
- •2. Графики электрических нагрузок и их влияние на режим работы электростанций
- •Тема 2. Работа оборудования на частичных нагрузках.
- •Тема 5. Влияние отклонения параметров пара на работу турбоагрегата.
- •Отклонение начального давления от нормы.
- •Процесс расширения пара в турбине при отклонении
- •Изменение процесса при повышении давления на входе в турбину.
- •Изменение начальной температуры пара.
- •Лекция 4
- •Сопловое парораспределение
- •6.Турбинные решетки осевых турбин, их геометрические параметры (сопловые, рабочие).
- •10. Схема установки с турбиной конденсационной и с турбиной с противодавлением (цепь редукционно-охладительного устройства в схеме).
- •11.Турбины с отопительным отбором пара нерегулируемого давления.
- •12. Турбинная ступень. Степень реактивности. Процесс расширения пара в решетках ступени в h-s диаграмме.
- •13. Треугольники скоростей турбинной ступени.
- •14. Способы регулирования расхода пара через турбину
- •22. Турбинная ступень. Степень реактивности. Процесс расширения пара в решетках ступени в h, s - диаграмме (h0, h0c, h0p, w12/2).
- •7. Основные потребители тепловой и электрической энергии. Графики тепловых нагрузок.
- •8.Качественное и количественное регулирование общего расхода теплоты.
- •9. Коэффициент теплофикации.
- •22. Какая связь между давлением пара в регулируемом отборе и температурой подогрева сетевой воды.
- •23. Отпуск теплоты тэц с турбиной с конденсацией и регулируемыми отборами пара.
- •26 Начальные параметры пара и их влияние на тепловую экономичность установок тэс.
- •28. Сопряжённые начальные параметры.
- •44)Как скажется на кпд станции повышение начальных параметров пара?
- •56)Какие способы регулирования отпуска теплоты используются на тэц?
- •57. Какая связь между давлением пара в регулируемом отборе и температурой подогрева сетевой воды.
- •58. Назовите способы покрытия пиковых отопительных нагрузок на тэц.
- •59.Почему заводы-изготовители теплофикационных турбин не рекомендуют отключать нижний сетевой подогреватель?
- •60)Каким образом осуществляется отпуск теплоты на нужды отопления от кэс.
- •61. Перечислите виды потерь пара и конденсата в цикле тэс и способы их восполнения.
- •6.Работа оборудования на частичных нагрузках при дроссельном парораспределении.
- •7.Работа оборудования при частичных нагрузках при сопловом парораспределении
- •Регулирование скользящим давлением
- •Комбинированный способ регулирования
- •19.Понятие маневренности. Способы повышения маневренности котельных агрегатов
- •20.Понятие маневренности. Способы повышения маневренности турбины
- •26. Схемы отпуска тепла от тэц. Одно и двухступенчатый подогрев сетевой воды. Эффективность применения 2-ух подогрева сетевой воды. Одноступенчатый подогрев сетевой воды.
- •Двухступенчатая схема подогрева сетевой воды.
- •27. Режимы работы теплофикационных турбин по тепловому и электрическому графику. Регулирование нагрузки.
- •30. Температурный график теплосети. Основные виды нагрузок и их изменения. Влияние тепловой нагрузки на величину расхода сетевой воды и уровень загрузки отборов. Влияние ограничений на режимы работы.
- •35. Особенности работы и эксплуатации пвк
23. Отпуск теплоты тэц с турбиной с конденсацией и регулируемыми отборами пара.
-
уравнение баланса.
-
пропуск пара через часть низкого давления
турбины от места отбора и далее через
конденсатор.
-
расход пара в отборе.
-
характеризует долю отбираемого пара
от всего количества пара, которое
приходит в голову турбины.8-12% пара
отбирается в одном отборе.
,
УТ-коэффициент недовыработки- относительная величина несработанного теплоперепада из-за отбора пара.
-
расход свежего пара на конденсационную
турбину такой же мощности с таким же
теплоперепадом.
-
относительное увеличение расхода пара
на турбину из-за отбора (
на единицу величины отбора ( если задано
через расходы).
Пропуск
пара в конденсатор
-
с одним регулирующим отбором.
Полный
расход теплоты на турбоустановку,
учитывая что
26 Начальные параметры пара и их влияние на тепловую экономичность установок тэс.
Влияние тем-ры свежего пара
При
рассмотрении влияния отдельных пар-в
пара на экономичность цикла Ренкина
целесообразно этот цикл заменить циклом
Карно, потому что для установки, работающей
с водяным паром отвод тепла в конденсаторе
в пределах влажного пара происходит
при постоянной тем-ре Тк,,
что совпадает с условиями цикла Карно.
-
Подвод теплоты до тем-ры насыщения
-
Испарение воды при пост. тем-ре b-c.
-
C-d подвод теплоты
Подвод
теплоты в цикле Р на трех участках: на
линии нагрева питательной воды до т-ры
насыщения, испарение воды при постоянной
т-ре, испарение
Кол-во
теплоты подведенное в цикле
ТЭ представляет собой ту среднюю тем-ру, при кот. экономичность цикла Ренкина равна экономичность цикла Карно. ТЭ может быть найдена, если термич. КПД цикла Ренкина приравнять к термич. КПД цикла Карно
;
-
Повышение тем-ры свежего пара
приводит к повышению экономичности теплового цикла, т.к. увеличивается эквивалентная там-ра.
-
Повышение нач. т-ры
приводит к
влажности пара,
его степени сухости на выходе из турбины т.е. снижаются потери в проточной части турбины и улучшаются условия работы лопаток. Пред. значение влажности 14 %.
-
Однако сущ-ет допустимое значение
, которое зависит от св-в металла в паровпускной части турбины, паропроводов и систем промперегрева пара. Для сталей перлитного класса наивысшая температура, кот. м.б. достигнута в условиях длительной эксплуатации
, аустенитный класс
4)Изменение термич. КПД для насыщ. и перегретого пара имеет свои особенности для насыщенного и перегретого пара.
Для
насыщенного пара увеличение
происходит до давления пара равного
16,5МПа
,
при дальнейшем росте параметров
насыщенного пара
даже уменьшается, это значит, что влияние
давления на термический КПД цикла не
однозначно.
Влияние
начального давления пара
на экономическую эффективность цикла.
Увеличение
,
увелич-ие тем-ры насыщенного пара, что
вызывает
при условии постоянства
.
По мере
вначале возрастает, затем этот рост
прекращается и начинается
и это объесняется наличием max
точки К кривых воды и водяного пара.
пара оказывает влияние на адиабатный
перепад турбины.
параллельно
ab;
;
Теплоперепад
турбины
с ростом
увеличивается до тех пор пока в h-s
диаграмме касательная ab
к изотерме
не станет параллельно участку изобары
.
Поэтому до точки С
возрастает.
Поскольку
с ростом
при
энтальпия пара
уменьшается при неизменной
максимальный КПД достигается при большем
,
чем максимальное
.
При этом чем выше, тем при большем
достигается наивысшее значение
.
Очевидно, что до тех пор пока
с ростом давления
увеличивается,
растет т.к. потери теплоты
непрерывно снижаются. Однако с дальнейшим
увеличением
,
когда теплоперепад
начинает уменьшаться изменение КПД
зависит от того, как меняется соотношение
.
Как видно из выражения
максимальное значение
устанавливается, когда
наименьшее.