
- •21.Особенности отпуска теплоты тэц с турбиной с противодавлением.
- •22. Расход теплоты на производство электроэнергии теплофикационной установкой с конденсацией и отбором пара.
- •23. Отпуск теплоты тэц с турбиной с конденсацией и регулируемыми отборами пара.
- •25. Показатели общей экономичности тэц.
- •26 Начальные параметры пара и их влияние на тепловую экономичность установок тэс.
- •27 Влияние конечной влажности пара на показатели тепловой экономичности тэс.
- •28 Сопряжённые начальные параметры.
- •29 Применение промежуточного перегрева пара. Выбор оптимального давления промперегрева.
25. Показатели общей экономичности тэц.
Основными пок-ми явл-ся:
1)уд. капиальные затраты на сооружение эл. станций;
2)себестоимость отпускаемой эл. и тепловой эн.;
3)уд. приведенные затраты.
Капиталовложения КСТ исп-ся на строительно-монтажные работы (Ксм.р), приобретение и доставку технологического оборудования (Кобор) и прочие нужды (Кпр) (транспорт. Расходы, инвентарь и др.) Суммарные капиталовложения рассчитываются по формуле:
Для сравнительного
анализа экономичности ЭС использ-ся
показатель удельных капиталовложений
Если КСТ
– полная стоимость эл. ст., NЭ
– эл. мощность Брутто (так называемая
установленная мощность), то уд.
капиталовложения
эту величину принято называть стоимостью
1 кВт установленной мощности.
С/с эл. эн. руб./Квт*ч,
отпускаемой эл. станцией
определяется
отношением годовых затрат на выработку
отпущенного эл. станцией кол-ва эл. эн.
к этой энергии.
подразделяются на: 1)
- топл. составляющая; 2)
- амортизац-ые отчисления, кап. итекущим
ремонтом.; 3) эксплуат-ая составляющая
– зарплата, вспомогат. материалы, услуги
сторонних орг-ий.
С/с
эл. эн СЭ
явл-ся существенным экономическим
показателем работы эл. станций, однако
этот параметр не является критерием
экономичности станции. Вариант может
считаться экономичнее, если полные или
удельные приведенные затраты в нем не
ниже чем в другом.
– удельные
приведенные затраты; РН
– нормативный коэф эффективности кап.
вложений.
- полные приведенные
затраты
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.