Parní turbína pro teplárenský provoz
Loading...
Date
Authors
Petroff, Matúš
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
ORCID
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej odberovej parnej turbíny pre teplárenskú prevádzku. Základnými požiadavkami sú tepelné výkony ohrievačov vykurovacej vody, a to 15,8 MW v letnom režime a 35,5 MW v zimnom režime. Prvým krokom je návrh tepelného obehu s ohrievačmi vykurovacej vody pre zabezpečovanie požadovaného tepelného výkonu a s nízkotlakovou regeneráciou. Navrhnuté boli celkovo tri nízkotlakové ohrievače zabezpečujúce ohrev kondenzátu pred vstupom do napájacej nádrže. Samotná turbína bola navrhnutá ako jedno telesová so štyrmi odbermi pary, z ktorých sú tri neregulované a jeden regulovaný. Nasleduje termodynamický výpočet regulačného stupňa turbíny s rovnotlakovým lopatkovaním a výpočet stupňovej časti, v ktorej bolo navrhnuté pretlakové lopatkovanie. V rámci optimalizácie bolo v turbíne zvolených 42 lopatkových stupňov usporiadaných do 7 kužeľov. Vo výsledku bola vypočítaná účinnosť turbíny, ktorá v kondenzačnom režime dosiahla 82,7% a výsledný svorkový výkon predstavuje 21,75 MW v kondenzačnom režime, 19,82 MW v letnom režime a 17,59 MW v zimnom režime.
Diploma thesis deals with the design of a condensing steam turbine with steam bleeds for heat exchangers for district heating operation. Main requirements for this project are thermal outputs of district heating thermal exchangers: 15,8 MW during the summer mode and 35,5 MW for the winter mode. The first step involves the design of a heat balance with thermal exchangers for district heating and low-pressure regeneration. A total of three low-pressure heaters were designed to provide condensate heating before entering feedwater tank. The turbine itself was designed single-cased with four steam bleeds, three of which are unregulated and one is regulated. It is followed by a thermodynamic calculation of turbine’s regulative stage with impulse blading and the calculation of a stage part of the turbine with reactive blading. As a part of the optimalization, 42 blade stages were used and arranged into seven cones. As a result, the calculated efficiency of the turbine in condensing mode reached 82,7% and the final electrical output is 21,75 MW in condensing mode, 19,82MW in summer mode and 17,59 MW in winter mode.
Diploma thesis deals with the design of a condensing steam turbine with steam bleeds for heat exchangers for district heating operation. Main requirements for this project are thermal outputs of district heating thermal exchangers: 15,8 MW during the summer mode and 35,5 MW for the winter mode. The first step involves the design of a heat balance with thermal exchangers for district heating and low-pressure regeneration. A total of three low-pressure heaters were designed to provide condensate heating before entering feedwater tank. The turbine itself was designed single-cased with four steam bleeds, three of which are unregulated and one is regulated. It is followed by a thermodynamic calculation of turbine’s regulative stage with impulse blading and the calculation of a stage part of the turbine with reactive blading. As a part of the optimalization, 42 blade stages were used and arranged into seven cones. As a result, the calculated efficiency of the turbine in condensing mode reached 82,7% and the final electrical output is 21,75 MW in condensing mode, 19,82MW in summer mode and 17,59 MW in winter mode.
Description
Citation
PETROFF, M. Parní turbína pro teplárenský provoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda)
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Nešpor (člen)
Ing. Pavel Sedlák (člen)
Date of acceptance
2025-06-11
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky. Pan Ing. Sedlák se dotázal na vstup a výstup do kondenzátoru a důvod, proč je výstup realizován zespodu. Dále se ptal, jak by student reagoval, kdyby si zákazník přál opačnou variantu. Obě otázky byly zodpovězeny. Pan Ing. Sedlák se zajímal, co představuje bod 4 ve schématu. Také se ptal, co by mohlo být ve schématu ještě zahrnuto, a jakým způsobem je chlazena pára z ucpávek. Tyto otázky byly zcela zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
