
- •Источник теплоты. Общая характеристика
- •Общая характеристика паровых и водогрейных котлов
- •Принципиальная схема водогрейной котельной
- •4. Принципиальная схема паровой котельной, отпускающей пар и горячую воду.
- •5. Использование геотермальных вод.
- •6. Гелиоустановка с промежуточным циркуляционным контуром.
- •7. Гелиоустановка с емкостным подогревателем и электронагревателем-дублером
- •8. Схема одноконтурной атомной тэц
- •9. Схема 2-х контурной атомной тэц
- •10. Физический принцип действия атэц.
- •11. Принципиальная схема парокомпрессионной теплонасосной установки
- •12. Схема конденсационной электростанции (кэс)
- •13. Термодинамический цикл тэц
- •14. Типы и общая характеристика теплофикационных турбин
- •15. Схема тэц с турбиной типа пт
- •18. Общая характеристика турбины с противодавлением типа р.
- •19. Схема водоподогревательной установки тэц с турбинами типа т и пт
- •20, Расчет тепловых потоков подогревательной установки тэц (турбина типа Тили пт)
- •21. Коэффициент теплофикации.
- •22. Методика теплового расчета теплофикационного подогревателя
- •23.Совместная работа пиковых котельных и тэц, схема
- •24.График тепловых нагрузок, температур сетевой воды и ее расхода при наличии пиковых котельных
- •25. Гидравлический удар в теплосетях
- •28. Последовательность гидравлической промывки теплосети при сдаче её в эксплуатацию
- •29. Последовательность гидропневматической промывки теплосети при сдаче её в эксплуатацию
- •31.Предварительные испытания теплосети
- •32.Окончательные испытания теплосети.
- •33.Эксплуатационные испытания теплосети
- •34. Производственно-технический отдел предприятия «Теплосеть»
- •39. Служба механизации и транспорта предприятия «Теплосеть»
- •40. Диспетчерская служба предприятия «Теплосеть»
- •41. Сетевые районы предприятия «Теплосеть»
- •42. Схема подогревательной установки тэц с основным и пиковым подогревателем.
- •43. Тепловыделяющий элемент и тепловыделяющая сборка в схеме атэц.
- •44. Схема перевода паровой котельной в режим мини тэц.
- •45. Принцип.Схема когенерационной системы с газопоршневым агрегатом.
- •46. Когенерационные ситемы, примерная схема.
- •47. Наладка систем тс.
- •48.Пассивные способы защиты теплопроводов от наружной коррозии.
- •49. Дренажный способ защиты теплопроводов от коррозии, вызываемый блуждающими токами.
- •51.Протекторный способ защиты теплопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами
- •52.Основные требования к качеству воды на горячее водоснабжение
- •53.Вакуумная и естественная деаэрация воды на тепловых пунктах потребителей. Схемы
- •54.Силикатная обработка воды на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей. Схема
- •55. Обработка воды в доломитовых фильтрах на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей.
- •56. Обработка воды в сталестружечных фильтрах для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
- •57. Магнитная обработка воды для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
41. Сетевые районы предприятия «Теплосеть»
Сетевые районы – основные производственные подразделения теплосети, обслуживают определенные участки ТС и имеют РДП – районные диспетчерские пункты, подробные карты теплосети с указанием диаметров, длин, номеров и местоположений сетевых объектов (тепловых камер, насосных, КРП, ЦТП и местных ТП). Имеются все сведения о состоянии сетевого оборудования. В своем составе имеются мастера по теплосети и мастера по ТП, бригады со слесарями-обходчиками теплового пункта и тепловых сетей, которые регулярно по определенному графику проводят обход, осмотр состояния оборудования с регистрацией в специальных журналах. Здесь же имеются ремонтный цех, специальные мастерские.
42. Схема подогревательной установки тэц с основным и пиковым подогревателем.
Сетевая вода сетевыми насосами 2 по трубопроводу 1 подается в охладитель конденсата, где предварительно нагревается конденсатом от основных подогревателей, охлаждая конденсат, тем самым улучшая работу конденсатных насосов 10. Далее с t2,ок поступает в основные подогреватели. Затем с t 1, оп может подаваться по обводной линии в коллектор подающей воды и далее в ТС. При необходимости догрева сетевой воды до расчетной температуры по ЦКР включают пиковые подогреватели, в которые пар поступает по паропроводу 7 через РОУ 8 с Р=2МПа. Высокотемпературный конденсат с пиковых подогревателей 5 подается в основные подогреватели через конденсатоотводчик 9. Конденсат с основных подогревателей через 9 поступает в охладитель конденсата3. Здесь применен каскадный слив конденсата. Конденсат с охладителей конденсата поступает в конденсатные баки 11, откуда конденсатными насосами 12 подается в питательную линию котла. Подпитка осуществляется с помощью подпитачного насоса 14 и регулятором подпитки 15. Эта схема используется для турбин небольшой мощности до 50 МВт.
43. Тепловыделяющий элемент и тепловыделяющая сборка в схеме атэц.
Реакторы ВВЭР (водоводяной реактор) вырабатывают мощность 1000 – 1200 МВт. Замедлитель нейронов – вода, теплоноситель – вода. Основной элемент реактора состоит из прессованных таблеток, d=7,5 мм, состоящих из урана 4,4%, окись урана. Эти таблетки помещены в трубку из циркония d=7,53мм. Зазор заполняется гелием с Р=2МПа. Длина трубки 3,83 м с учетом приваренных колпаков сверху и снизу. Трубки герметичные. Внутри трубок есть канал – отверстие. Эти трубки и есть основной элемент реактора ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент). ТВЭЛ собираются в тепловыделяющие сборки – ТВС (состоит из 312 ТВЭЛ). В эти каналы опускаются вертикально стержни системы защиты и управления. Это трубки из нержавеющей стали, заполненные карбитом бора СВ4, который является активным замедлителем ядерной реакции. Вверху и внизу заглушки для спуска воды. Масса одной сборки – 700 кг, масса одной ТВЭЛ – 2,1кг. Все 18 стержней объединены в одну систему, которая может выдвигать стержни, тогда реакция возрастает. При опускании стержней, т.е. при взаимодействии их с СВ4, реакция замедляется.