- •Охлаждение гт гту – требования к системам охлаждения, типы систем, теплоносители. Показатель интенсивности охлаждения.
- •2.Пуск энергетической одновальной гту. Этапы пуска, их особенности. Диаграмма пуска и нагружения установки.
- •П роцессы запуска энергетической одновальной гту открытого цикла:
- •3.Варианты тепловых схем энергетических гту. Особенность технологического процесса. Цикл Брайтона реальной гту
- •6.Конструктивная схема осевого компрессора энергетической гту. Сжатие в ступени. Экономичность ступени.
- •7.Многоступенчатые осевые компрессоры. Процесс сжатия. Кпд компрессора.
- •8.Переменные режимы работы ок гту. Графическая зависимость параметров ок. Помпаж.
- •Антипомпажная система
- •9.Виды сжигаемого в кс гту топлива. Основные характеристики кс гту. Конструкция камер сгорания типа dln.
- •10.Кс гту с диффузионным сжиганием топлива. Особенности конструкции кс и сжигания топлива. Основные требования к кс гту. Экономичность кс гту.
- •11.Ступенчатое сжигание топлива в кс гту, использование обедненной газовой смеси. Схемы и режимы работы кс типа dln. Тепловой расчет кс гту и её характеристики.
- •12.Проточная часть гт гту. Определение и значения начальных параметров газов. Процесс расширения газов в ступени гт в ts.
- •13.Многоступенчатые гт гту, процесс расширения газов в гт. Элементы конструкции гт. Назначение диффузора.
- •Основные элементы гт:
- •14.Квоу
- •15.Штатный и аварийный останов энергетической гту. Зависимость показателей гту от параметров наружного воздуха. Останов гт:
- •1.Штатный останов гту:
- •2.Аварийный останов:
- •Зависимость показателей гту от параметров наружного воздуха:
- •16.Техническое обслуживание энергетической гту. Влияние сжигаемого вида топлива. Эквивалентное время эксплуатации гту. Межремонтные периоды. Очистка компрессора гту.
- •Факторы, влияющие на плановое техническое обслуживание гту:
- •Влияние вида сжигаемого топлива:
- •Эквивалентное время эксплуатации:
- •Статические характеристики энергетических гту
- •18.Регулирование и изменение электрической нагрузки гту. Способы сравнения различных методов регулирования нагрузки. Преимущ.Рег.С помощью вна и пна, график.
- •Регулирование с помощью вна:
- •19.Пгу с ку. Цикл Брайтона-Рентика. Q,t – диграмма.
- •20.Пгу с ку и дожиганием топлива. Цикл Брайтона-Рентика. Плюсы и минусы дожигания.
- •21.Пгу «Сбросного типа».Тепловая схема и цикл Брайтона-Ренкина. Проблемы при реализации.
- •22.Пгу с параллельной схемой работы.
- •23.Особенности тепловой схемы пгу с 3-х контурным ку. Моноблочные схемы пгу- варианты схем, преимущества и недостатки.
- •Одновальная (моноблочная) установка
- •24.Двух контурный ку. Расчет мощности пт, посторенние процесса расширения пара. Учет влажности.
- •25.Основные особенности ку. Устройство поверхностей нагрева.
- •27.Этапы конструкторского расчета ку.
21.Пгу «Сбросного типа».Тепловая схема и цикл Брайтона-Ренкина. Проблемы при реализации.
Рис.21.1 (схема)
Рис.21.2(цикл)
Выходные газы направляются в горелки энергетического парового котла, где они используются в качестве окислителя. Позволяет отказаться от воздухоподогревателя котла и от дутьевых вентиляторов. Для охлаждения дымовых газов котла (их к-во возрастает на 30-40) до приемлемой температуры в его хвостовой части взамен воздухоподогревателя устанавливают теплообменник, питаемый частью основного конденсата и питательной водой ПТУ.
Преимущество схемы: возможность обеспечить автономный режим работы газовой и паровой частей установки.
Электрический КПД=(Nг+Nп)/(Qг+Qп).
Устойчиво применять эту схему можно только, если КА работает на природном газе. Кол-во газов зависит от температуры наружного воздуха.
22.Пгу с параллельной схемой работы.
Рис.22.1
Выходные газы направляются в КУ, где генерируется перегретый пар ВД и СД. Пар поступает в головную часть паровой турбины либо в горячую нитку промежуточного перегрева. Он смешивается с паром генерируемым в паровом котле. В хвостовой части КУ ГТУ размещают теплообменники, в которые подается часть основного конденсата и питательной воды ПТУ для снижения температуры уходящих газов.
Преимущество: достаточно просто перейти в автономный режим работы паровой и газовой части, которые связаны только трубопроводами. Возможно сжигать в КА органическое топливо любого вида по обычной схеме.
Возможен режим работы только на паре, генерируем в КУ.
Возможна полузависимая схема
Рис.22.2
23.Особенности тепловой схемы пгу с 3-х контурным ку. Моноблочные схемы пгу- варианты схем, преимущества и недостатки.
Рис.23.1 – схема
КПД КУ 3-х контурного выше чем 2-ух, 1-го.
На QT диаграмме больше ломанных линий – больше теплоты используется из газов.
Одновальная (моноблочная) установка
ГТ и ПТ на одном валу.
Преимущества:
-возможность использовать отдельные модули, что экономит затраты на проектирование
-уменьшение объема главного корпуса, сокращение времени на строительство, ввод в эксплуатацию
-снижение завтра на техническое обслуживание и повышение надежности оборудования.
Различают в зависимости от способа размещения оборудования на валу два исполнения одновальных ПГУ:
Электрогенератор расположен со стороны паровой турбины на конце вала (Рис.23.2)
Электрогенератор расположен между газотурбинной и паротурбинной установкой (рис.23.3). Предусмотрена самозацепляющаяся (расцепная муфта).
Без муфты установка дешевле, но использование муфты повышает маневренность. Аксиальный выход пара в конденсатор повышает КПД установки.
Пуск второго типа установки:
Муфта распецлена. Запускается ГТУ, после синхронизации с сетью в КУ начинает генерироваться пар, который позволяет запустить ПТУ. Затем включается самозацепляющаяся муфта, и паровая турбина подключается к электрогенератору и нагружается.
<-Рис.23.2
Рис.23.3 – более рекомендуемая схема.
Уменьшается объем главного здания электростанции.
В обоих случаях:
-резкое снижение числа ЭГ
-уменьшаются сроки строительства
Минусы:
-во втором случае необходимо приспособление для поднятия ЭГ
-рассчитаны схемы на неограниченное количество пара
