- •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.
Теплофикационная и конденсационная мощность турбоагрегатов с отборами пара и конденсацией («т» и «пт»)
Для турбоагрегата с одним отбором типа «Т», МВт
|
(1.64) |
Для турбоагрегата с двумя отборами типа «ПТ», МВт
|
(1.65) |
где:
и – относятся к производственному отбору;
и – относятся к теплофикационному отбору. , так как для производственного отбора срабатываемый теплоперепад меньше, чем для теплофикационного, из-за различных конечных значений давления пара.
Другим способом расчета , при отсутствии энергетических характеристик, является расчет по следующей формуле, МВт:
|
(1.68) |
где:
– количество пара, отпускаемое потребителю, т/ч;
– количество тепла, отпускаемое потребителю, Гкал/ч;
– используемый теплоперепад:
– начальное теплосодержание пара, ккал/кг;
– теплосодержание пара в отборе, ккал/кг;
– механический КПД генератора;
– электрический КПД генератора.
При расчете по 1-му и 2-му способу могут быть получены разные результаты. Это происходит потому, что у турбоагрегата могут быть нерегулируемые отборы.
Нерегулируемые отборы обеспечивают, например, регенеративный подогрев питательной воды. Это не изменяет структуру энергетической характеристики, но учитывается соответствующим снижением величины относительного прироста – .
Первый способ расчета учитывает только регулируемые отборы пара турбоагрегата.
Во втором случае должно учитывать как регулируемые, так нерегулируемые отборы, Гкал/ч:
|
(1.69) |
Исключительно теплофикационный цикл работы для таких турбоагрегатов не осуществим, так как в обязательном порядке необходим определенный, вынужденный пропуск пара в конденсатор турбины для вентиляции лопаток последней ступени.
Величина
вентиляционного пропуска в конденсатор
составляет порядка 10
15 % от общего номинального объема пара,
поступающего в турбину.
Электрическая мощность, вырабатывая на основе вентиляционного пропуска пара в конденсатор, называется вынужденной конденсационной мощностью.
Она определяется следующей формулой, МВт:
|
(1.70) |
где
– номинальная (установленная) электрическая мощность турбины;
– номинальная
(максимально возможная) теплофикационная
мощность турбины при полностью открытом
отборе (отборах).
Номинальная теплофикационная мощность составляет лишь 85–90 % от номинальной электрической мощности теплофикационных агрегатов.
Номинальная теплофикационная мощность турбоагрегата определяется путем подстановки в характеристику теплофикационной мощности номинального значения величины отбора в турбине типа «Т», МВт:
|
(1.71) |
или для турбины типа «ПТ»:
|
(1.72) |
Вынужденная конденсационная мощность является фиксированной величиной, не изменяющейся при различных режимах работы турбоагрегата в отличии от значения теплофикационной мощности , которая в зависимости от тепловых графиков нагрузки может меняться от 0 до .
Сумма
двух составляющих мощности теплофикационного
турбоагрегата
и
составляет вынужденную мощность
турбоагрегата, МВт:
|
(1.73) |
При максимальной величине отборов пара, теплофикационная мощность также является максимально возможной и вынужденная мощность турбоагрегата равна номинальной, МВт:
|
(1.74) |
При закрытых отборах пара теплофикационная мощность равна нулю и вынужденная мощность равна вынужденной конденсационной мощности, МВт:
|
(1.75) |
Разность
между
и
в этом случае составляет свободную
конденсационную мощность
,
МВт:
|
(1.76) |
Общая мощность турбоагрегата в общем случае является суммой теплофикационной и конденсационной мощности, МВт:
|
(1.77) |
Таким образом, в общем виде:
|
(1.78) |
Свободная конденсационная мощность при закрытых отборах может меняться в диапазоне от до в зависимости от графика электрической нагрузки.
Сопоставляя турбоагрегаты различных типов можно сказать, что для конденсационного турбоагрегата вся выработка является конденсационной, соответственно для противодавленческого турбоагрегата вся выработка – теплофикационная.
В турбоагрегатах «Т» и «ПТ» – на базе пара, который идет в отборы, вырабатывается теплофикационная мощность, а на потоке пара, поступающего в конденсатор, вырабатывается конденсационная мощность.
