
- •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
Изменение процесса при повышении давления на входе в турбину.
Все ступени в этом случае при полностью открытых клапанах оказываются перегруженными. Наибольшую перегрузку испытывает последняя ступень, давление за которой остается постоянным.
В конденсационных турбинах, где противодавление невелико, основную опасность представляет увеличение изгибающего момента, действующего на лопатки.
В турбинах с противодавлением увеличение перепада на последнюю ступень может, кроме того, вызвать опасения за прочность диафрагмы.
Для приведения условий работы элементов к расчетным необходимо ограничить пропуск пара в турбину, с таким расчетом, чтобы давление в камере регулирующей ступени не превышало расчетного допустимого значения, что приведет к снижению давления во всех ступенях (допустимые давления за регулирующей ступенью даются заводом изготовителем в паспорте турбины).
Перегрузка регулирующей ступени в этом случае меньше той, которая возникает при нормальном начальном давлении и одном полностью открытом регулирующем клапане.
При увеличенном начальном давлении пара кроме режима с полностью открытыми всеми клапанами опасным будет режим с одним полностью открытым клапаном, вследствие перегрузки регулирующей ступени.
При длительной работе в таком режиме необходимо произвести перенастройку регулирующих клапанов, чтобы увеличить перекрышу начала открытия второго клапана, т.к. это приведет к увеличению давления за регулирующей ступенью и снизит теплоперепад регулирующей ступени.
В турбинах с дроссельным парораспределением, при частичных нагрузках повышение начального давления не отражается на ступенях турбины, т.к. дросселирование происходит в регулирующих клапанах. Только при полностью открытых клапанах может наступить перегрузка. Большому воздействию в этом случае подвергается последняя ступень турбины.
При всех условиях перевода турбины на повышенное давление необходимо провести оценку:
а) прочности паропровода,
б) сопловых коробок,
в) стопорных и регулирующих клапанов,
г) корпуса,
д) наиболее нагруженных ступеней
Если турбина не имеет промперегрева, то повышение давления приводит к росту влажности в последних ступнях, что необходимо учитывать. При изменении начального давления и постоянном противодавлении, приращение мощности изменяется прямо пропорционально изменению давления. Это положение справедливо для всех турбин, не имеющих регулируемых отборов.
На рис.2.4 представлена зависимость изменения мощности от отклонения начального давления для турбины К-300-240.
Рис.2.4. Изменение мощности турбины К-300-240 при отклонениии давления острого пара.
Значительно более сложная зависимость получается для экономических показателей, которые в каждом отдельном случае считаются для конкретных условий.
На рис.2.5 приведены значения относительных изменений удельного расхода теплоты от изменения начального давления, полученные по результатам испытаний для турбины К-300-240 ЛМЗ:
средняя поправка на изменение Ро10 кг/см2
при Nт >208 МВт увеличение –3
уменьшение +0,05
при Nт <208 МВт
увеличение –0,15
уменьшение +0,15
Рис.2.5. Изменение удельного расхода теплоты на производство электроэнергии при отклонении начального давления пара.