- •Основи технології та екологічної безпеки Теплових та атомних електростанцій
- •Тема 1. Енергетика і типи електростанцій
- •1.1. Енергетичні ресурси, види електростанцій.
- •1.2. Види споживання енергії і графіки навантажень електростанцій.
- •1.3. Типи тес і аес.
- •Тема 2. Схеми паротурбінних енергетичних установок електростанцій
- •2.1. Схеми конденсаційних електростанцій на органічному і ядерному паливі.
- •2.2. Схеми теплоелектроцентралей.
- •Тема 3. Показники теплової та загальної економічності електростанцій
- •3.1. Показники теплової економічності кес.
- •3.2. Показники теплової економічності тец
- •3.3. Показники загальної економічності електростанцій.
- •Тема 5. Регенеративний підігрів живильної води на тес і аес
- •5.1. Вплив регенеративного підігріву на теплову економічність.
- •5.2. Типи регенеративних підігрівачів.
- •Тема 7. Відпустка теплоти з електростанцій
- •7.1. Споживачі технологічної пари.
- •7.2. Відпустка пари від турбін з протитиском.
- •7.3. Режими роботи турбін типу р і пт.
- •7.4. Поповнення втрат конденсату.
- •7.5. Застосування пароперетворюючої установки.
- •7.6. Відпустка тепла на опалення, вентиляцію і побутові потреби.
- •7.7. Система теплопостачання.
- •Тема 8: Елементи принципових теплових схем електростанцій
- •8.1. Регенеративні підігрівачі.
- •8.3. Деаератори.
- •8.5. Конденсатори.
- •8.6. Сепаратори і промперегрівачі аес з турбіною насиченої пари.
- •8.7. Випарники і пароперегрівачі.
- •8.8. Мережеві підігрівачи.
- •Тема 9. Водний режим електростанцій.
- •9.1. Поведінка домішок по тракту електростанції.
- •9.2. Вивод домішок з тракту електростанції.
- •9.3. Особливості вхр реакторних контурів аес.
- •Тема 14. Технічне водопостачання електростанцій
- •14.1. Споживачі технічної води на електростанції
- •14.2. Системи технічного водопостачання.
- •14.3. Споруди і пристрої систем водопостачання
- •14.4. Вибір системи водопостачання тес і аес
- •Тема 16. Вибір майданчиків для будівництва електростанцій. Генеральний план тес і аес
- •16.1. Загальні принципи розміщення електростанцій і вибір майданчиків
- •16.2. Генеральний план електростанцій
5.2. Типи регенеративних підігрівачів.
Регенеративні підігрівачі можуть бути поверхневого та змішуючого типу. В підігрівачах змішуючого типу теплопередача від пари до рідини здійснюється в процесі барботування і конденсації пари безпосередньо на струмах та краплях води. Тому в цьому випадку живильна вода може нагрітися до температури насиченої гріючої пари з відбору.
Підігрівачі поверхневого типу бувають з охолоджувачами перегрітої пари, охолоджувачами дренажу та без них. За відсутності охолоджувача тепература живильної води tж.в. на виході на 3-5 0С нижча за ts пари, що конденсується. В підігрівачі з охолоджувачем перегрітої пари потік живильної води проходить ще через поверхню нагріва, до якої підводиться перегрітий пар. Тому в цьому випадку недогрів до ts пари з відбору буде нижче. Однак tж. в завжди нижче ts.
При однаковий tж..в, чим менше недогрів до ts, тим більше робота потоку пари з відбору, та тим вище термодинамічна економічність установки. Таким чином найбільший ефект від регенерації має місце при застосуванні змішуючих підігрівачів.
Тема 7. Відпустка теплоти з електростанцій
7.1. Споживачі технологічної пари.
Промислові підприємства є постійними споживачами технологічної пари та гарячої води, а також сезонними споживачами тепла з гарячою водою для опалення та вентиляції. В загальному балансі теплопостачання підприємства технологічний пар має переважну роль. Це частково пояснюється використанням вторинної теплоти для мети опалення і гарячого водопостачання.
Паропостачання технологічних споживачів повинно забезпечуватися з високою надійністю, бо перерви в подачі пари або навіть зниження подачі несуть за собою великий матеріальний збиток.
Крупні споживачі технологічної пари одержують його від спеціальних ТЕЦ, що називаються промисловими. Такі ТЕЦ мають в своєму складі турбіни з протитиском Р-50-130/15, Р-100-130/15 (за«/» показаний протитиск), турбіни з промисловими або опалювальними відборами ПТ-60-130/13, ПТ-90-130/13, ПТ-135-130/13 (13 – тиск в відборі), турбіни тільки з опалювальними відборами Т-100-130 та ін. В якості палива на ТЕЦ використовують мазут, вугілля, природний газ.
Застосовується теплова схема з поперечними зв'язками, що дозволяє встановлювати однотипні котли і приєднувати ШРОУ до парової магістралі, що перемикається.
Споживання технологічної пари залежить від температури зовнішнього повітря, як показане на рис.7.1.
Рис.7.1. Графік теплових навантажень.
Тому промислові відборы треба розраховувати на мінімальне навантаження, а пікове навантаження покривати за рахунок РОУ або спеціальних пікових парових котлів.
Відношення номінальних витрат до максимальних називається коефіцієнтом теплофікації по технологічному пару.
7.2. Відпустка пари від турбін з протитиском.
Потужність, що віддається споживачу за умови Добр. конд=дп дорівнює: Qп=Дп·(hп-hок’)
Звичайно повертаєма кількість конденсату менша за кількість пари, що направляється споживачу. Док<Дп і втрати конденсата заповнюються хімічно очищеною водою:
Qп=Дп·hп-Док·hок’-Дд.в· hд.в’
Для протитискової турбіни Qп залежить від ентальпії пари, що відпрацювала hп. Температура пари, що відпрацювала, підвищується при зниженні навантаження і при підвищенні протитиску. Використовуючи пристрій для вприску живильної води або конденсату, передбачені заводами-виробниками турбін з протиском, можна підтримувати постійну ентальпію і температуру пари що відпрацювала, незалежно від витрати пари. Це необхідно робити у тому випадку, коли обмежена максимальна температура пари в паропроводі до споживача.
Оскільки турбіни з протитиском працюють без втрат теплоти в конденсаторі, питому витрату теплоти на вироблення електроенергії зручно підраховувати зворотнім балансом
,
де Qвн – втрати теплоти в довкілля;
ΔNм.г – механічні втрати енергії в генераторі.
При застосуванні зворотнього балансу практично враховується вся підведена до турбіни теплота, в тому числі підведена до живильного насосу.
Установки з протитиском працюють тільки за режимом теплового графіка навантаження, при якому електрична потужність тісно зв'язана з тепловим навантаженням. Ця обставина вимагає спільної роботи турбін типу Р і ПТ.
