- •Часть 3 ”Режимы работы и эксплуатация блочных паротурбинных установок тэс”
- •Лекция 2 Принципиальная схема технического водоснабжения применительно к оборудованию грэс
- •Лекция 3
- •Лекция 4 Сведения о баковом хозяйстве тэс
- •Лекция 5 Классификация пусковых схем энергоблоков
- •Пусковая схема с барабанным котлом без промперегрева
- •Лекция 6 Пусковые схемы блока с прямоточным котлом
- •Унификация пусковых схем
- •Лекция 7 Классификация пусковых схем энергоблоков
- •Лекция 8 Сведения о режимах работы энергоблоков
- •Режим работы с отклонением контролируемых параметров
- •Лекция 9 Аварийный режим работы
- •Переходные режимы работы энергоблока
- •Классификация пусковых схем энергоблоков
- •Лекция 10 Классификация пусковых режимов энергоблоков
- •Обслуживание энергоблоков при пуске
- •1. Организация пуска энергоблока.
- •2. Характеристика основных этапов пуска энергоблоков
- •1.1. Проверка возможности организации пуска блока.
- •1.2. Подготовка энергоблока к опробованию защит и блокировок.
- •1.4. Подготовка технологических схем для обеспечения деаэрации питательной воды.
- •1.5. Подготовка тракта питательной воды.
- •1.6. Заполнение котла.
- •Лекция 11 Подготовка турбины к пуску
- •Растопка котла и прогрев паропроводов острого пара с целью вывода на толчковые параметры пара
- •Лекция 12
- •Лекция 13 Особенности пуска блока с прямоточным котлом из неостывшего состояния
- •Особенности пуска блока с прямоточным котлом из горячего состояния
- •Лекция 14 Остановы энергоблоков
- •Лекция 15 Способы регулирования мощности энергоблоков конденсационной тэс
- •Внутренний относительный кпд
- •Коэффициент регенерации
- •Анализ изменения при изменении мощности турбины за счет изменения расхода пара скользящего давления
- •Лекция 16 Комбинированное регулирование
- •Лекция 17 Конструктивные и эксплуатационные преимущества работы блоков при скользящем давлении
- •Работа системы регенеративного подогрева питательной воды при переменных режимах
- •Лекция 18 Работа тэс в системе
- •Лекция 19 Проблемы прохождения максимума и минимума нагрузки
- •Лекция 20 Переходные режимы энергоблоков
- •Лекция 22 Способы регулирования теплофикационных пту
Лекция 17 Конструктивные и эксплуатационные преимущества работы блоков при скользящем давлении
Отсутствие регулирующей ступени упрощает конструкцию турбины и повышает надежность работы головных ступеней за счет более равномерного прогрева и снижения вибрации
Улучшаются маневренные характеристики.
Улучшаются условия работы приводной турбины.
Маневренность энергоблоков
Это способность выполнять переменный суточный график нагрузок.
Маневренность включает следующие характеристики:
скорость изменения нагрузки
регулировочный диапазон изменения нагрузок
экономичность в переменных нагрузках
пусковые характеристики блоков
Мобильность ТЭС
Это способность станции изменять мощность при отклонении частоты в энергосистеме.
Показатели мобильности:
начальный подхват мощности при отклонении частоты
максимальный подхват мощности.
время до максимального подхвата.
конечный подхват мощности в момент максимального падения давления острого пара
Работа системы регенеративного подогрева питательной воды при переменных режимах
Эффективность системы регенерации в переменном режиме оценивается коэффициентом регенерации, который при номинальном режиме работы ТУ может достигать величины 1,12 1,16, т.е. в зависимости от типа турбины система регенерации может увеличивать экономичность турбины на (12 16)%. Со снижением нагрузки коэффициент регенерации практически всегда снижается. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, понижением температуры питательной воды, во-вторых – перераспределением от оптимального подогрева питательной воды в регенеративных подогревателях в случае поддержания давления в деаэраторе постоянным.
Первая причина может быть устранена за счет подачи регенеративного пара на верхний ПВД от камеры регулирующей ступени ТГ и при снижении нагрузки.
Вторая причина устраняется за счет эксплуатации деаэраторов на скользящем давлении, что при разгрузке энергоблоков обеспечивает оптимальный нагрев в регенеративных подогревателях.
Ранее эксплуатация деаэраторов на скользящем давлении не использовалась по причине отсутствия гарантий по поддержанию ВХР блоков в норме.
В настоящее время скользящее давление
в деаэраторах используется на всех
энергоблоках мощностью 200 МВт и выше.
На блоках 300 МВт (Костромская ГРЭС)
используются деаэраторы полного давления
на параметры 10 ата, и в схеме отсутствует
регулятор давления пара в деэраторе,
при этом разработана новая конструкция
деаэратора, позволяющая обеспечить
нагрев питательной воды в нем до 30
.
Лекция 18 Работа тэс в системе
Представим типичный суточный график потребления электроэнергии крупным промышленным городом.
Покрытие этого графика нагрузки, т.е. выработка энергии согласно этого графика, представляет большую техническую сложность для электростанции и системы в целом. Сложность состоит в основном в соблюдении требуемой скорости изменения нагрузки и прохождения, так называемых пиков графиков нагрузки. Как правило, наименьшая скорость изменения нагрузки имеет место в ночные часы и составляет (0,008 0,01)% в минуту. При переходе от ночной нагрузки к дневной – скорость повышения нагрузки составляет (0,2 0,5)% в минуту, а иногда и более 2% в минуту, что представляет определенные трудности для ТЭС.
Сложность покрытия пиковой зоны графика состоит в необходимости применения мощных маневренных энергоблоков (турбоагрегаты ГЭС, ПТУ) и использование специальных способов кратковременного повышения нагрузки энергоблоков.
Прохождение минимальных нагрузок так же представляет техническую сложность.
Чтобы преодолеть отмеченные сложности и организовать рациональную эксплуатацию энергооборудования, необходимо тщательное изучение, планирование графика потребления данного региона и активное воздействие на его характер.
В современных энергосистемах функции сбора информации, разработки суточных графиков потребления, рациональной загрузки энергоблоков – возлагаются и проводятся с использованием ЭВМ.
Под активным воздействием понимается выравнивание графиков нагрузки, т.е. увеличение ночной нагрузки и уменьшение скорости изменения нагрузки во все часы суток, т.е. этим достигается облегчение регулирования нагрузки, повышается экономичность и надежность работы оборудования.
Выравнивание графика нагрузки осуществляется следующими способами:
Ограничение электропотребления техническими энергоемкими предприятиями, на которых позволяет производство (эл. нагревательные печи, металлообрабатывающие станки и т.п.)
Уплотнение режима энергопотребления за счет увеличения числа смен, введение льготных ночных тарифов, смещение времени по регионам и т.п.
Использование потребителей – регуляторов, позволяющих аккумулировать тепловую энергию и использовать ее в часы пика, а в ночные часы потреблять электроэнергию.
Ограничение энергопотребления производится отключением потребителей вручную или автоматически при снижении частоты в сети.
