Разделы презентаций


КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭС Главный корпус (ГК) ТЭС в общем случае состоит

Содержание

Основные требования к компоновкам главного корпуса:Этим требованиям отвечают следующие условия:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭС
Главный корпус (ГК) ТЭС в

общем случае состоит из котельного, деаэраторного или бункерно-деаэраторного отделений (КО, ДО или БДО) турбинного отделений (ТО)
КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭСГлавный корпус

Слайд 2Основные требования к компоновкам главного корпуса:

Этим требованиям отвечают следующие условия:

Основные требования к компоновкам главного корпуса:Этим требованиям отвечают следующие условия:

Слайд 4Тягодутьевые устройства, компонуемые в ГК, состоят из дутьевых вентиляторов (ДВ)

и дымососов (ДС). В соответствии с «Нормами технологического проектирования» предусматривается

открытая установка ДВ и ДС на ТЭС, работающих на газе и мазуте. Для ТЭС на твердом топливе, открытая установка ДВ и ДС допускается при температуре выше  28 С.

Тягодутьевые устройства, компонуемые в ГК, состоят из дутьевых вентиляторов (ДВ) и дымососов (ДС). В соответствии с «Нормами

Слайд 5Рис.3.2. Универсальный проект сомкнутой компоновки ГК ТЭС

Рис.3.2. Универсальный проект сомкнутой компоновки ГК ТЭС

Слайд 6Основные конструкции ГК  каркас, перекрытия, призматическая часть бункеров сырого

угля, стеновое ограждение, фундаменты  выполнены из сборного железобетона. Подкрановые

балки, фермы покрытия, каркас постоянных и временных торцов, ростверки под бункера и деаэраторы, деаэраторы пыли из металлических конструкций.
Основные конструкции ГК  каркас, перекрытия, призматическая часть бункеров сырого угля, стеновое ограждение, фундаменты  выполнены из

Слайд 7Рис. 3.3 Главный корпус пылеугольной КЭС с блоками 500 МВт.

Рис. 3.3 Главный корпус пылеугольной КЭС с блоками 500 МВт.

Слайд 13Рис. 3.6. Главный корпус костромской ГРЭС с блоком 1200 МВт

Рис. 3.6. Главный корпус костромской ГРЭС с блоком 1200 МВт

Слайд 14ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ ТЭЦ
Рис. 3.7. Проект главного корпуса ТЭЦ

по серийному проекту 6768.
а  разрез; б  план

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ ТЭЦРис. 3.7. Проект главного корпуса ТЭЦ по серийному проекту 6768.а  разрез; б

Слайд 24КОМПОНОВКА ПЛАНА ГАВНОГО КОРПУСА

ва.

КОМПОНОВКА  ПЛАНА  ГАВНОГО  КОРПУСАва.

Слайд 25Рис. 3.13. Пример компоновки плана главного корпуса ТЭС.

Рис. 3.13. Пример компоновки плана главного корпуса ТЭС.

Слайд 26где Вф  ширина фундамента, LТА  длина турбоагрегата, м


Пролёт котельного LКО отделения на газовом и мазутном топливе:

LКО = (1,3  1,5) DК , (3.3)
а с котлами на пылеугольном топливе:
LКО = (1,5  2,0) DК , (3.3)
где DК  глубина котла в м.
где Вф  ширина фундамента, LТА  длина турбоагрегата, м Пролёт котельного LКО отделения на газовом и

Слайд 29Рис. 3.14. План ГК пылеугольной КЭС с блоками 300 МВт

Рис. 3.14. План ГК пылеугольной КЭС с блоками 300 МВт

Слайд 30КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ПО ВЫСОТЕ

КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ПО ВЫСОТЕ

Слайд 31ТУРБИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
уровня планировки. Отметка обслуживания турбоагрегата определяется в м.
где

все высоты в метрах.

ТУРБИННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕуровня планировки. Отметка обслуживания турбоагрегата определяется в м.где все высоты в метрах.

