- •Основное оборудование тепловой электростанции, его мощность и эксплуатационные свойства
- •Энергетические расходные и весовые характеристики котлоагрегатов и турбоагрегатов
- •Энергетические расходные характеристики.
- •Энергетические весовые характеристики.
- •Классификация потерь тепла. Энергетическое нормирование
- •Энергетический баланс и характеристика турбоагрегата «к»
- •Относительный прирост расхода топлива и удельный расход тепла турбоагрегата «к»
- •Показатели экономичности турбоагрегата «к» (удельный расход тепла на единицу энергии к кпд турбоагрегата)
- •Влияние системы регулирования пропуска пара в турбоагрегат «к» на его энергетическую характеристику
- •Энергетическая характеристика и экономическая мощность турбоагрегата «к» с обводным регулированием.
- •Относительные приросты расходы тепла и удельные расходы тепла конденсационного турбоагрегата с обводным регулированием
- •Показатели экономичности турбоагрегата «к» с обводным регулированием (относительные приросты расхода тепла, удельные расходы тепла, кпд)
- •Энергетический баланс турбоагрегата «р»
- •Энергетическая характеристика турбоагрегата «р»
- •Характеристика расхода и отпуска тепла турбоагрегата «р» в зависимости от эклектической нагрузки
- •Характеристика электрической мощности турбоагрегата «р»
- •???Зависимость электрической нагрузки и удельной выработки электроэнергии от величины отпуска тепла турбиной «р»
- •Зависимость удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении от отпуска тепла турбоагрегата «р»
- •Энергетический баланс и характеристики турбоагрегата «т»
- •Энергетический баланс и характеристики турбоагрегата «пт»
- •Теплофикационная и конденсационная мощность турбоагрегатов с отборами пара и конденсацией («т» и «пт»)
- •Сравнительный анализ энергетических характеристик турбоагрегатов «т» и «пт»
- •Значения теплоэлектрического коэффициента относительного прироста расхода тепла турбоагрегата в зависимости от его типа («к», «т», «пт», «р»)
- •Энергетический баланс котлоагрегата
- •Классификация потерь тепла котлоагрегата и его кпд
- •Энергетическая характеристика котлоагрегатов
- •Удельный расход топлива и относительный прирост расхода топлива
- •?Распределение электрической нагрузки между агрегатами с прямолинейными характеристиками
- •?Распределение электрической нагрузки между агрегатами с прямолинейными характеристиками при совместной работе нескольких агрегатов
- •Распределение электрических нагрузок между турбоагрегатами «к». Сходящиеся и расходящиеся характеристики.
- •Распредение электрических нагрузок между турбоагрегатами «к» с обводным регулированием подвода тепла
- •Метод минимального расхода тепла и его применения
- •Метод относительных приростов и его применение
- •Распределение тепловой нагрузки между турбоагрегатами тэц
- •Удельная частичная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и ее влияние на распределение тепловой нагрузки на электростанции
- •Удельная частичная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и ее роль в оптимальном распределении электрической нагрузки тэц
- •Принципы распределения тепловой нагрузки между турбоагрегатами «т», «пт», «р» на тэц
- •Определение вынужденной конденсационной мощности турбоагрегатов «т» и «пт»
- •Расчет теплофикационной электрической мощности тэц
- •Определение вынужденной мощности тэц
- •Дополнительная конденсационная мощность теплофикационных агрегатов, ее использование в зимний и летний периоды года.
- •Последовательность распределения электрических нагрузок на тэц
- •41. Распределение электрической нагрузки тэс между агрегатами «к» и «т»
- •42. Распределение электрической нагрузки на электростанции с агрегатами «к», «р», «т»
- •43. Распредение электрической нагрузки между агрегатами «к» и «р»
- •44. Работа тэц с турбоагрегатами «т» по тепловому графику нагрузки.
- •45. Работа тэц с турбоагрегатами «т» по электрическому и тепловому графикам
- •46.Различие между режимами работы тэц по электрическому и тепловому графикам
- •47.Сравнение экономичности работы тэц в зимний и летний периоды года
- •48.Теплоэлектрический коэффициент тэц и его связь с удельным расходом топлива
- •49.Электрический и тепловой кпд тэц и их связь с теплоэлектрическим коэффициентом
- •50.Принципы размещения электростанций разных типов в суточном графике электрической нагрузки.
Распредение электрических нагрузок между турбоагрегатами «к» с обводным регулированием подвода тепла
Рис. 1.19. Система обводного регулирования подачи пара.
Обводное регулирование применяется также в турбоагрегатах, предназначенных для покрытия, наряду с базовой кратковременной, пиковой нагрузки и для этой цели допускается добавочный пропуск пара, помимо первых рабочих ступеней в хвостовую часть, рассчитанную на такой режим.
На
рисунке 1.19.а показана обводная система
регулирования подачи пара через дроссель
2 в промежуточную ступень турбины. Рядом
(рис. 1.19.б) приведена эквивалентная схема
турбоагрегата с условно выделенными
ступенями высокого и низкого давления.
Обводная подача пара через обводной
перегрузочный дроссель 2 обеспечивает
дополнительную мощность (
),
кроме мощности, развиваемой основным
потоком пара (
).
Из-за
ограниченной пропускной способности
первых ступеней турбин возможен только
80% пропуск пара от величины
.
При обводном регулировании пар
предварительно дросселируется до
параметров той ступени, в которую он
подается. Частичное выключение из
термодинамического цикла первых ступеней
турбины уменьшает используемый
адиобатический теплоперепад.
Пар, поступающий в промежуточную ступень, используется с меньшим теплоперепадом. Следовательно, на нём меньше вырабатывается электрической энергии и, таким образом, для выработки 1 МВт·ч электроэнергии тепла надо затратить больше.
В результате энергетическая расходная характеристика конденсационного турбоагрегата с обводным регулированием выглядит как ломаная линия, где точка излома, как правило, соответствует нагрузке, примерно равной 80 % от . Эта нагрузка называется экономической нагрузкой .
Метод минимального расхода тепла и его применения
Если
заданная электрическая нагрузка может
быть обеспечена каждым из турбоагрегатов
в отдельности, то ее следует отдать на
тот турбоагрегат, где меньше суммарный
расход тепла на выработку электроэнергии
при данной нагрузке (учитывается
и
).
Если заданная нагрузка равна
равноэкономичной мощности
,
отдаем нагрузку на тот турбоагрегат,
где меньше
.
Пример:
Даны два турбоагрегата с характеристиками:
Гкал/ч.
Гкал/ч.
Номинальная
мощность турбоагрегатов
МВт.
Задана нагрузка 80 МВт.
Определяются расходы тепла при нагрузке 80 МВт одним и другим турбоагрегатом.
Гкал/ч.
Гкал/ч.
Нагрузку
80 МВт отдаем на второй турбоагрегат,
так как при данной нагрузке суммарный
расход тепла меньше чем на первом
.
Определение равноэкономичной мощности:
МВт
При
нагрузке
МВт передаем ее на первый турбоагрегат,
если
МВт, то – на второй турбоагрегат.
Метод относительных приростов и его применение
где
–
постоянная
величина.
Следовательно,
суммарный расход тепла будет зависеть
только от суммы произведений нагрузки
турбоагрегатов и относительных приростов
их энергетических характеристик и,
следовательно, будет тем меньше, чем
больше будет нагружаться турбоагрегат
с меньшим относительным приростом, и
наоборот. Так, если
,
то для достижения минимума величины
необходимо, чтобы нагрузка
была максимально возможной при
соответствующем минимуме нагрузки
.
Экономическому варианту распределения нагрузки будет соответствовать предельная загрузка турбоагрегата с меньшим относительным приростом, а, именно, с более пологой характеристикой.
Это означает, что когда заданная нагрузка может быть покрыта только при совместной работе нескольких турбоагрегатов, их следует загружать в порядке возрастания , то есть в первую очередь нагрузку следует отдавать турбоагрегату, у которого меньше в данном диапазоне возрастания нагрузки.
Метод относительных приростов применим только при распределении конденсационный нагрузки, включая свободную конденсационную мощность ТЭЦ, то есть для конденсационных электростанций и ТЭЦ в режиме конденсационной нагрузки.
