T. TY LLEBKXR PHONOLOGIE SAKATA
2.5 SYNTAGMATIQUE
A água utilizada na Central provém do rio Tejo e é extraída por 4 bombas existentes numa torre de captação, que pode recolhê-la a três cotas diferentes, consoante o nível do rio. Passando por grelhas, que evitam a entrada de troncos de madeira e outros objectos com dimensões grandes que poderiam prejudicar o sistema, esta água vai sendo bombeada e sofrendo sucessivas filtragens.
Depois das filtragens, a água é armazenada no reservatório de água industrial, dividido em duas células que perfazem um total de 16500 m3 decapacidade, que tem a função de fornecer água a vários sistemas na Central, nomeadamente à instalação de tratamento de águas (ITA), ao sistema de refrigeração do condensador, ao sistema de combate a incêndios, ao sistema de utilização doméstica, aos jardins, ao edifício técnico-administrativo, para além da água usada na rega das pilhas de carvão e de cinzas para evitar dispersão de poeiras, assim como na pulverização da água nos silos de cinzas. Um dos caminhos que a água pode seguir depois de convenientemente tratada, é o tanque de compensação, local onde é feita a armazenagem da água proveniente da ITA para o circuito de condensados, que tem a função de repor as perdas de água resultantes do funcionamento das caldeiras e das turbinas.
O circuito de condensados faz a recolha, impulsão e aquecimento da água, desde o hotwell, também designado por pote de condensados do condensador principal, até ao tanque de alimentação.
O circuito de água de alimentação, que vai desde o tanque de alimentação até à entrada do economizador, tem a função de recircular a água necessária à caldeira para produção de vapor.
Fig. 4-20 - Circuito de água
4.4.1 Circuito de Condensados
Para fazer o aquecimento da água desde o hotwell até ao tanque de água de alimentação, recorre-se ao aproveitamento do vapor seco das extracções feitas às turbinas de baixa e média pressão, por quatro pré-aquecedores de baixa pressão que fazem parte do sistema.
A água de alimentação é obrigada a passar sequencialmente pelos pré-aquecedores de baixa pressão BP1, BP2, BP3 e BP4.
Os pré-aquecedores de baixa pressão são permutadores de calor por superfície, cujas trocas de calor são efectuadas em contra-corrente, entre o vapor seco das extracções feitas às turbinas e a água vinda do hotwell.
O primeiro pré-aquecedor, BP1, faz o aquecimento da água vinda do hotwell através de quatro extracções de vapor de água seco, realizadas nas turbinas de baixa pressão (duas extracções por turbina), onde a água é aquecida dos ±28°C até aos 53°C.
O segundo aquecimento da água acontece no pré-aquecedor BP2, e a água é aquecida através de duas extracções de vapor de água seco, realizadas nas turbinas de baixa pressão (uma extracção por turbina), aumentando a temperatura da água de 53°C até aos 89°C.
De seguida, a água é aquecida no pré-aquecedor BP3, de 89°C até aos 120°C, através de duas extracções de vapor de água seco, efectuadas nas turbinas de baixa pressão (uma extracção por turbina).
O último pré-aquecimento antes de a água chegar ao tanque de alimentação, é feito no pré-aquecedor BP4, através de uma única extracção de vapor de água reaquecido, na turbina de média pressão, aumentando a temperatura da água de 120°C para ±153°C.
Fig. 4-21 - Aquecimento da água entre o hotwell e o tanque de alimentação – circuito dos condensados
4.4.2 Circuito de Água de Alimentação
Como já referido anteriormente, este circuito tem a função de fornecer a água necessária à caldeira para produção de vapor, e é um circuito que vai desde o tanque de alimentação até à entrada do economizador, na caldeira.
O tanque de água de alimentação, com capacidade de armazenar 210 m3 de água à cota de 40 metros, tem como função fazer o aquecimento de água, para assim a fornecer à caldeira em condições adequadas.
Neste reservatório, a água continua a ser aquecida devido à troca de calor entre uma extracção de vapor sobreaquecido, extracção 5, sendo que o aumento de temperatura no tanque de água de alimentação é da ordem dos 35°C, passando para ±186 C.˚
Na parte superior do tanque de alimentação encontram-se dois desgaseificadores, equipamentos com a função de remover para a atmosfera gases não condensáveis que se encontrem na água, de modo que a entrada de água no gerador de vapor se faça em segurança.
Depois de desgaseificada, a água é levada por efeito gravítico para a bomba de água de alimentação, para ser impulsionada para o barrilete, situado no topo da caldeira, não sem antes passar por dois pré- aquecedores de alta pressão e pelos economizadores superior e inferior.
Os pré-aquecedores de alta-pressão (AP) têm a função, tal como os de baixa-pressão, de continuar com o aquecimento progressivo da água, que vem sendo feito desde o hotwell, sendo que o aquecimento é realizado através da troca de calor, em contracorrente, entre a água uma extracção de vapor seco.
A sexta e penúltima extracção de vapor seco, AP6, efectuada na turbina de média pressão, faz com que a temperatura da água aumente de 190 °C para 228°C.
Antes de a água entrar no economizador, acontece a última extracção de vapor sobreaquecido, realizada na turbina de alta pressão, AP7, aumentando a temperatura desta de 228,4 °C para 257 °C.
Fig. 4-22 - Circuito de água de alimentação
Os condensados formados nos pré-aquecedores de alta pressão, são armazenados no pote de condensados do pré-aquecedor AP6, e enviados posteriormente para o tanque de alimentação.
Quando os níveis normais de regulação de condensados do pré-aquecedor AP6 e AP7 são ultrapassados, os condensados em excesso são enviados directamente para o condensador.
Se o nível de regulação de condensados dos pré-aquecedores AP6 e AP7 for muito alto, procede-se ao fecho automático das extracções 6 e 7, ao envio do excesso de condensados para o condensador, e por fim, ao encaminhamento da água de alimentação por fora dos pré-aquecedores AP6 e AP7, seguindo a água directamente das bombas de alimentação para o economizador.
4.4.3 Água de Refrigeração
A água de refrigeração circula entre o condensador e a torre de refrigeração, e é introduzida no circuito pela bacia da torre de refrigeração, tendo a função de receber o calor resultante da condensação do vapor no condensador principal.
Fig. 4-23 - Circuito de água de refrigeração
O calor recebido é libertado na torre de refrigeração, por contacto com o ar atmosférico frio, e uma parte da água é transportada pelo ar que ascende, sob a forma de gotículas, formando uma nuvem de vapor no cimo da torre de refrigeração.
A água que entra nas bacias das torres de refrigeração, tem como objectivo, para além da refrigeração do condensador, efectuar o arrefecimento de outros pequenos circuitos de refrigeração.
Fig. 4-24 - Torres de refrigeração