- •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.
График рабочих характеристик
Выражение для расчета мощности.
Где:
∆Р - перепад давлений,
V - объемный расход,
ρ - плотность перекачиваемой среды,
μ - коэффициент, учитывающий отличие теоретического напора от реального,
η - КПД насоса, учитывающий трение и протоки среды через уплотнения и зазоры.
62.Тепловые схемы тэс блочного исполнения и с параллельными связями. Выражения для основных энергетических показателей их работы.
1. блочные ТЭС, в которых каждый из установленных парогенераторов присоединен к определенному турбогенератору
2. ТЭС с параллельными связями, в которых пар от всех котлов поступает в один центральный паропровод, а затем распределяется по турбогенераторам
Энергетические показатели работы ТЭС.
Основные энергетические показатели ТЭС включают:
-
к.п.д. электростанции,
-
удельный расход теплоты,
-
удельный расход топлива на выработку
электроэнергии.
Эти показатели называют показателями тепловой экономичности станции.
По результатам фактической работы электростанции, к.п.д. определяется соотношениями:
(1)
(2)
где Эвыр – количество выработанной электроэнергии;
Эотп – количество электроэнергии отпущенной с шин;
Вc – количество топлива, сожженного на станции;
Qнр – нормативная теплота сжигания топлива.
Удельный расход теплоты на выработку электроэнергии определяется отношением:
[
кДж/кВт·ч];
г
де
Qтопл
– теплота, получаемая от сжигания
топлива
[кДж/кВт·ч];
Удельный расход топлива определяется соотношением:
[кг/кВт·ч],
[м3/кВт·ч],
Qотп – количество теплоты отпущенной с шин;
а
с учетом перерасчета на условное топливо:
где Qу.т. = 29310 кДж/т = 7000 ккал/т – теплота сгорания условного топлива.
При ηснетто = 0,28…0,38 удельный расход топлива на тепловой станции соответственно составит bс = 0,392…0,439 кг у.т./кВт·ч
63.Влияние начального давления пара перед турбиной на кпд тэс. Is-диаграмма. Выражение для расчета кпд. Обоснование используемого значения.
Начальное
давление пара влияет на к.п.д. электростанции
и в первую очередь, через термический
к.п.д. цикла паротурбинной установки,
который при определении к.п.д. электростанции
имеет минимальное значение (ηt
= 0,42…0,46):
(11)
Д
ля
определения термического к.п.д. можно
использовать iS
– диаграмму водяного пара:
где:
Над – адиабатное тепло падение пара (для идеального цикла);
qподв – количество теплоты, подведенной к циклу;
i1, i2 – энтальпия пара соответственно до и после турбины;
i2' – энтальпия конденсата отработавшего в турбине пара (i2' = cpt2).
Результаты расчета по формуле (12) дают следующие значения к.п.д.:
Здесь 3,4…23,5 МПа стандартные давления пара, принятые для паротурбинных электростанций. Из результатов расчета следует, что с увеличением начального давления пара, значение к.п.д. возрастает.
