของกังหันไอน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้น ยากที่จะรับรองความปลอดภัยของโลหะของหม้อไอน้ำ กังหัน และอุปกรณ์ทางน้ำป้อน

ดังนั้นการบำบัดน้ำในโรงไฟฟ้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ควรพิจารณาประเด็นของการจัดระบบการจัดการน้ำที่มีเหตุผลของ TPP โดยเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางอุทกพลศาสตร์ กระบวนการถ่ายเทความร้อนในองค์ประกอบการถ่ายเทความร้อนส่วนบุคคล และกระบวนการทางเคมีกายภาพในการสร้างมลพิษทางไอน้ำ

การไหลเวียนของน้ำในวงจรการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

น้ำและไอน้ำเป็นตัวพาความร้อนในเส้นทางน้ำและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เมื่อแก้ปัญหาน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การเปลี่ยนไปใช้แรงดันสูงและวิกฤตยิ่งยวดจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการกลายเป็นไอ การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างการต้ม อุทกพลศาสตร์ของส่วนผสมไอน้ำในท่อหม้อไอน้ำ ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่ง ของของไหลทำงานนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น เมื่อความดันเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของไอน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเร็วของส่วนผสมไอน้ำและไอน้ำในท่อสร้างไอน้ำจะลดลง แรงตึงผิวและความหนืดของน้ำลดลง ซึ่งก่อให้เกิดตะกรันและ การกัดกร่อน

ด้วยความหนาแน่นของไอน้ำที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายสารเคมีต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำหม้อไอน้ำจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การขจัดสิ่งเจือปนอนินทรีย์ในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ

ใช้น้ำที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน:

    สำหรับการผลิตไอน้ำในหม้อไอน้ำ เครื่องระเหย;

    สำหรับการควบแน่นของไอน้ำเสียในคอนเดนเซอร์ของกังหันไอน้ำและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอื่น ๆ

    สำหรับระบายความร้อนด้วยน้ำที่ไหลลงมาและตลับลูกปืนเครื่องกำจัดควัน

    เป็นตัวพาความร้อนที่ใช้งานได้ในเครือข่ายความร้อนและเครือข่ายการจ่ายน้ำร้อน

ไอน้ำที่ได้จากหม้อไอน้ำและใช้ในกังหันจะถูกควบแน่นหรือใช้ในรูปของไอน้ำที่มีพารามิเตอร์ลดลงที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเทศบาลสำหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีการให้ความร้อนและการระบายอากาศ

ข้าว. 1.1. โครงการ IES:

1 - หม้อไอน้ำ 2 - กังหันไอน้ำ; 3 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 - โรงงานบำบัดน้ำเสีย; 5 - ตัวเก็บประจุ; 6 - ปั๊มคอนเดนเสท 7 - การทำความสะอาดคอนเดนเสท (BOU); 8 - HDPE; 9 - เครื่องกรองอากาศ; 10 - เครื่องปั๊มน้ำ; 11 - พีวีดี

D REF.V. - แหล่งน้ำ.

ดี ดี วี - น้ำเพิ่มเติมจะถูกส่งไปยังวงจรเพื่อชดเชยการสูญเสียไอน้ำและคอนเดนเสทหลังการบำบัดโดยใช้วิธีการทำความสะอาดทางกายภาพและทางเคมี

ดี ที.เค. - คอนเดนเสทเทอร์ไบน์ประกอบด้วยสิ่งเจือปนที่ละลายและแขวนลอยอยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำป้อน

ดี วี.เค. - ส่งคืนคอนเดนเสทจากผู้ใช้ไอน้ำภายนอกที่ใช้หลังจากทำความสะอาดในโรงบำบัดคอนเดนเสทส่งคืน (7) จากสารปนเปื้อนที่นำเข้ามา เป็นส่วนสำคัญของน้ำป้อน

ป.ป.ช. - น้ำป้อนถูกส่งไปยังหม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทดแทนน้ำระเหยในหน่วยเหล่านี้ เป็นส่วนผสมของ ดี ที . เค , ดี ดี วี , ดี วี.เค. และควบแน่นในองค์ประกอบของมวลรวมเหล่านี้

ข้าว. 1.2. โครงการ TPP:

1 - หม้อไอน้ำ 2 - กังหันไอน้ำ; 3 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 - ตัวเก็บประจุ; 5 - ปั๊มคอนเดนเสท 6 - หน่วยสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของคอนเดนเสทกลับ 7 - เครื่องกรองอากาศ; 8 - เครื่องปั๊มน้ำ; 9 - เครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มเติม 10 - การบำบัดน้ำสำหรับหม้อไอน้ำให้อาหาร 11 - ปั๊มคอนเดนเสทย้อนกลับ 12 - คืนถังคอนเดนเสท 13 - ผู้ใช้ไอน้ำอุตสาหกรรม 14 - ผู้ใช้ไอน้ำอุตสาหกรรม 15 - การบำบัดน้ำสำหรับป้อนระบบทำความร้อน

D PR - น้ำเป่า - ถูกปล่อยออกจากหม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทำความสะอาดหรือเพื่อระบายน้ำเพื่อรักษาความเข้มข้นที่ระบุของสิ่งสกปรกในน้ำที่ระเหย (หม้อไอน้ำ) องค์ประกอบและความเข้มข้นของสิ่งเจือปนในหม้อต้มน้ำและน้ำที่ใช้เป่าจะเหมือนกัน

ดี โอ วี - น้ำหล่อเย็นหรือน้ำหมุนเวียนที่ใช้ในคอนเดนเซอร์ของกังหันไอน้ำเพื่อควบแน่นไอน้ำเสีย

ดี วี.พี. - น้ำประปาของเครือข่ายความร้อนเพื่อชดเชยการสูญเสีย

กำลังโหลด...

บทความล่าสุด

การโฆษณา