
- •1.Принципы классификация режимов пуска. Общая характеристика.
- •2. Блочный пуск. Общая характеристика. Ограничения. Преимущества и недостатки.
- •1.Блочный пуск – одновременный (совмещенный) пуск котельного агрегата и турбины и их вспомогательного оборудования, выделенных в отдельную технологическую схему;
- •3. Классификация режимов пуска, Дубль блочный пуск. Ограничения. Преимущества и недостатки.
- •1.Блочный пуск – одновременный (совмещенный) пуск котельного агрегата и турбины и их вспомогательного оборудования, выделенных в отдельную технологическую схему;
- •4. Особенности пуска турбин на станциях с поперечными связями от общестанционной магистрали. Проблемы, ограничения
- •5. Особенности пуска котла на станциях с поперечными связями. Пуск на общестанционную магистраль. Проблемы, ограничения, преимущества и недостатки
- •6. Пусковые схемы и их назначение. Общая характеристика.
- •7. Однобайпасная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •8. Двухбайпасная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •9. Комбинированная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •10. Встроенная задвижка в пусковую схему котла. Полнопроходной сепаратор пусковой схемы. Преимущества и недостатки.
- •11. Основные этапы пуска. Операции при пуске энергоблока. Контроль основных параметров и допустимые пределы изменений. Основные технологические этапы пуска
- •Толчок ротора и разворот турбины
- •Нагружение энергоблока
- •13. Двухбайпасные пусковые схем. Технология пуска энергоблока с использованием двухбайпасной пусковой схемы. Преимущества и недостатки.
- •14. Особенности пуска барабанного котла. Технологические операции и основные ограничения. Пуска барабанных котлов на общестанционную магистраль.
- •15. Пуски турбин с противодавлением. Особенности пуска и технология пуска.
- •16. Совершенствование пусковых схем турбин с противодавлением (типа-р). Технологические операции, преимущества и недостатки.
- •17. Совершенствование пусковых схем турбин с промышленным отбором пара (типа-пт). Технологические операции, преимущества и недостатки
- •18. Совершенствование пусковых схем и технологии пуска на энергоблоках с промперегревом и однобайпасной пусковой схемой.
- •Технология пуска блока мощностью 200 мВт из горячего состояния (после простоя 6-8 ч) по предлагаемой схеме.
- •19. Нормативные (типовые) графики пусков. График-задание пуска блока из холодного состояния. Продолжительность этапов пуска энергоблоков. Основные факторы, определяющие продолжительность этапов пуска.
- •20. Нормативные (типовые) графики пусков. График-задание пуска блока из горячего состояния. Продолжительность этапов пуска энергоблоков. Основные факторы, определяющие продолжительность этапов пуска
- •21. Дополнительные затраты топлива на пуск. Потери топлива, тепла и электроэнергии на этапах пуска. Основные факторы определяющие потери топлива на пуск
- •23. Прохождение провалов графика нагрузки. Использование режимов останова и последующего пуска для прохождения провалов нагрузки. Ограничения, преимущества, недостатки, экономичность
- •24. Прохождение провала нагрузки с использованием моторного режима. Технология использования, преимущества и недостатки. Технологические схемы перевода турбоагрегата в моторный режим.
- •25. Затраты топлива на поддержание турбоагрегата в моторном режиме.
- •26. Прохождение провала нагрузки, с использованием режима горячего вращающегося резерва, технология перевода, преимущества и недостатки. Затраты топлива на поддержание гвр.
- •28. Снижение начальных параметров, как вынужденный способ снижения электрической мощности.
- •30. Привлечение теплофикационных турбин к прохождению провалов нагрузки, путем передачи тепловой нагрузки на пиковые бойлера при сохранении отпуска тепла от станции. Технологические схемы.
- •31. Режим обвода цвд на теплофикационных турбинах, как способ прохождения провала нагрузки. Преимущества, недостатки. Технологические схемы реализации.
- •33. Привлечение теплофикационных агрегатов с промперегревом, для прохождения провала нагрузки, путем частичного обвода цвд
- •34. Повышение вакуума в конденсаторе, как способ получения дополнительной мощности и снятия ограничений.
- •36. Прохождение пиковой части графика нагрузки с использованием режимов отключения пвд. Технология реализации, основные ограничения, преимущества и недостатки. Эффективность использования.
- •38. Выравнивание графиков нагрузки как средство оптимизации режимов работы. Выравнивание графика нагрузки у потребителя. Заинтересованность потребителя в условиях рынка.
- •40. Оптимизация режимов работы электростанций с использованием аккумуляторов тепла (аккумуляторы питательной воды). Принципы работы, основные проблемы и ограничения. Эффективность аккумулирования.
- •Недостатки аккумуляторов питательной воды:
- •41. Аккумуляторы фазового перехода и их использование для оптимизации режимов работы тэс и аэс.
- •42. Расширение регулировочного диапазона тэц за счет использования аккумуляторов сетевой воды.
- •43. Использование гаэс для выравнивания графика нагрузки. Основные принципы работы гаэс. Эффективность выбора площадки и эффективность гаэс.
- •44. Понятие кпд гаэс. Оценка эффективности использования гаэс.
- •45. Использование трубопроводов сетевой воды для аккумулирования теплоты с целью расширения регулировочного диапазона. Условия применения, эффективность.
- •46. Рынок электроэнергии. Структура рынка. Основные правила рынка. Принципы работы рсв. Балансирующий рынок, назначение бр.
