РД 153-34.1-30.737-97

Российское акционерное общество энергетики

и электрификации "еэс россии"

Департамент науки и техники

Типовая энергетическая характеристика

турбоагрегата ПТ-65/75-130/13 ЛМЗ

РД 153-34.1-30.737-97

УДК 621.165-186.5(083.75)

Составлено: турбинным цехом ОАО “Фирма ОРГРЭС”

Исполнители: А.Д. Грейль, М.Л. Рябкина

Утверждено: Департаментом науки и техники РАО “ЕЭС России” 06.05.97

Начальник А.П. Берсенев

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТУРБОАГРЕГАТА


Электрическая мощность, МВт

Максимальный расход свежего

Параметры свежего пара

Охлаждающая вода

Ном

Макс

пара, т/ч

Давление, кгс/см2

Температура, °С

Расход,

м3

Температура, °С

65

75

400

130

555

8000

20

Сравнение результатов испытаний

с гарантийными данными завода-изготовителя турбины

при номинальных параметрах и условиях


Показатель

Нагрузка, МВт


65

60

50

50

50

65

Количество пара отборов, т/ч:







на производство

140

140

115

0

230

0

на теплофикацию

115

100

86

160

0

0

Расход свежего пара, т/ч

372

351

294

238

352

251

Температура питательной воды tпит, °С:







гарантийная

237

233

225

220

233

221

по испытаниям

242

240

234

227

240

229

Удельный расход пара, кг/(кВтч):







гарантийный

5,70

5,75

5,88

4,77

6,99

-

по испытаниям







tпит факт

5,72

5,85

5,88

4,76

7,04

-

tпит расч

5,69

5,82

5,82

4,72

6,98

-

Среднее отклонение удельного расхода пара от гарантийного, %:



при tпит факт

0,50

-

при tпит расч

-0,24

-

Удельный расход тепла, ккал/(кВтч):



гарантийный

-

2300

по испытаниям



при tпит факт

-

2292

при tпит расч

-

2303

Отклонение удельного расхода тепла от гарантийного, %:



при tпит факт

-

-0,35

при tпит расч

-

+0,13

1 условия построения типовой

энергетической характеристики (ТЭХ)

В состав турбоагрегата входит модернизированная турбина ПТ-60-130/13 с новым цилиндром высокого давления (ЦВД), представляющим собой одну из модификаций ЦВД турбины ПТ-80/100-130/13 с заглушенным перегрузочным клапаном и четырьмя равнопроходными регулирующими клапанами. Система парораспределения и проточная часть вновь изготовленного или отремонтированного ЦНД оставлены без существенных изменений.

Типовая энергетическая характеристика составлена на основании отчетов о проведении тепловых испытаний турбоагрегатов № 5 и 6 на ТЭЦ-16 Мосэнерго, № 5 на Саратовской ТЭЦ и № 5 на Ново-Рязанской ТЭЦ (работы выполнены ОАО “Фирма ОРГРЭС”).

При построении ТЭХ (рисунки 1-43) в качестве номинальных приняты следующие условия и параметры:

- давление свежего пара - 130 кгс/см2;

- температура свежего пара 555 °С;

- давление в регулируемом производственном отборе - 13 кгс/см2 с естественным повышением при расходах пара на входе в ЦНД более 174 т/ч при полностью открытых регулирующих клапанах;

- давление в регулируемом теплофикационном отборе - 1,2 кгс/см2;

- давление отработавшего пара:

а) для характеристик при постоянном давлении р = 0,05кгс/см2;

б) для характеристик при постоянном расходе и температуре охлаждающей воды (W = 8000 м3/ч, t = 20 °С)

- в соответствии с характеристикой конденсатора 50-КЦС-4;

- тепловая схема соответствует проектной (см. рисунок 1);

- регенерация высокого и низкого давления включена полностью, деаэратор 6 кгс/см2 питается паром производственного отбора;

- расход питательной воды равен расходу свежего пара;

- возврат конденсата производственного отбора при t = 100 °С осуществляется в деаэратор 6 кгс/см2;

- конденсат пара теплофикационного отбора при t = 100 °С возвращается в линию основного конденсата после ПНД-2;

- температура питательной воды и основного конденсата за подогревателями соответствует графикам (рисунки 4 и 14);

- прирост энтальпии питательной воды в питательном насосе - 5,3 ккал/кг;

- электромеханические потери - по заводским данным для генератора ТВФ-60-2 с водородным охлаждением (cos = 0,8).

При составлении ТЭХ принято, что при расходе на входе в ЦНД свыше 121 т/ч задвижка на линии греющего пара ПНД-4 прикрывается с таким расчетом, чтобы температура основного конденсата перед деаэратором не превышала 150 °С, что необходимо для обеспечения нормальной деаэрации конденсата.

Положенные в основу настоящей ТЭХ данные испытаний обработаны с использованием “Таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара” (М.: Издательство стандартов, 1969).

2 конденсационный режим

При конденсационном режиме с отключенными регуляторами давления полный расход теплота брутто и расход свежего пара в зависимости от мощности на выводах генератора выражаются уравнениями:

- при постоянном давлении в конденсаторе:

- при постоянном расходе (W = 8000 м3/ч) и температуре (t = 20 °C) охлаждающей воды:

В случае отклонения эксплуатационных условий от номинальных необходимо пользоваться поправочными кривыми, представленными на рисунках 8 и 9.

3 режим с регулируемыми отборами

Типовая диаграмма режимов с включенными регуляторами давления в производственном и теплофикационном отборах представлена на рисунке 32. Для определения поправок к мощности на возможные отклонения условий работы турбоагрегата от принятых при построении диаграммы режимов необходимо пользоваться поправочными кривыми, представленными в Дополнении к “Типовой нормативной характеристике турбоагрегата ПТ-60-130/13 ЛМЗ” (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

Диаграмма режимов позволяет определить непосредственно для исходных условий расход пара и тепла на турбоагрегат. Используя вспомогательные графики, можно подсчитать также полный и удельный расход тепла на производство электроэнергии по формулам:

                     

где - отпуск тепла из производственного отбора;

- отпуск тепла из теплофикационного отбора.

Энтальпии пара в камерах производственного и теплофикационного отборов определяются по рисункам 17 и 31.

Электрическая мощность, развиваемая по теплофикационному циклу за счет отпуска тепла из регулируемых отборов, определяется из выражения:

МВт,


где , и -

удельная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу при отпуске тепла соответственно из производственного и теплофикационного отборов, кВтч/Гкал.

Электрическая мощность, развиваемая по конденсационному циклу, определяется как МВт.