Слайд 32После выбора грузоподъёмного крана машинного зала или ТО необходимо установить

габаритные размеры, требующиеся для высотной и поперечной компоновки ТО. К

ним относятся: высота крана НК, расстояние по высоте от головки рельса крана до максимального положения крюка основного подъёма hКР, высота приближения крана к стропильным конструкциям aj. А также вынос моста крана за ось рельса B2, допустимое приближение моста крана к колонне, минимальное приближение крюка крана основного подъёма к оси кранового рельса l1 и l2.
Необходимую расчётную высоту подъёма над отметкой обслуживания определяют суммой высот наибольшего габарита оборудования (ПВД, ПНД) стропов и запаса (рис. 3.15)


После выбора грузоподъёмного крана машинного зала или ТО необходимо установить габаритные размеры, требующиеся для высотной и поперечной

Слайд 33Полученное значение НГР приближенно можно округлить до 100 мм.


На рис.

3.15 показана высотная компоновка машинного зала.

Полученное значение НГР приближенно можно округлить до 100 мм.На рис. 3.15 показана высотная компоновка машинного зала.

Слайд 34Рис. 3.15. Компоновка по высоте машинного зала ТЭС

Рис. 3.15. Компоновка по высоте машинного зала ТЭС

Слайд 35КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Исходными размерами КО являются: высота котельного агрегата и

отметка пола котельной, которая, как правило, находится на планировочной отметке

или условном нуле (0,00).
КОТЕЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕИсходными размерами КО являются: высота котельного агрегата и отметка пола котельной, которая, как правило, находится

Слайд 36Рис. 3.16. Высотная компоновка КО с барабанным котлом.

Рис. 3.16. Высотная компоновка КО с барабанным котлом.

Слайд 37маемые по справочнику. Отметка подкрановой консоли принимается как

в турбинном отделении
или
для турбинного отделения

маемые по справочнику. Отметка подкрановой консоли принимается  как  в турбинном отделенииилидля турбинного отделения

Слайд 38Рис. 3.17. Высотная компоновка котельного отделения с подвесным котлом

Рис. 3.17. Высотная компоновка котельного отделения с подвесным котлом

Слайд 39ДЕАЭРАТОРНОЕ И БУНКЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕАЭРАТОРНОЕ  И  БУНКЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Слайд 40Рис. 3.18. Примеры компоновки деаэраторных и бункерных этажерок ТЭС

Рис. 3.18. Примеры компоновки деаэраторных и бункерных этажерок ТЭС

Слайд 41Рис. 3.19. Компоновка деаэратора в деаэраторной этажерке

Рис. 3.19. Компоновка деаэратора в деаэраторной этажерке

Слайд 42Отметка низа стропильных конструкций или верха колонны НК ДО для

ДО в м, составит

Отметка низа стропильных конструкций или верха колонны НК ДО для ДО в м, составит

Слайд 43СТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОЛОННЫ И РИГЕЛИ КАРКАСА ГЛАВНОГО КОРПУСА

ТЭС

СТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОЛОННЫ И РИГЕЛИ КАРКАСА  ГЛАВНОГО  КОРПУСА  ТЭС

Слайд 44Наиболее эффективной является конструкция покрытия из унифицированных стальных ферм и

комплексных кровельных панелей из стального профилированного настила серии УМК 

0,2 (универсальная металлическая кровля  = 2 мм), предназначен-ных для крупно-блочного монтажа, однако могут применяться и одиночные фермы.

числе широкополочный (рис. 3.20).

Наиболее эффективной является конструкция покрытия из унифицированных стальных ферм и комплексных кровельных панелей из стального профилированного настила

Слайд 45Рис. 3.20. Типовые сечения колонн и ригелей каркаса главного корпуса

ТЭС.

Рис. 3.20. Типовые сечения колонн и ригелей каркаса главного корпуса ТЭС.

