
- •1.Типы тэс, классификация тэс по типу теплового двигателя, назначению и параметрам пара.
- •2.Цикл Ренкина и термодинамические основы работы кэс.
- •3.Кпд и удельный расход топлива на кэс.
- •4.Особенности работы и показатели тэц.
- •5.Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении.
- •6.Экономия топлива от теплофикации.
- •7. Влияние на экономичность и выбор начальных параметров пара на тэс.
- •8.Влияние на экономичность и выбор начального давления на тэс.
- •9.Назначение и термодинамическая сущность промежуточного перегрева пара.
- •10.Способы выполнения и выбор параметров промперегрева на тэс и аэс.
- •11.Термодинамическая сущность регенеративного подогрева питательной воды на тэс, теоретическая и действительная температура питательной воды.
- •12.Типы регенеративных подогревателей и их особенности.
- •13.Способы сброса дренажа поверхностных подогревателей, назначение охладителей дренажа.
- •14.Назначение охладителей перегретого пара, схемы их включения.
- •1 5.Назначение, принцип работы и типы деаэраторов.
- •По способу перемешивания пара и воды
- •16.Термический способ подготовки добавочной воды, способы включения испарителей.
- •17.Принципиальные тепловые схемы турбоустановок тэс, пути их совершенствования.
- •18.Назначение и расчет расширителей непрерывной продувки.
- •19.Схемы отпуска пара от тэц.
- •20.Схемы подогрева сетевой воды на тэц, эффективность ступенчатого подогрева сетевой воды. Двухступенчатый подогрев св
- •21. Выбор и построение температурного графика тепловой сети.
- •22.Коэффициент теплофикации тэц, его выбор.
- •23.Схемы главных паропроводов тэс, выбор основного оборудования кэс и тэц.
- •24.Расход технической воды на тэс и виды систем технического водоснабжения.
- •25.Топливное хозяйство тэс.
- •Золо-шлаковое хозяйство
- •26.Особенности работы и область применения гту.
- •27.Утилизационные гту и пгу.
- •Бывает схема контактных пгу
- •Особенности гт и пг тэц
- •28. Схема пгу со сбросом газов гту в паровой котел.
- •29.Типы аэс. Аэс на тепловых и быстрых нейтронах.
- •30.Особенности тепловой схемы турбоустановок аэс, экономические показатели аэс.
21. Выбор и построение температурного графика тепловой сети.
Водяные системы теплоснабжения бывают закрытые и открытые. Отличаются они по характеру отбора воды для горячего ВСН (в Минске закрытые системы теплоснабжения, нагрев воды в бойлерах). В случае открытых ВС ТСН вода непосредственно отбирается с тепловой сети. В открытых системах можно обеспечить высокую экономичность. Для подогрева подпитки ТС можно использовать низкий потенциальный пар. При открытых
системах требуется большая мощность ХВП. Открытые системы применяются редко(Новополоцк, Санкт-Петербург). Системы могут быть двух, трех и однотрубные(открытые системы). Системы могут быть независимые и зависимые. В зависимых системах давление в отопительных приборах зависит от давления в
ТС. В случае независимой системы ставятся промежуточные теплообменники и контур магистральнойТС отделяется от контура отопительной системы, т.е. полностью не зависит от давления (для ТЭЦ дальнего ВСН) .Температурный график ТС это зависимость температуры прямой и обратной воды от температуры наружного воздуха. Температурный график ( ТГ ) задается tпр.сmax и tосmax tрасчнар.в. ТГ бывают:150/70;130/70; 180/70; 210/70, tосmax=70С выбирается из условия подогрева воды для
горячего ВСН. Выбор ТГ осуществляется из условия минимизации сумарных приведенных затрат: Зр=Uт+(Eн+РА)Ктс
Uт топливные издержки;
Ктс кап., вложения в теплоснабжения.
При повышении температурного графика будут возрастать топливные затраты в энергосистеме, т.к. потребуется большее давление, что снизит: W;Эпр. однако будут
снижаться затраты ТС. Стоимость ТС определяется расходом:
Gсв=Qтр/Ср(tпр.сmax tосmax)
Меньше расход меньше диаметр трубопровода.
d2вн/4=Gсв vв/Св
Высокотемпературные системы теплоснабжения выгодны для систем с дальним транспортом теплоты. Пониженный график применяется на ГРЭС для теплоснабжения малых городов.
22.Коэффициент теплофикации тэц, его выбор.
Из технико-экономических соображений не выгодно проектировать ТЭЦ из условий подогрева СВ только от отборов турбины, т.к. при минимальной температуре наружного воздуха требуется большой отпуск теплоты и потребуется соответствующее повышение мощности турбины котлов. Однако использована эта мощность будет кратковременна, поэтому коэффициент теплофикации тэц 1.
тэц= Qmaxтурб / Qmaxтэц = Qmaxтурб / (Qmaxтурб + Qmaxпик)
Значение тэц берется при tрасч нар. При постоянном расходе сетевой воды отпуск СВ характеризуется нагревом воды, поэтому:
издержки будут падать т.к. растет отпуск теплоты из отбора турбины.
Вэк Этф( bкэс bттэц).
Однако одновременно растет kтэц. Оптимальная величина тэц зависит от ряда факторов:
1.Стоимость топлива (чем больше стоимость топлива, тем больше должно быть тэц).
2.Min турбин установленных на станции (чем больше эффективность турбин тем больше тэц).
3.Режим работы ТЭЦ (для полупиковых ТЭЦ тэц должно быть меньше).
Для современных турбин тэцopt = 0,6. Для турбин с одним отбором пара тэцopt = 0,5.
Годовой коэффициент теплофикации тэцгод =Qгодтурб /Qгодтэц.
Коэффициент тэц 1 должен приниматься и для производственной нагрузки т.к. она тоже имеет сезонную неравномерность.