
- •Ответы к экзамену по тэс промышленных предприятий
- •Вопрос 1: Общее понятие тэс, классификация, роль в экономике страны.
- •Принципиальная схема тэс. Классификация тэс.
- •Вопрос 2: Показатели тепловой экономичности тэс
- •Показатели тепловой экономичности для тэц.
- •Показатели общей экономичности.
- •Вопрос 3: Влияние давления в конденсаторе турбины на т.Эк-сть тэс
- •Вопрос 4: Влияние температуры острого пара на тепловую экономичность тэс
- •Вопрос 5: Влияние давления острого пара на тэ тэс:
- •Влияние начального давления пара.
- •Вопрос 6: Влияние промеж. Пп на тэ тэс:
- •Вопрос 7 Влияние Рег. Подогрева воды на тэ тэс:
- •Вопрос 8: Определение давления пара в отборах на регенерацию:
- •Вопрос 9: Методика расчета регенеративного подогрева питательной воды: Расчет схемы регенеративных подогревателей.
- •Вопрос 10: Схемы включения регенеративных подогревателей:
- •Вопрос 11: Типы регенеративных подогревателей:
- •Поверхностные.
- •Вопрос 12: Потери пара и конденсата на тэс. Их восполнение.
- •Вопрос 13: рнп. Назначение, пд, расчет:
- •Вопрос 14 Деаэрация пв на тэс. Расчет д, схемы включения:
- •Вопрос 15: Назначение и расчет сальникого и эжекторного подогревателей:
- •Вопрос 16: Нагрузки тэс: Графики нагрузок тэс.
- •Вопрос 17: Способы выравнивания нагрузок тэс:
- •Вопрос 18: Энергетические характеристики турбогенераторов:
- •Вопрос 19 Технологическая схема пылеугольных тэс:
- •Вопрос 20: Особенности промышленных тэц:
- •Вопрос 21: Показатели тепловой экономичности тэц:
- •Тэс с отборами пара и конденсацией.
- •Вопрос 22:Принципиальная тепловая схема тэс:
- •Вопрос 23: Этапы проектирования Тепловой схемы тэс:
- •Вопрос 23: Анализ тепловых схем приближенными методами:
- •Вопрос 25: Генеральный план тэс: Генеральный план тэс.
- •Вопрос 30: Прямоточные системы твс на тэс:
- •Вопрос 31: Оборотные схемы твс на тэс. Типы охладителей:
- •Брызгальные бассейны:
- •Вопрос 32: Градирни: смотри выше.
- •Вопрос 33: Очистка дымовых газов на тэс. Дымовые трубы.
- •Вопрос 35: Механические фильтры:
- •Вопрос 36: Электрофильтры:
- •Вопрос 37: Газотурбинные тэс. Применение, принципиальная схема, пд:
- •Принципиальная схема гту.
- •Вопрос 38: Способы повышения тэ гту:
- •Вопрос 39: Парогазовые тэс:
- •2 Метод
Вопрос 4: Влияние температуры острого пара на тепловую экономичность тэс
Влияние начальной температуры пара.
где Δqк – потери в конденсаторе;
to |
300 |
400 |
500 |
600 |
ηt |
39.5 |
41 |
42.5 |
44.2 |
Чтобы был приемлемый срок эксплуатации, должна быть влажность w=10-12% в последних ступенях турбины (из условий возникновения эрозии лопаток).
Таким образом, с ростом температуры КПД станции увеличивается.
to = 545ºС – предельная начальная температуру.
Обусловлена жаростойкостью материалов. Чтобы увеличить КПД станции нужно переходить на другие стали, но это дорого и не окупается.
Вопрос 5: Влияние давления острого пара на тэ тэс:
Влияние начального давления пара.
где q1 – затраты для
получения пара.
Располагаемый теплоперепад с ростом давления сначала увеличивается, а затем уменьшается.
Термический КПД с ростом начального давления увеличивается до тех пор , пока относительное уменьшение располагаемого теплоперепада не превышает относительное уменьшение затрат теплоты на получение 1 кг пара.
На влажность пара, а, соответственно, и на относительный внутренний КПД влияют параметры Р0 , t0 .
Вводится понятие сопряженных параметров пара, которые обеспечивают оптимальное значение влажности и максимальные значения η0i, ηt . Эти параметры есть в справочниках.
Максимальный КПД при Р0 = 13 МПа, t0 = 545ºС.
Для унификации оборудования вводится понятие стандартных параметров пара:
4,0/3,5; 440/435;
10/9; 540/535;
14/13; 545/540;
Числительные параметры на выходе из котла, знаменательные – на входе в турбину.
Вопрос 6: Влияние промеж. Пп на тэ тэс:
Промежуточный перегрев пара на ТЭС используется, т.к. он приводит к уменьшению влажности пара в последних ступенях турбины и, следовательно к увеличению относительного внутреннего КПД.
Промежуточный перегрев пара приводит к увеличению термического КПД.
где
Тср – средняя температура подвода теплоты.
ЦНД – цилиндр низкого давления,
ЦВД – цилиндр высокого давления.
С уменьшением давления перегретого пара затраты уменьшаются (ΔqПП увеличивается).
Затраты теплоты пара на перегрев пара в пром. пароперегревателе с уменьшением давления пара увеличиваются, а располагаемый теплоперепад с уменьшением давления пара в пром. пароперегревателе от начального к конечному сначала увеличивается, затем, начиная с какого-то давления, падает.
Промперегрев обеспечивает максимальный термический КПД.
Увеличение располагаемого теплоперепада больше затрат теплоты на промперегрев пара.
Рппопт =0,15-0,25Р0
Рпп =4,5 МПа; Р0 =24 Мпа.
Удельный
расход пара
(3-4 кг/кВт);
dПП<d.
Вопрос 7 Влияние Рег. Подогрева воды на тэ тэс:
Регенерация увеличивает термический КПД на 13-20%.
у – коэффициент недовыработки эл. энергии регенеративным потоком пара.
где
i =1 - n, n – число отборов.
Ар – энергетический коэффициент регенеративного отбора (отношение работы регенеративного потока пара к работе потока пара, идущего через конденсатор).
АП,Т – коэффициент производственных теплофикационных отборов.