Слайд 47Рис. 3.21. Поперечный разрез главного корпуса пылеугольной ТЭС с блоками

300 МВт

Рис. 3.21. Поперечный разрез главного корпуса пылеугольной ТЭС с блоками 300 МВт

Слайд 48Рис. 3.22.Поперечный разрез главного корпуса Экибастузской ГРЭС1 с блоками 500

МВт

Рис. 3.22.Поперечный разрез главного корпуса Экибастузской ГРЭС1 с блоками 500 МВт

Слайд 49Рис. 3.23. Поперечный разрез главного корпуса ТЭЦ с блоками 220

МВт

Рис. 3.23. Поперечный разрез главного корпуса ТЭЦ с блоками 220 МВт

Слайд 52Четыре блока К-150-130 4150=600

Четыре блока К-150-130	4150=600

Слайд 53Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 2  200

МВт).

Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 2  200 МВт).

Слайд 54Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Слайд 55Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Слайд 56Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Рис. Полузакрытая компоновка ТЭС Тишрин Сирия (блоки 200 МВт).

Слайд 57ТЭС «МелитиАхлада» мощность 330 МВт (1К330240) г. Флорина, Греция

ТЭС «МелитиАхлада» мощность 330 МВт (1К330240) г. Флорина, Греция

Слайд 58ТЭС «Харта» г. Басра, Ирак.
Вид на временный торец главного

корпуса блока 200 МВт (К200130)

ТЭС «Харта» г. Басра, Ирак. Вид на временный торец главного корпуса блока 200 МВт (К200130)

Слайд 59«Рамин» 1920 МВт, г. Ахваз, Иран. Блоки 320 МВт (6

К320240)

«Рамин» 1920 МВт, г. Ахваз, Иран. Блоки 320 МВт (6 К320240)

Слайд 60Главный корпус Черепетской ГРЭС

Главный корпус Черепетской ГРЭС

Слайд 61Главный корпус Пермской ГРЭС (3800 МВт +ПГУ 800)

Главный корпус Пермской ГРЭС (3800 МВт +ПГУ 800)

Слайд 62Машинный зал Пермской ГРЭС блоки 800 МВт (К800240)

Машинный зал Пермской ГРЭС блоки 800 МВт (К800240)

Слайд 63КОМПОНОВКИ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК И ВВЭР

КОМПОНОВКИ АЭС С РЕАКТОРАМИ РБМК И ВВЭР

Слайд 67Рис. Реактор ВВЭР  1000 для АЭС с блоком 1000

МВт

Рис. Реактор ВВЭР  1000 для АЭС с блоком 1000 МВт

Слайд 68Рис. АЭС с блоком ВВЭР  1000

Рис.  АЭС с блоком ВВЭР  1000

Слайд 69Рис. 1-3. Разрезы реакторного отделения АЭС с реактором ВВЭР-1000:
/ —

оболочка; II — обстройка; 1 — реактор; 2 — парогенератор;

3 — главный циркуляционный насос; 4 - емкость системы аварийного охлаждения активной зоны; 5 — полярный кран, 6 — перегрузочная машина, 7 -вентиляционная труба блока, 8 - фундаментная плита, 9 - опорная плита днища гермооболочки.
Рис. 1-3. Разрезы реакторного отделения АЭС с реактором ВВЭР-1000:/ — оболочка; II — обстройка; 1 — реактор;

Слайд 70Компоновки главных корпусов ТЭС с ГТУ и ПГУ

Рис. Компоновка

котла утилизатора
Выход дымовых газов может быть осуществлен из ГТУ в

атмосферу при автономной работе ГТУ или через другую дымовую трубу после котла утилизатора.
Компоновки главных корпусов ТЭС с ГТУ и ПГУРис.  Компоновка котла утилизатораВыход дымовых газов может быть осуществлен

Слайд 71б)
Рис. Компоновка главного корпуса ТЭС с ПГУ гор. Сочи
а)

Общий вид главного корпуса ТЭС;
б) открытая компоновка котла утилизатора
а)

б)Рис.  Компоновка главного корпуса ТЭС с ПГУ гор. Сочиа) Общий вид главного корпуса ТЭС;б) открытая компоновка

Слайд 72Рис. Вид на главный корпус ТЭС с ГТУ гор.