- •47. Рынок мощности. Отбор. Мощности. Условия оплаты мощности.
- •48. Принципы формирования цены на рынке рсв. Планирование работы станций в условиях рынка. За х-2 и х-1 дней.
- •49. Принципы выбора состава оборудования с учетом долгосрочного планирования(месяц, год, неделя) и лимитов топлива.
- •50. Распределение нагрузки между энергоблоками. Метод относительных приростов. Сущность метода. Условия применения и особенности использования в условиях рынка.
- •51. Основной критерий эффективности при распределении нагрузки между агрегатами в условиях рынка. Сущность метода. Условия применения. Основные ограничения.
- •52. Выбор оптимального состава оборудования. Основные критерии выбора и условия применения.
- •53. Особенности выбора состава оборудования и уровни загрузки агрегатов в условиях рынка, при наличии на станции 2-х и более видов топлива с различной стоимостью
- •54. Распределение нагрузки между агрегатами на станции с поперечными связями. Последовательность действий и критерии.
- •55. Алгоритм формирования оптимальной ценовой заявки. Влияние наличия не одной гтп на формирование цены.
6. Пусковые схемы и их назначение. Общая характеристика.
Пусковая схема представляет собой совокупность трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры и специальных элементов, предназначенных для обеспечения выполнения пуско-остановочных операций и других переменных режимов работы энергоблоков, включая сброс и наброс нагрузки.
Пусковая схема энергоблока дает возможность обеспечить циркуляцию рабочей среды, возможность поднятия параметров пара до необходимого уровня, без подачи пара в турбину, проводить подготовительные операции на турбине и других агрегатах для подготовки турбины к развороту и включению в сеть, возможность подачи пара от стороннего источника, для выполнения необходимых технологических операций.
Основные требования, предъявляемые к пусковым схемам, сформулированы ниже:
Возможность пуска блока при любом тепловом состоянии котла, турбины, паропроводов, без ущерба для надежности;
Обеспечение минимальной продолжительности пуска, затрат и потерь топлива и конденсата при обеспечении оптимальной скорости прогрева элементов оборудования;
Обеспечение водного режима при пуске, в соответствии с установленными нормами;
Возможность удержания блока в работе на холостом ходу или нагрузке собственных нужд при сбросах нагрузки;
Упрощение пусковых операций, возможность их унификации и автоматизации.
Пусковые схемы в зависимости от их конструктивного и технологического исполнения делятся на однобайпасные, двухбайпасные и комбинированные.
Рис. 9.1. Однобайпасная пусковая схема блока без промежуточного перегрева пара 1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 7 – БРОУ; где 6
|
Рис. 9.4. Двухбайпасная пусковая схема энергоблока. 1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 – промежуточный пароперегреватель;7 – БРОУ-1и БРОУ-2
|
Рис.9.5. Комбинированная схема 1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 – промежуточный пароперегреватель;7 – БРОУ-1и БРОУ-2, БРОУ-3
|
|
|
|
7. Однобайпасная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
Однобайпасная пусковая схема.
Схема применяется для барабанных и прямоточных котлов без промежуточного перегрева пара, а также с промежуточным перегревом пара, причем в последнем случае ступени промежуточного перегрева размещены в зоне низких температур дымовых газов.
Рис. 9.1. Однобайпасная пусковая схема блока без промежуточного перегрева пара
1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 7 – БРОУ; где 6
На всех этапах растопки, до подачи пара на турбину, однобайпасная пусковая схема (рис.9.1) обеспечивает возможность растопки котла и повышение параметров острого пара до необходимого уровня, а также прогрев паропроводов, путем байпассирования (обвода) турбины с помощью быстродействующей редукционно-охладительной установки БРОУ. БРОУ обеспечивает редуцирование и захолаживание пара с последующим сбросом его в конденсатор. Производительность БРОУ должна быть не менее растопочного расхода воды. На рис. 9.2 представлена однобайпасная пусковая схема для энергоблоков с промперегревом.
Рис. 9.2. Однобайпасная пусковая схема блока с промежуточным перегревом пара.
1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6-промежуточный пароперегреватель; 7 – БРОУ
Рис.9. 3. Однобайпасная пусковая схема блока с промежуточным перегревом пара и специальной РОУ малого расхода.
1 – котёл; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6-промежуточный пароперегреватель; 7 – БРОУ; 8-РОУ малого расхода.
Однобайпасная схема для блоков с промперегревом работает аналогично однобайрасной схемы представленной выше. Для блоков с промперегревом, до подачи пара в турбину, промежуточный пароперегреватель также байпассируется и остается без подачи пара, т.е не охлаждается. Поэтому, для обеспечения надежности его работы в указанных режимах температура газов на входе в поверхности нагрева промежуточного перегревателя не должна превышать предельно допустимых значений для стали, из которой изготовлены пароперегреватели. В этом случае пакеты пароперегревателя, размещают в зоне умеренных температур уходящих газов. Параметры газов на входе в эти поверхности на этапах пуска жестко контролируются, что усложняет пусковые режимы и конструкцию котла.
Главным преимуществами однобайпасной схемы по сравнению с другими являются ее простота в эксплуатации и меньшее количество арматуры, трубопроводов, отказов. Недостатком схемы является невозможность прогрева системы промежуточного перегрева собственным паром до толчка ротора турбины и включения генератора в сеть.