
- •2. Влияние начальных параметров на тепловую экономичность цикла.
- •3. Регенеративный подогрев питательной воды на тэс без промежуточного подогрева пара.
- •4. Влияние температуры питательной воды и числа регенеративных подогревателей на кпд тэс.
- •5. Методы оптимального распределения регенеративного подогрева питательной воды турбоустановки без промперегрева.
- •6.Промежуточный перегрев пара на тэс и его влияние на тепловую экономичность
- •7.Регенеративный подогрев питательной воды турбоустановки с промперегревом пара. Методы оптимального распределения подогрева питательной воды
- •8.Расход пара на турбоустановку с регенеративным подогревом питательной воды
- •9. Типы подогревателей и схемы их включения
- •10. Назначение и схемы включения охладителей дренажа. Схемы слива дренажа от регенеративных подогревателей
- •11.Назначение пароохладителей, схемы их включения.
- •1 2.Назначение и принцип работы деаэратора. Типы деаэраторов и схемы их включения на современных тэс.
- •13.Расчёт расходов пара на подогреватели.
- •14.Питательные установки блоков. Назначение и схемы включения отдельных элементов.
- •15. Кавитация и помпаж в питательных насосах.
- •16. Типы привода питательных насосов и схемы включения приводных турбин.
- •17. Схемы включения турбоприводов. Расчёт расхода пара на турбопривод.
- •18. Схемы включения конденсатных насосов.
- •19.Основные положения методики расчета схем тэс и аэс.
- •20.21Тепловая схема одноконтурной/ двухконтурной аэс и её показатели тепловой экономичности.
- •22.Схемы теплоэлектроцентралей и их показатели тепловой экономичности.
- •23. Распределения пара на турбоустановку между электроэнергией и теплом.
- •24. Перегрев пара на аэс
- •25. Отпуск теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
- •26. Схемы включения сетевых подогревательных установок. Понятие α тэц
- •27. Сетевая подогревательная установка и расчёт расходов пара на сетевые подогреватели.
- •28. Способы регулирования отпуска теплоты от тэц
- •29.Отпуск теплоты промышленным потребителям
- •30. Сетевые подогреватели, особенности конструкции.
- •31. Маневренность и мобильность оборудования тэс.
- •32. Контуры циркуляции аэс с ввэр и рбмк.
- •34. Энергетические характеристики турбоустановок.
- •3 5. Элементы схем главных паропроводов блочных тэс и аэс. Назначение отдельных элементов схемы.
- •36. Конструктивные характеристики регенеративных и сетевых подогревателей. Защита пвд, регулирующая, запорная и предохранительная арматура.
- •37.Топливное хозяйство тэс.
- •38.Вспомогательное оборудование котельного отделения тэс, тягодутьевые установки.
- •39. Золошлакоудаление на тэс.
- •40. Техническое водоснабжение тэс и аэс.
- •41. Принципиальные схемы гту и пгу.
- •42.Компановка главного корпуса тэс. Генеральный план тэс.
39. Золошлакоудаление на тэс.
Общее
количество шлака и золы, подлежащее
удалению с ТЭС
:
Система гидрозолошлакоудаления
1.Смывной
насос
2.Холодная воронка котла
3.Подвод воды для охлаждения шлака
4. Подвод воды для трансп-ки шлака
5.Канал для отвода шлаковой пульпы
6.Электрофильтр
7.Вода для охлаждения золы
8.Вода для трансп-ки золы
9. Канал для трансп-ки золы
10.Багерный насос(ресурс работы 700часов)
1)Удаление шлака
Расход
воды 2.5т/т.шл
Ресурс
работы дробилки 1тыс часов
Перед багерными насосами устан. емкость, объем которой рассчитан на 2.5 ч.работы котла.
Площадь золоотвала на 25 лет работы станции
Скорость движения пульпы около 1.5 м/с
Высота золоотвала д.б<10м
Пульпроводы от багерной насосной до золоотвалов прокладываются прокладываются по земле и разбиваются на участки с фланцами(по 12м трубы),что дает возможность период. поворота на 90-120°вокруг оси в целях увеличения срока службы.
2)Удаление золы
Для
уноса золы - золоуловитель
МЗ ВТи-4500 (мокрый золоул.
Всерос.теплотех.институт, диаметр
4500мм)
Входное
сечение; z-число
золоуловителей
U- скорость входа у.г. в золоуловитель(1.3-1.5м/с)
Электрофильтр
(ставится
перед дымососом!!!)
Коронирующий и осалительные электроды
С-концентрация
золы
Кф – характеризует электр. cвойства золы .
40. Техническое водоснабжение тэс и аэс.
Системы технического водоснабжения
1)Прямоточная система водоснабжения(не нужно так подробно рисовать!)
Д
опустимое
повышение температуры в источнике не
должно превышать
5°С-летом;3°С-зимой
Давление развиваемое циркул. насосами
-
потеря
на преодоление геодезической высоты
подачи воды,
–
сопр.конденсатора
–
гидровл.
сопр.сети.
2)Оборотная система водоснабжения
а
)с
прудом охладителем
-
активная площадь пруда; µ-коэф.использования
поверхности(вытянутая форма пруда
0.8-0.9; круглая 0.4-0.5)
Недостатки:
зарастание --- µ уменьш---разводят рыб(чтоб ели водоросли??хз)
нельзя
охладить воду ниже температуры мокрого
термометра
б)с градирнями
Δp=(0.2-0.25)МПа –сопротивление градирни
1.3-1.5 – скорость воздуха за счет самотяги
Сейчас используют совместно пруд и градирню
-башенные
градирни
- сухие градирни(радиаторные)
Схема градирни с воздушным конденсатором
«+»нет утечек для башенных градирен необходима продувка
41. Принципиальные схемы гту и пгу.
Преим-ва ГТУ: мобильность
Топливо: жидкое(солярка);газообразное
– степень
сжатия в компрессоре
–
степень
расширения в турбине
Работа:
;
Отношение
температур:
Чем
ниже Та, тем меньше Нк
Характеристики ГТУ:
- коэф. использования теплоты
– удельный расход топлива
Меры повышения КПД:
Регенерация


степень
регенерации
=1
– невозможно (низкотемпературная
коррозия)
увелич
Тс---увелич КПД; уменьш Та---увелич КПД
«-» влияниие toc на работу ГТУ
увелич . КПД компрессора и турбины ведет к увелич КПД цикла
Промежуточное охлаждение

При высоких температурах делают охлаждение ротота и лопаток
-
учитывает
протечки(0.8-0.85)
Регулирование мощности ГТУ:
Уменьшение b(качественное регулирование)
Качественный способ(изменение расхода рабочего тела (топлива воздуха))
З
ащита
ГТУ:
от осевого сдвига
от превышения числа оборотов(может оторваться лопатка)
н
едопустимость помпажа в компрессоре(возвратный ток)
от вибрации
недопустимость повышения t за КС
ПГУ

2*ГТУ-110 + ПТУ-110=325 МВт
КВОУ - комплексная воздухоочистная установка
ВНА - воздушный направляющий аппарат
КУ- котел- утилизатор
ИТ – испарительная труба
С - сепаратор