Сочи

Рис.  Вид на главный корпус ТЭС с ГТУ гор. Сочи

Слайд 73Рис Вид с боку на компоновку котла утилизатора

и воздухозаборник для ГТУ
ТЭС гор Сочи

Рис   Вид с боку на компоновку котла утилизатора и воздухозаборник для ГТУ ТЭС гор Сочи

Слайд 74Рис. Вид на сухую градирню ТЭС с ГТУ гор.

Сочи

Рис.  Вид на сухую градирню ТЭС с ГТУ гор. Сочи

Слайд 75ТЭЦ «МоскваСити» ПГУ мощностью 116 МВТ, отпуск тепла Q=205 Гкал/ч

ТЭЦ «МоскваСити» ПГУ мощностью 116 МВТ, отпуск тепла Q=205 Гкал/ч

Слайд 76Рис. Продольный разрез компоновки ГТУ для ТЭС с блоком

ПГУ мощностью 800 МВт, состоящим из конденсационной турбины К-300-240, двух

газовых турбин SGT 5  4000F фирмы Sievens мощностью 250 МВт (2ГТУ V 94. 3А) и двух котлов утилизаторов (2  КУ производства Бельгия)
Рис.  Продольный разрез компоновки ГТУ для ТЭС с блоком ПГУ мощностью 800 МВт, состоящим из конденсационной

Слайд 77Рис. Принципиальная тепловая схема блока ПГУ мощность 800

МВт

Рис.   Принципиальная тепловая схема блока ПГУ мощность 800 МВт

Слайд 78ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области. Вид сверху.
Два котла утилизатора,

турбина Т125/1507,4 (белая) и две ГТУ160 под воздухозаборниками (зеленые)

ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области. Вид сверху.Два котла утилизатора, турбина Т125/1507,4 (белая) и две ГТУ160 под

Слайд 79ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.
Вид сбоку со стороны котла

утилизатора на турбину Т125/1507,4 и постоянный торец

ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.Вид сбоку со стороны котла утилизатора на турбину Т125/1507,4 и постоянный торец

Слайд 80ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.
Вид сбоку на турбину Т125/1507,4

и котёл утилизатор

ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.Вид сбоку на турбину Т125/1507,4 и котёл утилизатор

Слайд 82ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.
Вид сбоку на ГТУ160 и

генератор мощностью 160 МВт

ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.Вид сбоку на ГТУ160 и генератор мощностью 160 МВт

Слайд 83ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.
Вид сбоку со стороны паровой

турбины Т125/1507,4 на котёл утилизатор

ПГУ450 для ТЭЦ в Ленинградской области.Вид сбоку со стороны паровой турбины Т125/1507,4 на котёл утилизатор

Слайд 84Котел утилизатор ПГУ  325 МВт Комсомольская ГРЭС

Котел утилизатор ПГУ  325 МВт Комсомольская ГРЭС

Слайд 85Вид сверху на котёл утилизатор блока ПГУ325

Вид сверху на котёл утилизатор блока ПГУ325

Слайд 86Мутновская ГеоТЭС Блоки 25 МВт Х 2. Проектная мощность ГеоТЭС

200 МВт

Мутновская ГеоТЭС Блоки 25 МВт Х 2. Проектная мощность ГеоТЭС 200 МВт

Слайд 87Продувка скважины Мутновской ГеоТЭС

Продувка скважины Мутновской ГеоТЭС

Слайд 88Экибастузская ГРЭС Топливное хозяйство

Экибастузская ГРЭС Топливное хозяйство

Слайд 89Проект крупной ТЭЦ с турбинами ПТ-135-130/13

Проект крупной ТЭЦ с турбинами ПТ-135-130/13

Слайд 90Греция ТЭС Мелити-Ахлада Флорина Блок 330 МВТ

Греция ТЭС Мелити-Ахлада Флорина Блок 330 МВТ

Слайд 91ТЭС с блоками 200 МВт (проект)

ТЭС с блоками 200 МВт (проект)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика