
- •1. Определение топлива. Виды топлива. Формула рабочей массы топлива.
- •2. Характеристики топлива. Определения. Марки (типы) топлива
- •3. Теплота сгорания (высшая и низшая). Определение понятия «Условное топливо».
- •4. Условное топливо. Нефтяной эквивалент. Тепловой эквивалент работы.
- •5. Классификация и свойства теплоносителя. Виды теплоносителя.
- •6. Преимущества и недостатки различных видов теплоносителя.
- •7. Горение топлива (определение). Понятие горючей массы и балласта.Содержание углерода в ископаемом топливе по его видам.
- •8. Цель расчета горения. Основные формулы расчета горения.
- •9. Условия полного сгорания топлива. Способы определение полноты сгорания.
- •13. Газовый тракт котла
- •17. Схемы мазутных форсунок и газовых горелок. Газомазутная горелка.
- •18. Схема парового котла. Тепловой баланс котла. Формула располагаемой теплоты.
- •19. Схема парового котла. Тепловой баланс котла. Формула расходной части баланса.
- •20. Четыре группы источников промышленно используемой энергии. Их характеристики.
- •26. Схема теплового двигателя. Цикл Карно в координатах p-V и t-s. Формула работы.
- •27. Выражение для термического кпд цикла Карно. Три формулировки 2-го закона термодинамики.
- •28. Термодинамический цикл реального теплового двигателя. Выражение для его кпд.
- •29. Схема паротурбинной установки. Термодинамический цикл Рэнкина. Описание участков t-s диаграммы цикла.
- •30. Схема цикла Рэнкина. Выражение для термодинамического кпд цикла Рэнкина.
- •36. Кинематическая схема потока пара в ступени паровой турбины.
- •37. Понятие критической скорости вращения ротора.
- •38. Схема конденсатора паровой турбины. Описание его работы. Влияние величины вакуума в конденсаторе на кпд паротурбинной установки (график).
- •39. Теплоэнергетический процесс в конденсаторе турбины (t-s диаграмма). Выражение для теплового баланса конденсатора.
- •40. Расчетная схема редукционной охладительной установки (роу). Выражение для материального и теплового баланса роу.
- •41. Расчетная схема струйного термокомпрессора. Выражение для материального и энергетического балансов термокомпрессора.
- •42. Технологическая схема обработки воды после конденсации пара. Описание процессов.
- •43. Схема колонки деаэратора. Описание ее работы.
- •44. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение материального баланса деаэратора.
- •45. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение теплового баланса деаэратора.
- •56. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработкуэлектроэнергии парогазотурбинной электростанции бинарного цикла.
- •57. Схема бинарного термодинамического цикла парогазотурбинной электростанции (пгту) в ts-координатах. Описание. Выражение для суммарного кпд пгту.
- •58. Схемы совершенствования действующих котельных и тепловых электростанций за счет привключения газотурбинных установок. Описание схемы. Рост термического кпд.
- •59. Схема гидротурбины. Выражение для расчета электрической мощности.
- •60. Схема турбодетандера. Выражение для расчета электрической мощности.
- •61.Схема вихревого насоса. График рабочих характеристик. Выражение для расчета мощности.
- •График рабочих характеристик
- •Выражение для расчета мощности.
- •62.Тепловые схемы тэс блочного исполнения и с параллельными связями. Выражения для основных энергетических показателей их работы.
- •63.Влияние начального давления пара перед турбиной на кпд тэс. Is-диаграмма. Выражение для расчета кпд. Обоснование используемого значения.
- •64.Влияние начальной температуры пара перед турбиной на кпд тэс. Is-диаграмма. Обоснование используемого значения.
- •65.Снижение давления отработавшего пара в конденсаторе . Тs-диаграмма процесса. Обоснование используемого значения.
44. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение материального баланса деаэратора.
Здесь обозначено:
hд, Gд – энтальпия и массовый расход основного потока пара на деаэратор,
hок, Gок – энтальпия и массовый расход основного конденсата,
hпв, Gпв – энтальпия и массовый расход питательной воды,
hj, Gj – энтальпия и массовый расход растворенного воздуха,
hi, Gi – энтальпия и массовый расход удаляемых газов,
h3, G123 – энтальпия и массовый расход конденсата из подогревателей,
hок, Gок – энтальпия и массовый расход отводимых дренажных потоков.
Основное уравнение материального баланса:
45. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение теплового баланса деаэратора.
Здесь обозначено:
hд, Gд – энтальпия и массовый расход основного потока пара на деаэратор,
hок, Gок – энтальпия и массовый расход основного конденсата,
hпв, Gпв – энтальпия и массовый расход питательной воды,
hj, Gj – энтальпия и массовый расход растворенного воздуха,
hi, Gi – энтальпия и массовый расход удаляемых газов,
h3, G123 – энтальпия и массовый расход конденсата из подогревателей,
hок, Gок – энтальпия и массовый расход отводимых дренажных потоков.
Уравнение теплового баланса деаэратора:
где ηД – КПД деаэратора (обычно 0,98).
46-50
56. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработкуэлектроэнергии парогазотурбинной электростанции бинарного цикла.
Схема ПГТУ:
Термический КПД ПГТУ около 60%.
Суммарный КПД ПГТУ ТЭЦ рассчитывается:
В качестве нижней технологической границы эффективности для новых станций при оценке потенциала энергосбережения Международное энергетическое агентство (МЭА) использует показатели КПД станций на угле – 43 %, на газе по бинарному циклу ПГТУ – 55 %, а в качестве верхней оценки для станций на угле – 48 %, на жидком топливе – 50 %, на газе – 60 %.
Базовый показатель выработки 240 ГУТ/квтчас
57. Схема бинарного термодинамического цикла парогазотурбинной электростанции (пгту) в ts-координатах. Описание. Выражение для суммарного кпд пгту.
Схема ПГТУ:
Схема бинарного термодинамического цикла:
Где q2 - Теплота сжигания топлива в топке котла-утилизатора.
а) термодинамический цикл газотурбинной установки (цикл Брайтона), дополненный процессом 4-5 генерации тепла в топке котла-утилизатора 6.
1—2 Изоэнтропическое сжатие.
2—3 Изобарический подвод теплоты.
3—4 Изоэнтропическое расширение.
4—5 Генерации тепла в топке котла-утилизатора
5—1 Изобарическийотвод теплоты.
б) термодинамический цикл (цикл Рэнкина) паротурбинной установки.
изобара линия 4-5-6-1. Происходит нагрев и испарение воды, а затем перегрев пара. В процессе затрачивается теплота
.
адиабата линия 1-2. Процесс расширения пара в турбине, то есть её вращение паром.
изобара линия 2-3 Конденсация отработанного пара с отводом теплоты
охлаждающей водой.
адиабата линия 3-4. Сжатие сконденсировавшейся воды до первоначального давления в парогенераторе с затратой работы
Расчеты схемы ПГТУ могут подразделяться на следующие этапы:
- принимаются исходные данные;
- выполняется расчет схемы ГТУ;
- выполняется расчет схемы парогенератора в котле утилизаторе без дожигания топлива и с дожиганием топлива в его топке;
- выполняется расчет схемы ПТУ с конденсацией пара и возвратом питательной воды в котел-утилизатор;
- для теплофикационных станций выполняется расчет системы отпуска тепла на теплофикационную установку.
Суммарный КПД ПГТУ ТЭЦ рассчитывается: