- •Глава 1
- •1315 1Эв0 Перспектива 1315 1980 Перспектива 1315 1380 Перспектива Рис. 1.7. Продолжение
- •1.2. Виды энергетических ресурсов и их запасы
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Электроэнергетика ссср
- •1,0 2,2 3,2 3,3 5,8 Sffl
- •Применение электрической энергии
- •Потребление электрической энергии
- •Преимущества объединения энергетических
- •У Рис. 4.38. Схема регулирования частоты переменного тока правление электроэнергетическими -системами
- •5 1. Соотношение естественных явлении в природе с процессами в искусственных установках
- •Энергетика и окружающая среда.
- •Биосфера и технический прогресс
- •Глава 1. Энергетические ресурсы Земли
- •1.1. Использование энергетических ресурсов
- •Глава 5. Влияние техники и энергетики на биосферу . .
- •Биосфера и технический прогресс
- •1 См.: Фалин в. У семи нянек.—Известия, 1984, 16 июня.
1.2. Виды энергетических ресурсов и их запасы
Инженеру-энергетику необходимо иметь хотя бы общее представление о мировых запасах топлива. Различные виды топлива имеют существенно разные энергоемкости, величины которых приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Виды топлива |
Условное топливо |
Уголь (антра цит) |
Дрова (сухие) |
Нефть |
Г аз (пропан) |
Водород |
Удельная энергоем кость: 106 Дж/кг ккал/кг |
29,3 7000 |
33,5 8000 |
10,5 2500 |
41,9 10 000 |
46,1 11 000 |
12,06 28 800 |
У
I Америка
голь.
Мировые геологические запасы угля,
выраженные в условном топливе,
оцениваются в 12 000 млрд. т, из которых
6000 млрд. т относятся к достоверным.
Наглядное представление о мировых
запасах угля и
\БЗ%'Ш
Азия
|У7»|М
Европа
Рис.
1.9. Оценки мировых запасов угля:
■
на
различных континентах;
'•^‘‘•^Щктрапия
перспективах их использования дает рис. 1.9. Наибольшими достоверными запасами располагают СССР и США. Значительные достоверные запасы имеются в ФРГ, Англии, КНР и ряде других стран. Современная техника и технология позволяют экономически оправдан
но добывать лишь 50% от всех достоверных запасов угля.
В энергобалансе СССР в начале 70-х годов произошли существенные изменения: ископаемые угли временно уступили занимаемое ими ранее первое место нефти и газу. Однако роль угля в снабжении народного хозяйства нашей страны источниками энергии в перспективе исключительно велика. Углепромышленные бассейны имеются в пределах РСФСР (Печорский, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский, Подмосковный), на Украине (Донецкий, Днепропетровский, Львовско-Волын- ский) и в Казахстане (Карагандинский и Экибастуз- ский).
Запасы угля мирового масштаба находятся в Восточной и Западной Сибири. Среди подсчитанных общих геологических запасов углей в СССР более 90% составляют энергетические угли и менее 10%—дефицитные коксующиеся угли, необходимые для металлургии. Энергетические угли большой массы (202 млрд. т) имеются на площадях, пригодных для открытой разработки. Это, например, Канско-Ачинский бассейн в Восточной Сибири, где имеются запасы бурых углей в мощных (от 20 до 40 м) пластах, залегающих на глубине менее 200 м от поверхности, и многие другие.
Более 90% общесоюзных запасов углей находится на территории, расположенной к востоку от Урала, а 60% добываемого в СССР угля потребляется на Урале и в западных районах. Между тем, добыча угля в европейской части нашей страны достигает 50% от общей добычи. Перспективно использование запасов угля, расположенных за Уралом. Особенно богато угольными бассейнами пространство между Тургайской низменностью и озером Байкал до 60° с. ш., прилегающее к Сибирской и Южно-Сибирской магистралям. Оно включает 7з всех подсчитанных запасов углей (Карагандинский, Экиба- стузский, Майкюбейский, Кузнецкий, Минусинский, Канско-Ачинский, Иркутский, Нерюнгринский и многие другие бассейны). В местах разработок полезных ископаемых создаются новые промышленно-экономические районы и центры.
Дальность перевозки каменных углей из Казахстана на Урал и в Поволжье и полная нерентабельность транспортировки на значительное расстояние рыхлых и высокозольных сибирских бурых углей, а также нерешенность задачи сверхдальней передачи электроэнергии
заставляют обратить особое внимание на расширение площадей с энергетическими углями в старых углепромышленных районах и поиски новых месторождений на западе СССР. В этом отношении перспективны Донецкий и Печорский бассейны, обладающие реальными для освоения запасами энергетических углей 1.
Каменный
уголь
состоит из остатков флоры, существовавшей
на Земле в геологические эпохи задолго
на нашего времени. В каменноугольный
период жизни поверхность планеты была
обильно покрыта растениями. Многие из
современных растений, такие, например,
как папоротники, в ту эпоху имели намного
большие размеры. Каменный уголь
образовался после отмирания растений
и покрытия их осадочными породами.
Растения
в период жизни запасают химическую
энергию, превращая за счет энергии
солнечных лучей углекислоту и воду в
растворимые углеводы, откладывая их
в виде клетчатки в стволах и ветках.
Белковые вещества в растениях получаются
синтезом неорганических азотсодержащих
веществ, поступающих из почвы, и
органических веществ, выработанных за
счет энергии Солнца. По выражению акад.
П. П. Лазарева «...химическая энергия,
запасенная в древесных породах, есть
превращенная энергия Солнца» 2.
Если
дерево сжечь в присутствии кислорода
с образованием углекислоты, воды и
первоначальных азотистых соединений,
то полученная при этом теплота будет
отвечать энергии, доставленной растению
Солнцем.
Среднее содержание различных элементов в каменном угле показано на рис. 1.10.
П
ри
сгорании каменного угля выделяется
примерно 8,14 кВт-ч/кг (29,3 МДж/
/кг) энергии.
Нефть. Оценка мировых запасов нефти в на- ) УглероЗ. стоящее время представляет особый интерес. Это вызвано быстрым ростом ее потребления и тем, что ^ во многих странах (Япо- А кислоро нии, Швеции и др.) нефть 5%-Шорид
при производстве электро- Рис' 1Л каменного^гля состав энергии вытеснила уголь
(в последнее время этот процесс приостановился). На транспорте за счет нефти в настоящее время удовлетворяется свыше 90% мирового потребления энергии.
Мировые геологические запасы нефти оцениваются в 200 млрд. т, из которых 53 млрд. т составляют достоверные запасы. Более половины всех достоверных запасов нефти расположено в странах Среднего и Ближнего Востока. В странах Западной Европы, где имеются высокоразвитые производительные силы, сосредоточены относительно небольшие запасы нефти (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Страна, район |
Запасы, % от достоверных мировых запасов нефти |
Страна, |
район |
Запасы, % от достоверных мировых запасов нефти |
США |
9,8 |
Западная Европа |
0,5 |
|
Страны Латинской |
7,0 |
Африка |
|
8,1 |
Америки и района Ка- |
|
Страны |
Ближнего |
60,9 |
рибского моря |
|
и Среднего Востока |
|
|
Канада |
2,1 |
|
|
|
Оценки достоверных запасов нефти по своей природе динамичны. Их величина изменяется по мере проведения разведок новых месторождений. Геологические разведки, осуществляемые в широких масштабах, приводят, как правило, к увеличению достоверных запасов нефти. Все имеющиеся в литературе оценки запасов являются условными и характеризуют только порядок величин.
Быстрый рост потребления нефти определяется в основном четырьмя причинами:
развитием транспорта всех видов и в первую очередь автомобильного и авиационного, для которых жидкое топливо пока незаменимо;
улучшением показателей добычи, транспортировки и использования (по сравнению с твердым топливом);
стремлением в кратчайшие сроки и с минимальными затратами перейти к использованию природных энергетических ресурсов;
стремлением в промышленно развитых странах получить возможно большие прибыли за счет эксплуатации нефтяных месторождений развивающихся стран.
Несоответствие между расположением нефтяных ресурсов и местами их потребления или центрами производительных сил привело к бурному прогрессу в развитии средств транспортировки нефти, в частности к
созданию трубопроводов большого диаметра (больше
м) и танкеров большой грузоподъемности.
Нефть
была известна еще древним грекам и
римлянам, которые называли ее питтолиумом.
В VI в. до н. э. горючие газы, выделяющиеся
из нефтяных источников на Апшеронском
полуострове, дали повод к обожествлению
вечного огня, в честь которого сооружались
храмы. Примерно в то же время жидкую
нефть, разлитую по берегам Каспийского
моря, использовали для освещения и
лечения кожных болезней. В древности
нефть, вытекающую из трещин в земле и
нефтяных скважин, собирали в специальные
ямы, из которых она впоследствии
забиралась для хозяйственных нужд.
По
мере увеличения потребности в нефти,
примерно с XVI в., стали вырывать специальные
глубокие колодцы, откуда черпали нефть.
Месторождения нефти представляют собой
пористые пласты песчаника или известняка,
пропитанные жидкостью. Сооружение
колодцев в те времена было делом опасным:
Колодец необходимо было рыть до
пропитанного нефтью пласта, по мере
приближения к которому нефтяные газы
просачивались в колодец и делали
невозможным дыхание. Один из таких
колодцев на Апшеронском полуострове
сохранил надпись о том, что он сооружен
в 1594 г.
С
помощью колодцев нефть добывали до XIX
в. Первая в мире нефтяная скважина
пробурена в 1848 г. Ф. А. Семеновым в урочище
Биби-Эйбат на берегу Каспийского моря.
Нефть
представляет собой бурую жидкость,
содержащую в растворе газообразные и
легколетучие углеводороды. Она имеет
своеобразный смоляной запах. При
перегонке нефти получают ряд продуктов,
имеющих важное техническое значение:
бензин, керосин и смазочные масла, а
также вазелин, применяемый в медицине
и парфюмерии.
Чтобы
объяснить происхождение нефти, ученые
пользовались результатами опытов, при
которых производилось нагревание до
высоких температур растений и остатков
животных без доступа воздуха. В результате
такого нагревания, называемого сухой
перегонкой, образовывались углеводороды,
сходные с углеводородами, заключающимися
в нефти.
Предполагалось,
что в древние времена существовавшие
и умершие флора и фауна были покрыты
осадочными породами на дне морей и
океанов, которые образовались при
опускании земной поверхности. Можно
допустить, что опускание земной
поверхности происходило до больших
глубин, где органические остатки под
действием теплоты Земли превращались
в нефть. Такое воззрение составляет
основу биолого-геологической теории
образования нефти, подтвержденной
многочисленными исследованиями.
Природный газ. Мировые геологические запасы газа оцениваются в 140—170 трлн. м3. Распределение запасов газа по странам и районам приведено в табл. 1.4. Эти цифры следует рассматривать как весьма приближенные, изменяющиеся по мере проведения разведок.
Нефть и газ нужны не столько как энергетическое сырье, сколько как сырье для химической промышленности. В настоящее время известно более 5000 синтетических полезных продуктов, получаемых из нефти и газа, и число их ежегодно увеличивается. Однако пока только 3—5% от добытых запасов перерабатывается как химическое сырье. Нефтяные и газовые месторождения открываются на глубине и оцениваются только бурением глубоких скважин. Затраты на бурение составляют
Таблица 1.4
Страна, район |
Запасы, % от мировых достоверных запасов газа |
Страна, район |
Запасы, % от мировых достоверных запасов газа |
США |
27,5 |
Страны Среднего и |
20,6 |
Канада |
4,3 |
Ближнего Востока |
|
Страны Латинской |
6,2 |
Африка |
15,1 |
Америки и район Ка- |
|
Страны Дальнего |
2,3 |
рибского моря |
|
Востока СССР и страны с плановой экономикой |
14,4 |
более 70% от затрат, расходуемых на проведение геологоразведочных работ.
Гидроэнергетические ресурсы. Гидроэнергия на Земле оценивается величиной 32 900 ТВч-ч в год. Около 25% этой энергии по техническим и экономическим условиям может использоваться для практических нужд. Эта величина примерно в 2 раза превышает современный уровень ежегодной выработки электроэнергии всеми электростанциями мира. В табл. 1.5 содержатся данные о гидроэнергетических ресурсах в различных странах. В большинстве развитых капиталистических стран доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии снижается, что обусловлено освоением других наиболее экономичных энергоресурсов и использованием гидростанций преимущественно в пиковых режимах.
Гидроэнергетический потенциал рек Советского Союза велик — 4000 млрд. кВт-ч (среднегодовая мощность рек равна 450 млн. кВт), что составляет 12% от потенциала рек земного шара. В нашей стране широкое использование гидроэнергетических ресурсов впервые было предусмотрено в 1920 г. Ленинским планом электрификации России (ГОЭЛРО). По этому плану намечалось строительство 10 крупных по тому времени гидроэлектростанций (Волховская, Днепровская,
Свирская и др.) с установленной мощностью 640 МВт. К 1941 г. мощность всех гидроэлектростанций составила 1,4 ГВт. В военные годы широко развернулось строительство ГЭС в Средней Азии, а в послевоенные (до 1966 г.)—в северо-западных районах (Кольский полуостров, Карелия, Ленинградская область и Эстонская ССР), в Закавказье, а также на Волге, Каме и Днепре.
Таблица 1.5
Государства |
Мощность, ГВт |
Государства |
Мощность, ГВт |
||
при среднегодовых расходах воды (обеспеченность 50%) |
при минимальных расходах воды (обеспеченность 95%) |
при среднегодовых расходах воды (обеспеченность 50%) |
при минимальных расходах воды (обеспеченность 95%) |
||
СССР |
249,4 |
79,5 |
Франция |
5,8 |
3,4 |
США |
53,9 |
25,0 |
Италия |
5,2 |
2,8 |
Канада |
25,1 |
15,85 |
Швейцария |
3,8 |
2,4 |
Япония |
13,2 |
5,6 |
Испания |
5,0 |
2,9 |
Норвегия |
20,0 |
12,0 |
Германия |
3,7 |
1,5 |
Швеция |
8,9 |
2,9 |
Англия |
1,2 |
0,6 |
В конце этого периода было начато строительство крупнейших гидростанций в Сибири (Братской, Красноярской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской).
В соответствии с основными направлениями развития электроэнергетики нашей страны в 1986 г. выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях составила 230—235 млрд. кВт-ч при установленной мощности гидроэлектростанций 65 млн. кВт.
Уникальные запасы гидроэнергии сосредоточены на реках Ангаре и Енисее; на них будет построено более 10 крупнейших ГЭС общей установленной мощностью 60 млн. кВт, среди которых предполагается сооружение Среднеенисейской и Туруханской станций с агрегатами до 1 млн. кВт установленной мощности.
Вода
океанов и морей, испаряясь под действием
солнечной радиации, конденсируется
в высоких слоях атмосферы в виде капелек,
собирающихся в облака. Вода облаков
падает в виде дождя в моря, океаны и на
сушу или образует мощный снеговой покров
гор. Дождевая вода дает начало рекам,
питающимся подземными
источниками.
Круговорот воды в природе происходит
под влиянием солнечной
радиации,
благодаря которой появляются начальные
процессы круговорота — испарение воды
и движение облаков. Таким образом,
кинетическая энергия движущейся в реках
воды есть, образно говоря, освобожденная
энергия Солнца.
В
отличие от невозобновляемой химической
энергии, запасенной в органическом
топливе, кинетическая энергия движущейся
в реках воды возобновляема — на
гидроэлектростанциях она превращается
в электрическую энергию.
Э
Солнце
Рис. 1.11. Положения Солнца, Луны и Земли, влияющие на приливы
нергия
приливов и отливов.
В последние годы повысился интерес
научной и инженерной общественности
к проблемам широкого использования
энергии солнечной радиации, ветра,
геотермальной энергии, а также приливной
и термальной энергии Мирового океана.
Явления приливов и отливов связаны
главным образом с положением Луны
на небосклоне. Солнце также влияет на
приливы и отливы, однако эффект его
влияния примерно в 2,6 раза меньше. В
течение лунных суток, т. е. за 24 ч 50 мин,
дважды наблюдается повышение и
понижение уровня воды в морях и океанах.
Амплитуда колебаний уровня воды в
различных точках земного шара зависит
от широты и характера берега континента.
Ее величина может быть значительной:
так, около Магеланова пролива
зарегистрирована амплитуда колебаний
уровня воды 18 м, а около берегов Америки
— 21 м. Приливы и отливы могут на многие
километры, как, например, во Франции,
менять границу воды и суши.
В закрытых морях (Каспийском, Черном) эффекты приливов и отливов практически незаметны. Максимального уровня приливная волна достигает в тех случаях, когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной прямой (рис. 1.11).
Приведенные
рассуждения следуют из тех пояснений,
которые дал на основе гравитационной
теории Ньютон. Вкратце они сводятся
к следующему. Пусть на Землю в направлении
LB
(рис.
1.12) действует сила притяжения Луны,
которая создает ускорение Земли а3,
направленное по прямой LB.
Ускорение
воды, находящейся в зоне А,
больше ускорения Земли, а ускорение
воды, находящейся в зоне В, меньше
ускорения Земли. Различие в ускорениях
приводит к смещению массы воды,
которое в преувеличенном виде показано
на рис. 1.12. При вращении Земли выпуклости
воды перемещаются относительно
поверхности, создавая трение, называемое
приливным
и приводящее к замедлению вращения
Земли. По орошению
к атмосфере, окружающей Землю, также
справедливы приведенные рассуждения.
Как показали исследования, в атмосфере
действительно существуют приливные
волны. Энергия приливов постоянностью
своего проявления выгодно отличается
от энергии (стока) рек, существенно
завися- щей от атмосферных факторов,
носящих вероятностный характер.
О
Вода
Рис. 1.12. Характер распределения воды по поверхности Земли под действием Луны
б
использовании энергии приливов еще
издавна мечтал человек. Сотни лет
назад на побережье Европы и Северной
Америки сооружались приливные
мельницы.
Некоторые
из них и сейчас работают в Англии и
во Франции. Водяные колеса таких мельниц
устанавливались при входе в бассейн
и приводились во вращение течением
воды.
В настоящее время сооружено несколько мощных электростанций, использующих энергию приливов. Однако большая стоимость таких станций и трудности, связанные с неравномерностью их работы (пульсирующий характер выдачи мощности), не позволяют пока считать приливные станции достаточно эффективными, в связи с чем развитие их идет медленно.
Атомная энергия. К 1980 г. суммарная мощность атомных электростанций (АЭС) в 20 странах мира достигла 140 тыс. МВт. Предполагается, что к 2000 г. она составит примерно 900—1000 тыс. МВт. В СССР предполагается сооружение АЭС в основном в европейской части, где проживает более 70% населения страны и потребляется примерно 75% всей вырабатываемой электроэнергии. В перспективе будут строиться крупные АЭС суммарной мощностью 4—7 млн. кВт, с единичной мощностью реакторов 1 —1,5 млн. кВт.
Научная и инженерная мысль сейчас усиленно работает над созданием нового источника энергии — термоядерного контролируемого синтеза, при котором используются изотопы водорода, содержащиеся в морской воде. Энергия, выделяющаяся при термоядерной реакции на единицу топлива, превосходит энергию, получаемую при расщеплении (делении) тяжелых ядер урана или плутония. Количество энергии, выделяемой газообразным дейтерием массой 1 кг в результате реакции синтеза, соответствует энергии, выделяемой при сжигании 10 тыс. т угля. Важно и то, что термоядерный синтез не дает радиоактивных отходов. Однако на пути к энерге
тике будущего встало немало трудностей по удержанию термоядерной плазмы в реакторах.
В последние годы советские ученые разрабатывают наряду с другими методами метод лазерного термоядерного синтеза, который, возможно, разрешит эти трудности. Лазерный метод термоядерной реакции усиленно разрабатывается также в США, Англии, во Франции, в ФРГ и Японии.
Всякого
рода энергетические превращения можно
свести к изменению скоростей и
взаимного расположения тел или частиц,
составляющих тело. Так, с изменением
внутренней энергии тела изменяются
скорости движения частичек, составляющих
это тело, и меняется его температура.
Молекула,
как известно, состоит из атомов. Энергия
молекулы слагается из кинетической
энергии движения атомов и потенциальной
энергии взаимного расположения атомов.
Изменение взаимного расположения атомов
приводит к выделению или, наоборот, к
поглощению энергии, называемой
химической. Положительная разность
между потенциальной энергией молекул,
вступающих в реакцию, и потенциальной
энергией молекул, полученных в результате
реакции, переходит в кинетическую
энергию молекул, что означает повышение
температуры. Например, повышение
кинетической энергии молекул
происходит при сжигании органического
топлива. Извлечь химическую энергию
можно из сравнительно небольшого числа
веществ, так как в основном вещества
находятся в состоянии, соответствующем
наименьшей потенциальной энергии
молекул.
Если
бы атом был неделим, то химическими
превращениями исчерпывался бы весь
перечень источников энергии. Атом
состоит из ядра и электронной оболочки.
Ядро, в свою очередь, состоит из протонов
и нейтронов, называемых нуклонами.
Изменения во взаимном расположении
нуклонов сопровождаются выделением
или поглощением ядерной энергии
(чаще называемой атомной). Для того чтобы
вызвать ядерную реакцию, нужно привести
в соприкосновение любые различные
ядра, аналогично тому, как для осуществления
химической реакции следует привести в
соприкосновение молекулы различных
веществ. Однако осуществить экспериментально
сближение ядер трудно из-за небольших
их размеров по сравнению с размерами
атомов и действия электростатических
сил отталкивания между ядрами. Поэтому
нужно одно из ядер настолько ускорить,
чтобы оно смогло преодолеть отталкивание
ядра-мишени и приблизиться к бомбардируемому
ядру на расстояние, примерно равное его
радиусу.
Нуклоны
в ядре испытывают специфические силы
взаимного притяжения на расстояниях
примерно 10~13
см. Между протонами действуют также
кулоиовские электростатические силы
отталкивания. Ядерные силы притяжения
быстро убывают с возрастанием расстояния
между нуклонами. Кулоновские силы
отталкивания убывают медленнее.
Нуклоны, расположенные на поверхности
ядра, испытывают притяжение только с
одной стороны пространства, поэтому их
потенциальная энергия больше, чем у
нуклонов, расположенных внутри ядра.
Ядро стремится принять такую форму, при
которой его потенциальная энергия
минимальна, т. е. форму сферы.
Потенциальная
энергия ядра определяется ядерными
силами взаимодействия между нуклонами.
Предположим, что ядро разделилось
на две равные части. При этом притяжение
нуклонов, расположенных внутри
осколков, не изменится, следовательно,
не изменится внутренняя потенциальная
энергия. Общая поверхность ядер увеличится
и соответствующая этим ядрам потенциальная
энергия возрастет. Следовательно,
деление ядер должно сопровождаться
поглощением энергии, необходимой для
увеличения поверхностной энергии.
Кулоновская энергия отталкивания при
делении ядер, напротив, уменьшится, так
как число протонов в каждой из составных
частей ядер меньше. Таким образом, при
делении ядер существуют два противоположно
действующих явления. Преобладание
первого или второго явления определит,
будет ли в результате реакции
поглощение или выделение энергии. Можно
найти такие «пограничные» условия, при
которых деление ядер не сопровождается
ни поглощением, ни выделением энергии.
Количественные показатели увеличения
поверхностной энергии при делении ядер
или уменьшения кулоновской энергии
отталкивания зависят от количества
протонов и нейтронов в ядре, или, другими
словами, от «тяжести» ядра. Как показывают
расчеты и опыты, деление ядер сопровождается
выделением энергии при числе нуклонов
в ядре Л >100, т. е. при делении тяжелых
ядер.
Для
легких ядер реакция деления протекает
с затратой энергии. Следовательно,
обратное направление реакции слияния
(синтеза) ядер должно приводить к
«выигрышу» в энергии, так как потенциальная
энергия нуклонов исходных ядер больше
потенциальной энергии нуклонов
синтезированного, ядра. Легкие элементы,
так же как и тяжелые, могут рассматриваться
в качестве ядерного «горючего».
Для
осуществления реакции слияния ядер
необходимо приблизить ядра настолько,
чтобы между нуклонами действовали
значительные ядерные силы притяжения
(расстояние порядка 10-13
см). Но на таких малых расстояниях
действуют большие силы кулонов- ского
отталкивания, и для их преодоления ядра
должны иметь значительную кинетическую
энергию. Условия, благоприятные для
возникновения реакции синтеза, можно
получить, нагревая вещество до такой
температуры, при которой оно было бы
полностью ионизировано, т. е.
отсутствовали бы электронные оболочки.
Кроме того, температура вещества должна
быть достаточной для сообщения ядрам
кинетической энергии в несколько
десятков килоэлектронвольт. Расчеты
показывают, что температуру необходимо
довести до нескольких миллионов градусов.
Отсюда и название реакции — «термоядерная».
Такие реакции будут энергетически
выгодными, если температура плазмы
будет доведена до нескольких сотен
миллионов градусов. Столь высокие
температуры характерны для внутренних
областей Солнца и звезд, где в течение
многих миллиардов лет происходят
термоядерные реакции.
Основная
трудность в осуществлении термоядерной
реакции состоит в том, что при нагревании
плазмы в термоядерном реакторе
разлетаются быстрые частицы и наступает
такой момент, когда подведение энергии
не приводит к дальнейшему повышению
температуры плазмы.
Нет
сомнений в том, что в ближайшем будущем
будет решена проблема управляемой
термоядерной реакции. Человечество
получит дешевый и практически
неисчерпаемый источник энергии. Запасов
одного только дейтерия, содержащегося
в морях и океанах мира, хватит для
выработки в течение миллиарда лет в
1000 раз большего количества энергии, чем
то, которое дают все электростанции
мира.
Прочие энергоресурсы. Громадные запасы энергоресурсов, таких, как энергия ветра, Солнца, геотермальная энергия, энергия, обусловленная разностью температур в глубинах океанов и на поверхности, и т. д., используются совершенно незначительно.
Еще Данте, наблюдая окружающие человека в природе энергетические превращения, писал:
Пусть
не напрасно греет и светит солнце Пусть
не напрасно течет вода и бьются волны
о берег.
Надо
отнять у них бесцельно Расточаемые дары
природы И покорить их, связав их по
своему
желанию.
Энергия ветра на земном шаре оценивается в 175—219 тыс. Твт-ч в год, при этом развиваемая им мощность достигает (20—25) 109 кВт. Это примерно в 2,7 раза больше суммарного расхода энергии на планете. Считают, однако, что полезно может быть использовано только 5% от этой величины; в настоящее же время используется значительно меньше. Применять ветер, т. е. энергию движения воздуха, человек начал еще в глубокой древности. Задолго до нашей эры фииикяне, египтяне, греки и римляне приводили в движение парусные корабли с помощью ветра. Согласно греческой мифологии, бог Эол по своему желанию выпускал ветры, заключенные в пещере. Энергия ветра обеспечила открытие Америки, так как именно благодаря постоянным ветрам, дующим в северном полушарии с северо-востока на юго-запад, Колумбу удалось достичь берегов Америки.
Постоянные
воздушные течения к экватору со стороны
северного и южного полушарий образуют
систему пассатов. Изучением природы
возникновения постоянных воздушных
течений занимались многие выдающиеся
исследователи. Астроном Галилей впервые
точно описал воздушные течения в северном
и южном полушариях и объяснил их
возникновение в 1686 г. По его предположению,
в районе экватора происходит более
интенсивное нагревание воздуха, который
устремляется вверх, а со стороны севера
и юга подтекают более холодные потоки
воздуха. Как было впоследствии показано,
такой эффект существует, но он играет
вспомогательную роль по сравнению с
эффектом вращения Земли. Астроном Галлей
в 1735 г. указал, что вращение Земли
оказывает главное влияние на образование
пассатов. Заслуга в разработке теории
зональных движений слоев воздуха
принадлежит
Гельмгольцу.
Он
показал,
что
общая циркуляция
атмосферы происходит главным образом
из-за вращения Земли, при котором под
действием центробежной силы инерции
воздушные массы отбрасываются в районе
экватора в верхние слои атмосферы. На
место ушедших масс воздуха с севера и
юга подтекают новые воздушные слои.
Следует сказать, что теория Гельмгольца
не объясняет полностью циркуляцию
атмосферы. Например, в ней не нашел
отражения тот факт, что постоянные
морские течения увлекают с собой
воздушные массы. Для полного представления
об атмосферной циркуляции потребуется
проведение более' глубоких экспериментальных
и теоретических исследований.
Помимо
постоянных движений воздушных слоев
существуют периодические движения
воздуха с моря на сушу и обратно в
течение суток (бризы) и года (муссоны).
Происхождение бризов и муссонов
обусловлено различными нагреваниями
воды и суши вследствие их различной
теплоемкости.
При использовании энергии ветра в современных условиях стремились учесть опыт тех стран, в которых ветряные двигатели издавна широко применялись, особенно в Дании и Голландии — классических странах ветряных мельниц.
Многие видные советские исследователи, такие, как проф. Н. Е. Жуковский и акад. С. А. Чаплыгин, внесли большой вклад в развитие ветряных двигателей. Однако опыт применения ветряных двигателей для электрификации в сельской местности в нашей стране не дал пока положительных результатов в связи с неравномерностью возможного получения энергии, необходимостью регулирования ветроустановок для стабилизации параметров энергии и рядом других затруднений.
Лучистая энергия Солнца, поступающая на Землю, представляет собой самый значительный источник энергии, которым располагает человечество. Поток солнечной энергии на земную поверхность эквивалентен условному топливу массой 1,2 -1014 т. Солнце, как и другие звезды, является раскаленным газом. В его составе 82% водорода, 17% гелия, остальные элементы составляют около 1%. Внутри Солнца существует область высокого давления, где температура достигает 15—20 млн. град. На Солнце имеется в незначительном количестве кислород и поэтому процессы горения, понимаемые в обычном смысле, не протекают сколько-нибудь заметно. Огромная энергия образуется на Солнце за счет синтеза легких элементов водорода и гелия.
Одна из проблем использования солнечной энергии заключается в том, что наибольшее количество ее поступает летом, а наибольшее потребление энергии происходит зимой.
Плотность солнечного излучения на внешней границе атмосферы составляет 1,39 кВт/м2. На поверхность круга с диаметром, равным диаметру земного шара, приходится мощность 178 тыс. ТВт, что в 20 раз превышает суммарную мощность энергетических установок мира (8—9 ТВт). Однако до земной поверхности доходит только часть этой мощности вследствие поглощения и отражения ее атмосферой. В наиболее благоприятных районах пиковая удельная мощность солнечного излучения на поверхности Земли равна 1 кВт/м2, в то время как средняя удельная мощность составляет 0,25 кВт/м2.
Солнечную энергию можно успешно преобразовывать в тепловую энергию. Максимальные температуры рабочего тела зависят от концентрации солнечной энергии и оказывается близкими к 5000°С, однако такие температуры не требуются для выполнения полезной работы. В солнечной печи в Одейо (Франция) получены температуры около 3000°С.
Научные исследования, проведенные в последние годы в области использования энергии Солнца, позволили повысить КПД гелиотермических систем и усовершенствовать их проекты. Низкотемпературная солнечная энергоустановка представляет собой плоский гелиоприемник, использующий в качестве теплоносителя воду или воздух. Установки могут содержать также теплоаккуму- ляторы в виде горных пород и использоваться для отопления зданий, нагревания воды и кондиционирования воздуха. Солнечные водонагревательные системы имеют КПД, равный 30—40%, и стоят 100—200 долл/м2 без затрат на установку.
Лучистую энергию Солнца можно использовать на гелиотермических электростанциях, превращающих эту энергию в тепловую энергию рабочего тела, а затем в электричество. Гелиотермические электростанции можно создавать мощностью до нескольких сот мегаватт. В настоящее время в США строятся электростанции мощностью до 5 МВт.
Стоимость производства электроэнергии в современных условиях солнечными элементами в 100—200 раз больше стоимости производства электроэнергии обычными методами.
В СССР построено около 30 экспериментальных объектов с системами солнечного теплоснабжения. Разрабатываются системы солнечного кондиционирования воздуха. Перспективно использование гелиотермиче-
ских установок для различных сельскохозяйственных целей.
В историческом отношении одним из первых интересных применений энергии солнечных лучей явилось создание группой французских инженеров установки, демонстрировавшейся в Париже в 1900 г. В этой установке двигатель работал за счет лучистой энергии Солнца и приводил в движение небольшой типографский станок. Однако многочисленные попытки получить электрическую энергию в промышленных масштабах за счет энергии Солнца не приводили к успеху.
Еще в 1821 г. была установлена возможность получения ЭДС в цепи, образованной двумя разнородными веществами, спаи которых находятся при разной температуре; было обнаружено, что величина ЭДС прямо пропорциональна разности температур:
Е=а (7\ — Т2).
Коэффициент а зависит от материала. Позже Пельтье обнаружил обратное явление: при пропускании тока через спай двух металлов в последнем выделяется или поглощается теплота, значение которой пропорционально току.
Длительное время эффект появления термоэлектродвижущей ЭДС использовался только для измерения температуры. Применение этого эффекта для выработки электроэнергии было невыгодным из-за низких значений КПД и коэффициента а. Положение резко изменилось с появлением полупроводников, когда создалась возможность реально использовать поток солнечной энергии, падающий на Землю. Как писал по этому поводу акад. А. Ф. Иоффе, Солнце, в течение тысячелетий бывшее проклятием пустыни, сделается ее благословением.
Недавние усовершенствования в технологии производства фотопреобразователей вызвали к жизни новые предложения по использованию солнечной энергии в широких масштабах. Среди них — дом с солнечным энергоснабжением, центральная солнечная станция и как более отдаленная перспектива крупные орбитальные электростанции, передающие энергию на Землю. В случае применения фотопреобразователей на Земле должны предусматриваться средства для аккумуляции энергии, так как вследствие вращения нашей планеты и изменчивости облачного покрова солнечная энергия поступает с перерывами. На космические солнечные электростанции солнечная .энергия должна поступать регулярно. Для сооружения таких станций потребуется значительно снизить стоимость доставки компонентов станций на орбиту. Технология производства фотопреобразователей уже достаточно разработана. КПД солнечных батарей достигает 20%. Можно заметить, что солнечные батареи широко применяются на космических кораблях, где вопросы экономии не имеют первостепенного значения.
На планете имеются значительные запасы геотермальной энергии. Эта энергия практически неисчерпаема и ее использование весьма перспективно. Земля непрерывно отдает в мировое пространство теплоту, которая постоянно восполняется за счет распада радиоактивных элементов.
Термальные воды широко применяются для отопления и горячего водоснабжения в ряде стран. Так, столица Исландии Рейкьявик почти полностью обогревается теплотой подземных источников. В больших масштабах термальные воды для теплоснабжения используют в Австралии, Новой Зеландии, Италии.
Эксплуатация первой геотермальной электростанции была начата в Италии в 1904 г. Интерес к таким станциям возрос в последние годы в связи с резким увеличением цен на ископаемое топливо на мировом рынке.
Практическое использование теплоты Земли зависит от глубины залегания горячих источников. Чтобы объяснить природу геотермальных явлений, рассмотрим наиболее интересное из них — извержение вулкана. По мере увеличения глубины земной коры, или литосферы, повышается температура. На глубине 40 км температура, равна 1200°С. При этой температуре и атмосферном давлении должно происходить плавление пород. Однако в земных недрах на такой глубине повсеместно плавления не происходит из-за большого давления — порядка 1210 МПа.
В тех местах, где давление, обусловленное весом покрывающих пород, снято или значительно уменьшено, происходит плавление. Подобные явления наблюдаются при перемещениях земной коры, когда наряду с образованием складок при сжатиях образуются трещины при растяжениях. Расплавившаяся в трещинах масса может достигать поверхности Земли и выходить в виде лавы, горячих газов и водяного пара. Иногда такая масса, поднимаясь по трещинам и разломам, не доходит до поверхности Земли вследствие расширения и уменьшения давления. При этом нагретые теплотой больших глубин породы медленно остывают в течение десятков и сотен тысяч лет.
Передача теплоты от разогретых пород происходит за счет теплопроводности покрывающих пород и конвекции выделяющихся из массы горячих газов и водяного пара. Горячие газы и пар, поднимаясь по трещинам к поверхности Земли, могут встретить воду, которую они нагревают. Нагретая вода выходит на поверхность в виде горячих источников. Энергию нагретой воды можно использовать на геотермальных электростанциях. Объем выходящей на поверхность воды с течением времени меняется.
Анализ работы геотермальных электростанций в Новой Зеландии и Италии показал, что со временем падают давление и температура в скважине и значительно оседает поверхность вокруг скважины на площади примерно в 6 км2, а производительность скважин убывает по экспоненциальному закону. На базе геотермальных источников в Новой Зеландии и Италии работают электростанции, вырабатывающие 40 и 6% электроэнергии соответственно.
В последнее время рассматриваются проекты создания искусственных энергетических плантаций, на которых предполагается выращивание биомассы и последующее использование биологической энергии растений.
Мировая продукция фотосинтеза лесов оценивается в 50 ТВт, что примерно в 10 раз больше современного объема добычи нефти и природного газа. Солнечная энергия, преобразованная в химическую энергию древесины в процессе жизнедеятельности растений до исторически недавнего времени широко использовалась человеком. Предполагается, что топливо на энергетических плантациях будет производиться по ценам примерно 25 долл/т, что ниже современных мировых цен на нефть.
Для получения тепловой мощности, равной 100 МВт, потребуется примерно 50 м2 площади энергетических плантаций.
Химическая энергия водорода приобретает в последнее время большое значение. Запасы водорода неистощимы и не связаны с каким-то регионом планеты, так как он имеется везде и может быть использован повторно неограниченное число раз. Водород в связанном состоянии содержится в молекулах воды; при
его сжигании образуется вода, не загрязняющая окружающую среду. Водород удобно хранить, распределять по трубопроводам и транспортировать без больших затрат.
В настоящее время водород в основном получают из природного газа, в ближайшем будущем его будут производить в процессе газификации угля. Процесс электролиза, используемый для получения водорода из-за промежуточной стадии преобразования теплоты в электроэнергию, имеет низкий общий КПД и неэкономичен. Этот процесс можно активизировать использованием более высоких давлений и температур.
Широкое применение водородного топлива может решить три наиболее актуальные проблемы: уменьшить потребление органического и ядерного топлива, удовлетворить постоянно растущую потребность в энергии и снизить загрязнение окружающей среды.
Соотношение
между производством энергоресурсов и
их потреблением. Проследив
по группам стран и районов такие
соотношения, можно наглядно представить
себе картину экспорта и импорта
энергетических ресурсов. Примерно 75%
всего мирового потребления коммерческих
энергоресурсов приходится на 10 стран:
США,
СССР,
Великобританию, Японию, ФРГ, Канаду,
Францию, Италию, ГДР, ЧССР. Из них только
СССР имеет положительный топливный
баланс, т. е. полностью обеспечивает
свои потребности за счет собственных
коммерческих энергоресурсов и продает
топливо другим странам. Остальные
страны, как правило, покрывают спрос на
энергоресурсы за счет импорта. Причем
потребление ими коммерческих
энергоресурсов примерно в 5—20 раз
превышает их производство.
Для
каждой страны вопросы импорта топлива
имеют большое значение для внешней
политики и того положения, которое
занимает эта страна в международной
торговле, так как при значительных
объемах экспортируемой готовой продукции
значительная часть валютных затрат на
импорт энергоресурсов возвращается.
Северная
Америка, Западная Европа и страны
Дальнего Востока находятся в большой
зависимости от импорта энергоресурсов
из стран Среднего и Ближнего Востока,
которые, экспортируя огромное количество
энергоресурсов, потребляют относительно
небольшое их количество.
Современное развитие техники и технологии открывает заманчивые перспективы использования в практических целях возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, морских приливов, лучистая энергия Солнца, получаемая на Земле и в космическом пространстве, энергия растительных энергетических плантаций и т. п. Ориентация научных и практических работ на такие источники энергии позволит уменьшить потребление органического топлива.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
( 2.1. ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИИ <~у
И ЭНЕРГИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОСОБОВ с. ч ^
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Современная наука и техника основываются на фундаментальных законах сохранения материи и энергии. Понимание этих законов, необходимо для решения актуальных задач повышения эффективности преобразования и потребления энергии, разработки новых способов получения электроэнергии и т. д.
Закон сохранения материи. Трудно назвать эпоху, в которую этот закон был открыт. Первые представления
о сохранении материи складывались задолго до нашей эры в древней индийской философии, откуда они, видимо, проникли в Древнюю Грецию. Еще за 450 лет до н. э. древнегреческий философ Эмпедокл утверждал, что ничто не возникает из ничего и ничто не может быть уничтожено. Идея о сохраняемости вещества была развита в Древней Греции в связи с учением об атомном строении материи.
Многие выдающиеся ученые, мыслители древности и более позднего времени — средневековья и эпохи Возрождения— в различной форме высказывали идеи о сохранении материи. Были даже попытки опытным путем доказать справедливость закона сохранения массы.
Экспериментальное подтверждение- закона сохранения массы получало тем большую доказательную силу, чем выше достигалась точность определения масс1.
Закон сохранения энергии. Закон сохранения энергии открыт в середине XIX в. О значении законов сохранения материи и энергии физик Планк во введении к своей книге «Принцип сохранения энергии» писал, что имеются два закона, которые служат фундаментом для современ-
ного здания точных естественных наук: принцип сохранения материи и принцип сохранения энергии.
Закон сохранения энергии в учении о тепловых превращениях получил название первого принципа термодинамики. Рассмотрим действие его на примере некоторой системы С, совершающей механическую работу за счет теплоты. Пусть температура системы С во всех точках одинакова. При подведении теплоты к системе ее энергия увеличивается. Если воздействие на систему сводится только к подведению теплоты, то увеличение энергии системы происходит на величину AU=Q. Система может совершить работу за счет уменьшения своей энергии и понижения температуры. Если одновременно происходит подведение к системе теплоты и совершение системой работы А, то изменение энергии системы происходит на величину AU'=Q—А. Если энергия системы не изменяется, то A = Q.
Это уравнение в количественной форме выражает первый принцип термодинамики, состоящий в том, что для получения работы без изменения энергии к системе необходимо подводить теплоту. Поэтому невозможно создать двигатель, который мог бы совершать работу, не получая теплоты, т. е. невозможно создать вечный двигатель первого рода.
Можно, не нарушая первого принципа термодинамики, умозрительно представить работу двигателя, в котором теплота передается от менее нагретого тела к более нагретому и при этом работа не совершается. Такие двигатели получили название вечных двигателей второго рода. Многовековой опыт человечества показал, что создание вечных двигателей второго рода, так же как и вечных двигателей первого рода, невозможно.
В термодинамике рассматриваются равновесные состояния тел, температура которых в занимаемом объеме, а также давление, приложенное ко всей поверхности тела, одинаковы.
На современных мощных ТЭС превращение теплоты в работу происходит в циклах, где в качестве рабочего тела используется водяной пар.
Термодинамический цикл преобразования теплоты в работу с помощью водяного пара был предложен в середине XIX в. шотландским инж. У. Ренкиным. Принципиальная технологическая схема ТЭС, работающей по циклу Ренкина (рис. 2.1), состоит из парогенератора 1, турбины 2, электрического генератора 3, конденсатора 4
и насоса 5. В парогенераторе происходит сжигание топлива, за счет получаемой теплоты вода нагревается и испаряется. Этому процессу на диаграмме цикла Рен- кина соответствует участок АВ увеличения объема при постоянном давлении. Пар, получаемый в парогенераторе, направляется в турбину, где происходит его расширение и превращение внутренней энергии пара в механи-
Рис.
2.2. Схема идеального цикла Ренкина
паросиловой установки:
А
1 — парогенератор; 2 — турбина; 3 — электрический генератор; 4 — конденсатор; 5 — насос; ЛВС — пар; CDA — конденсат
В — подвод теплоты рабочему телу в парогенераторе, ВС — преобразование энергии пара в механическую энергию в турбине; CD — охлаждение пара в конденсаторе; DA — подача насосом конденсата в парогенераторческую, т. е. в турбине совершается полезная работа. Процесс расширения пара в турбине в идеальном цикле Ренкина (рис. 2.2) происходит по адиабате ВС. Далее отработанный в турбине пар конденсируется и из конденсатора охлаждающей водой отводится теплота. Конденсации пара соответствует участок CD. Конденсат питательным насосом подается в парогенератор, что сопровождается возрастанием давления воды при постоянном объеме, так как вода несжимаема. Этому процессу соответствует участок DA.
КПД идеального цикла Ренкина, как и любой тепловой машины, характеризуется отношением теплоты, затраченной на работу, ко всей полученной от нагревателя теплоте:
AT=(Qi — Q2)/Qj,
где Qi — количество теплоты, подведенное к рабочему телу в парогенераторе; Q2 — количество теплоты, отведенного охлаждающей водой в конденсаторе.
Эксергия. При анализе свойств тепловых машин обычно составляют энергетический баланс, иногда называемый тепловым балансом. Например, при рассмотрении тепловых станций приводится баланс теплоты, в котором, как правило, за 100% принимается теплота, получаемая при сжигании органического топлива, и далее указываются составляющие расхода этой теплоты на выработку электроэнергии, потери в различных элементах: паропроводах, конденсаторах, турбинах и т. д. При этом необходимо учитывать качество теплоты, характеризуемое эксергией — максимальной способностью материи к совершению работы в таком процессе, конечное состояние которого определяется условиями термодинамического равновесия с окружающей средой.
Количественно эксергия определяется отношением
Эк=(Т i Т 2 )/Т 1,
где Т1—температура теплоносителя, К; Тг — температура окружающей среды, К.
Работа А, кГм, которую можно получить за счет некоторого количества теплоты Q, связана с эксергией выражением
A=427Q3k.
Следовательно, качество теплоты, определяемое ее работоспособностью, отражается эксергией. Уменьшение потерь теплоты наиболее эффективно там, где эксергия больше. Очевидно, что чем ближе температура рабочего тела к температуре окружающей среды, тем практическая пригодность тепловой энергии ниже. В конденсаторах ТЭС температура рабочего тела близка к температуре окружающей среды, поэтому возникающие в них большие потери энергии отражают потери в других звеньях цепочки преобразований энергии и указывают на несовершенство тепловых процессов.
Качество энергии в конденсаторах низкое, его снижение происходит на предшествующих этапах преобразования энергии. Таким образом, тепловой баланс не позволяет выявить элементы тепловой установки, в которых протекают процессы, снижающие качество энергии.
Окружающая среда содержит, по существу, неограниченное количество теплоты, однако ее качество, определяемое практической пригодностью, в соответствии со вторым законом термодинамики равно нулю. Для оцен-
ки практической пригодности энергии, содержащейся в материи, важно знать не только количество эксергии, но и ее концентрацию, т. е. отношение эксергии к объему термодинамического агента. Чем выше концентрация эксергии, тем лучше показатели сооружения и эксплуатации энергетических установок.
КПД преобразователей энергии, определенные по использованию вещества. Оценка запасов энергоресурсов и показателей их добычи определяется эффективностью их полезного употребления. Усовершенствование технических установок, позволяющее более полно (т. е. с большим КПД) использовать первичные энергоресурсы, означает, что для получения одного и того же количества энергии требуется меньшее количество первичных ресурсов. Определяя КПД, вспомним, что согласно теории относительности, созданной А. Эйнштейном, масса тела зависит от скорости движения его:
m=mjV 1 —{vie)2,
где т0 — масса покоя, т. е. масса тела при скорости, равной нулю (о = 0); с=3-1010 см/с — скорость света.
Если скорость движения тела равна нулю, то т=т0. При увеличении скорости масса тела увеличивается, и в пределе, когда тело движется со скоростью света (v/c= 1), его масса равна бесконечности. При этом никакие конечные силы не в состоянии изменить траекторию движения тела.
А. Эйнштейн показал, что полная энергия тела и его масса связаны соотношением, имеющим универсальное значение:
Е—тс2.
В соответствии с этим соотношением энергия, отвечающая массе в 1 кг, равна 25 ТВ-ч, что значительно превышает полную потребность в электрической энергии всего населения мира в течение суток.
В результате аннигиляции, происходящей при столкновении электрона с позитроном, происходит уничтожение этих частиц и порождение двух у-квантов с энергией 0,51 МэВ каждый, что в точности равно энергии покоя электрона и позитрона — т0с2.
Если использование первичных ресурсов оценить несколько необычно, а именно учитывая их энергию, содержащуюся в массе вещества, согласно приведенному соотношению, то придется констатировать, что преоб-
КПД по веществу, вовлеченному в энергетический процесс, %
0,19-10-12
0,2-10-5
Уголь — 6400 т Нефть — 4600 м3 Газ — 536 000 м3
Требуемое количество энергоносителей для выработки 33,4 ГВт-ч (120-1012 Дж) электроэнергии
Вода — 700Х Х106 т
КПД по веществу, вовлеченному в энергетический процесс, %
Требуемое количество энергоносителей для выработки 33,4 ГВт • ч (120 • 101! Дж) электрвэнергии
Тип станции (мощность каждой станции 1 ГВт)
АЭС
ю-
■ 1,5-
Уран ■ 2,0 КГ
разование этих первичных ресурсов в электроэнергию на станциях различных типов (табл. 2.1) происходит с низким КПД. При этом наибольший КПД соответствует АЭС, а наименьший — ГЭС. Значения расхода энергоносителей и КПД, приведенные в табл. 2.1, определены для электростанций одинаковой мощности (1 ГВт), вырабатывающих за сутки 24 ГВт-ч (86,4-1012 Дж) энергии.
Расчет КПД по веществу можно производить следующим образом. Через турбины ГЭС мощностью 1 ГВт для получения энергии 120-1012 Дж необходимо пропустить 700-106 т воды. Эта масса воды обладает внутренней энергией 630-1026 Дж. Следовательно, КПД по веществу г]= 120-1012/(630-1026) 100% =0,19-10-12. Аналогично находится КПД для ТЭС: г) = 0,2-10—5 (см. табл. 2.1). На АЭС для получения этой же энергии необходимо только 1,5—2 кг обогащенного урана, при этом КПД оказывается равным 0,01. Однако следует учитывать, что при обогащении урановой руды из 1000 кг примерно 900 кг составят примеси.
Вопрос об увеличении КПД процессов получения энергии является актуальным. Увеличение КПД очень важно для нашей страны, где происходит быстрый рост
энергетики. Большое значение уменьшения потерь и повышения КПД не снижается тем обстоятельством, что СССР является одной из самых богатых стран мира по геологическим запасам топлива, которые по отношению к мировым составляют: по углю —более 50%, по газу — 40%, по торфу—60%.
ТЕПЛОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Тепловые конденсационные электрические станции преобразовывают энергию органического топлива вначале в механическую, а затем в электрическую. Механическую энергию упорядоченного вращения вала получают с помощью тепловых двигателей, преобразующих энергию неупорядоченного движения молекул пара или газа.
Все тепловые двигатели подразделяются: по виду используемого рабочего тела — пар или газ;
по способу преобразования тепловой энергии в механическую — поршневой или роторный (табл. 2.2). В поршневом способе для преобразования используется потенциальная энергия рабочего тела,
Таблица 2.2
Способ работы |
Рабочее тело |
|
пар |
газ |
|
Поршневой |
Паровая машина |
Двигатель внутрен |
|
|
него сгорания |
Роторный |
Паровая турбина |
Газовая турбина |
получаемая при его нагревании. В роторном способе используется кинетическая энергия движущихся с большой скоростью частиц рабочего тела.
Паровая машина была единственным двигателем, используемым в промышленности и на транспорте в XVIII и XIX вв. В настоящее время она практически не встречается, а широко применявшиеся в прошлом паровозы и пароходы почти полностью сняты с производства.
В настоящее время наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, используе
мые на автомобильном транспорте. В стационарной энергетике двигатели внутреннего сгорания находят ограниченное применение.
На современных мощных ТЭС устанавливают паровые турбины. Первая паровая турбина, предназначенная для вращения электрического трехфазного генератора, была установлена на Эльберфельдской электростанции в 1899 г. С тех пор началось развитие мощных паротурбинных электростанций.
В качестве тепловых двигателей на электрических станциях используют также газовые турбины.
Для повышения эффективности работы тепловых двигателей стремятся максимально увеличить температуру рабочего тела и его давление до значений, приемлемых по условиям механической прочности конструкционных материалов.
В
40°С. При этом давление пара резко падает.
На рис. 2.3 схематически показаны стадии преобразования первичной энергии органического топлива в электрическую.
Основные процессы теплового цикла паровых установок, как было показано ранее, происходят в следующих элементах: в парогенераторах — подвод теплоты, в турбинах — расширение пара, в конденсаторах— отвод теплоты, в турбинах — расширение пара, в конденсаторах — охлаждение. С помощью насосов высокого давления производится сжатие, при котором конденсат нагнетается в парогенератор.
Схема тепловой станции, приведенная на рис. 2.1, более подробно показана на рис. 2.4 и 2.5. Работа станции происходит следующим образом. Из бункера 1 (рис. 2.4) уголь поступает в дробильную установку 2, где он превращается в пыль. Угольная пыль вместе с
воздухом из воздуходувки 3' подается в топку 3. Теплота, получаемая при сжигании угля, используется для преобразования воды в пар в трубах 4. Вода по змеевику 5 накачивается насосом 14 в барабан котла 5'. Пар, нагретый потоком горячих газов, уходящих в трубу 6, при высокой температуре и высоком давлении поступает сначала в первую ступень турбины 7, а затем во вторую ступень 8. В турбине энергия пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора генератора 9, вырабатывающего электрическую энергию. Отработанный в турбине пар поступает в конденсатор 13, превращается в воду, которая насосом 14 подается в котел, и затем цикл превращения воды повторяется. Охлаждение пара в конденсаторе производится с помощью воды, забираемой из водоема (пруда или реки) 11, накачиваемой насосом 12 и вновь выбрасываемой в водоем. Продукты сгорания угля проходят через очистительные сооружения (не показанные на рис. 2.4), где выделяются зола, твердые частички несгоревшего угля и прочие примеси, а оставшиеся газы через трубу 6 выбрасываются в атмосферу. Электрическая энергия, получаемая от статора генератора, отдается в электрическую систему через выводы 10.
На рис. 2.5 показана общая схема получения теплоты и преобразования ее в электрическую энергию.
Генератор
Выдача электра' энергии
Подача
воздуха
Наступление угля^ | Склады \ угля
Мельница
Наступление продук- , пкв сжигания угля L>
Подача угольной пыли
Иосшуплет
пара
Котельный
агрегат
Тур5ина
Рис.
2.5. Схема технологического процесса
тепловой конденсационной электростанции
Рассмотрим дополнительно работу одного из основных элементов станции — парогенератора, в котором получают пар для питания станции. Современный парогенератор представляет собой сложное техническое сооружение больших размеров, высота которого соизмерима с высотой пятиэтажного дома. В топке парогенератора сжигается превращенный в мелкую пыль уголь, газ
или распыленная нефть при температуре 1500—2000°С. Для наиболее полного сжигания топлива с помощью вентилятора в больших количествах подается подогретый воздух. Появляющаяся в процессе сгорания топлива теплота нагревает воду, превращает ее в пар и увеличивает его температуру и давление до расчетных значений. Использованные горячие газы дымососами вытягиваются из парогенератора и подаются в очистительные устройства, а затем направляются в дымовую трубу. Вода, подаваемая в парогенератор, предварительно очищается от примесей, содержание которых допускается в меньшем количестве, чем в питьевой воде. Очистка воды производится в специальных устройствах — питателях.
По конструктивному выполнению парогенераторы подразделяют на барабанные и прямоточные.
В
барабанном
парогенераторе
(рис. 2.6) имеется стальной барабан 3,
в нижней части которого
Рис.
2.6. Схема работы ба- Рис. 2.7. Схема работы
пря- рабанного парогенератора моточного
парогенератора
находится вода, а в верхней части — пар. По циркуляционной трубе 2 вода поступает в трубки экрана 1, покрывающие стенки топки 7. Трубки экрана выполняют стальными, небольшого диаметра (примерно 40 мм снаружи и 32 мм внутри), для того чтобы они смогли выдержать большое давление пара. В крупном парогенераторе каждый час испаряются сотни тонн воды и поэтому трубки имеют общую длину до 50 км.
Чтобы повысить эффективность работы парогенерато-
ра, вода перед подачей в барабан нагревается в экономайзере 5, а воздух перед подачей в топку подогревается горячими газами в воздухоподогревателе 6. Выходящий из барабана пар дополнительно нагревается в пароперегревателе 4.
В барабанном парогенераторе происходит естественная циркуляция воды и пароводяной смеси за счет их разных плотностей. С увеличением температуры и давления пара уменьшается разность в плотностях воды и пара, что ухудшает их циркуляцию.
В прямоточном парогенераторе барабана нет. Циркуляция воды и пара создается насосами (рис. 2.7). Вода через водоподогреватель 3 поступает в трубы 1, расположенные в топке, превращается в пар, который затем подается в пароперегреватель 2 и далее в турбину. В воздухоподогревателе 4 происходит подогрев воздуха перед подачей его в топку. Прямоточные парогенераторы требуют качественного регулирования подачи воды. Кроме того, к питательной воде, используемой в парогенераторах этого типа, предъявляют очень высокие требования в отношении ее химической чистоты.
П
Прямоточные парогенераторы стали применяться в нашей стране в 30-е годы по инициативе Л. К- Рамзина, который разработал ряд оригинальных конструкций котлов.
Турбины. Полученный в парогенераторах перегретый пар при температуре ~600°С и давлении 30 МПа по паропроводам передается в сопла. Сопла предназначены для преобразования внутренней энергии пара в кинетическую энергию упорядоченного движения молекул.
Если перед входом в сопло пар имел некоторую начальную скорость Со и начальное давление р\ (рис. 2.8), то после выхода из сопла в результате расширения пара происходит увеличение его скорости до значения С\ и
уменьшение давления до значения р2. Температура пара также при этом значительно понижается.
После выхода из сопла пар подается на рабочие лопатки турбины. Если турбина активная, то между ее рабочими лопатками расширения пара не происходит, следовательно, давление пара не меняется (рис. 2.8). Абсолютная скорость движения пара уменьшается от С[ до С2 вследствие вращения турбины со скоростью V.
Конструктивно обычно турбина выполняется в виде нескольких ступеней, каждая из которых состоит из одного венца сопловых лопаток и одного венца рабочих лопаток. Сопловые и рабочие лопатки закреплены на окружностях одинакового радиуса.
У реактивной турбины или ступени происходит расширение пара, проходящего через каналы рабочих лопаток. В зависимости от показателей расширения
п
ара
в каналах турбины характеризуют
ступенями реактивности.
В настоящее время турбины выполняют многоступенчатыми, причем в одной и той же турбине могут быть как активные, так и реактивные (с различной степенью реактивности) ступени.
Изменение параметров пара в реактивной ступени турбины показано на рис. 2.9. В соплах тур- pt бины происходит частичное рас- — ширение пара до промежуточного давления р/. Дальнейшее расши- Рис. 2.9. Схема работы рение пара до давления р2 проис- реактивнои турбины ходит в каналах между лопатками. Абсолютная скорость пара в сопле увеличивается до значения с/, а в каналах между лопатками уменьшается из-за вращения лопаток до значения с2.
Общий вид лопаток мощной паровой турбины показан на рис. 2.10.
В реактивных турбинах помимо центробежных сил, возникающих при изменении скорости движения пара, на лопатки действуют реактивные силы, вызванные расширением пара.
Появление реактивной силы можно показать на следующем примере. Пусть в бак, установленный на тележ-
ке г(рис. 2.11), подведен пар под давлением, который в положении I равномерно действует на все стенки. Если убрать пробку, то равновесие бака сразу же нарушится. На правую стенку будет действовать неизменная сила, а сила, действующая на левую стенку, резко уменьшит
Рис.
2.10. Общий вид лопаток паровой турбины
Р
еактив-
ная сила
УУУ У/У/.
Рис.
2.11. Схема опыта, поясняющего возникновение
реактивной силы
ся, так как давление окружающей среды меньше, чем давление в баке. Пар устремится из бака, а тележка под действием реактивной силы начнет двигаться вправо (положение II).
Конденсаторы. Пар, выходящий из турбины, направляют для охлаждения и конденсации в специальное уст-
ройство, называемое конденсатором. Конденсатор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого имеется большое число латунных трубок. По трубкам протекает охлаждающая вода, поступающая в конденсатор обычно при температуре 10—15°С и выходящая из него при температуре 20—25°С. Пар обтекает трубки сверху вниз, конденсируется и снизу удаляется. Давление в конденсаторе поддерживается в пределах 3— 4 кПа, что достигается охлаждением пара.
Расход охлаждающей воды составляет примерно 50—100 кг на 1 кг пара. На электростанции мощностью 1 ГВт расходуется 40 м3/с охлаждающей воды, что примерно равно расходу воды в Москве-реке.
Если воду для охлаждения пара забирают из реки, подают в конденсатор, а затем сбрасывают в реку, то такую систему водоснабжения называют прямоточной. В случаях, когда воды в реке не хватает, сооружают пруд. С одной стороны пруда вода подается в конденсатор, а с другой стороны пруда сбрасывается нагретая в конденсаторе вода.
В
Рис. 2.12. Тепловой баланс конденсационной электрической станции:
Q и Q3JI — теплота, полученная при сжигании топлива, и теплота, превращенная в электроэнергию; Д<Зкн' AQr6, &QTp, AQKT — потери теплоты в конденсаторе, турбогенераторах, трубопроводах, котельном агрегате соответственно
замкнутых системах водоснабжения для охлаждения воды, нагретой в конденсаторе, сооружают градирни, представляющие собой устройства высотой примерно 50 м. Вода вытекает струйками из отверстий лотков, разбрызгивается и, стекая вниз, охлаждается. Внизу расположен бассейн, в котором вода собирается и затем насосами подается в конденсатор.Тепловой баланс конденсационной электрической станции. На ТЭС происходят многократные преобразования энергии, сопровождающиеся потерями. Экономичность процесса преобразования химической энергии топлива в электрическую и потери на различных стадиях производства можно выявить из анализа теплового баланса электрической станции. Если за 100% принять химическую энергию, получаемую при
сжигании угля в топках котлов, то в среднем только 25% этой энергии превращается в электрическую (рис. 2.12). Наибольшие потери теплоты происходят в конденсаторе. С охлаждающей водой конденсатора уносится 55% теплоты.
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Производство электрической энергии на ТЭС сопровождается большими потерями теплоты. В то же время многим отраслям промышленности, таким, как химическая, текстильная, пищевая, металлургическая, и ряду других теплота необходима для технологических целей. Для отопления жилых зданий требуется в значительном количестве горячая вода.
В нашей стране больше '/г всего добываемого топлива расходуется на тепловые нужды предприятий. Ориентировочное представление о потреблении теплоты в промышленности можно получить, рассмотрев потребности в нем какого-либо конкретного предприятия. Например, на автомобилестроительном заводе приблизительно 3U всей потребляемой теплоты идет на отопление, вентиляцию и бытовые нужды и только XU расходуется на производственные цели. Противоположная ситуация на азотнотуковом комбинате — предприятии химической промышленности. Здесь примерно 3/4 всей потребляемой теплоты расходуется на производственные цели. Удовлетворение потребностей в теплоте сооружением небольших индивидуальных котельных, как правило, не экономично, так как такие установки работают с небольшими КПД и технически менее совершенны, чем крупные установки современных мощных ТЭС.
В этих условиях естественно использовать пар, получаемый в парогенераторах на тепловых станциях, как для выработки электроэнергии, так и для теплофикации потребителей. Электростанции, выполняющие такие функции, называются теплоэлектроцентралями.
Отработанный в турбинах конденсационных станций пар имеет температуру 25—30°С, поэтому он не пригоден для использования в технологических процессах на пред- ч приятиях. Во многих производствах требуется пар, имеющий давление 0,5—0,9 МПа, а иногда и до 2 МПа для приведения в движение прессов, паровых молотов, турбин. Иногда требуется горячая вода, нагретая до температуры 70—150°С.
Для получения пара с необходимыми для потребителей параметрами используют специальные турбины с промежуточными отборами пара. В таких турбинах, после того как часть энергии пара израсходуется на приведение в движение турбины и параметры его понизятся, производится отбор некоторой доли пара для потребителей. Оставшаяся доля пара далее обычным способом используется в турбине и затем поступает в конденсатор. Поскольку для части пара перепад давления оказывается меньшим, несколько возрастает расход топлива на выработку электроэнергии. Так, если при перепаде давления от 9000 до 4 кПа на выработку 1 кВт-ч электроэнергии требуется 4 кг пара, то при увеличении давления отработанного пара до 120 кПа необходимое количество пара составляет 5,5 кг. Однако такое увеличение расхода пара на выработку электроэнергии на ТЭЦ и связанное с этим увеличение расхода топлива в конечном счете оказываются меньшими по вэл сравнению с расходом
т
<тп
Рис. 2.13. Тепловой баланс теплоэлектроцентрали:
Q, <2ЭЛ и QTn — теплота, полученная при сжигании топлива, превращенная в электроэнергию и использованная на теплофикацию соответственно; AQKH, AQt6, AQTp, AQKT — потери теплоты в конденсаторе, турбогенераторе, трубопроводах и котельном агрегате соответственно
оплива в случае раздельной выработки электроэнергии и выработки теплоты на небольших котельных установках.Благодаря более полному использованию тепловой энергии КПД ТЭЦ достигает 60—65%, а КПД КЭС — не более 40%. На рис. 2.13 приведен примерный тепловой баланс ТЭЦ.
Горячая вода и пар под давлением, достигающем в отдельных случаях 3 МПа, доставляются потребителям по трубопроводам. Совокупность трубопроводов, предназначенных для передачи теплоты, называется тепловой сетью.
Экономия топлива связана с совершенствованием тепловой изоляции, поэтому повышение ее качества относится к одной из важнейших задач теплофикации.
Эффективность работы системы теплоснабжения во многом зависит от рационального размещения ТЭЦ, ко
торые стремятся по возможности приблизить к крупным потребителям теплоты и электрической энергии, так как передача теплоты в виде пара неэкономична на расстояниях свыше 5—7 км. На решение вопроса о целесообразных местах расположения ТЭЦ в последнее время значительно влияет загрязнение ими окружающей среды.
Централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки теплоты и электрической энергии имеет большие преимущества: обеспечивает основную долю потребности в теплоте промышленного и жилищно- коммунального хозяйства, уменьшает расходование топливно-энергетических ресурсов, а также материальных и трудовых затрат в системах теплоснабжения.
Однако при максимальной централизации теплоснабжения на ТЭЦ можно выработать только 25—30% требуемой электроэнергии. Работа же конденсационных станций определяется только условиями выработки электроэнергии, что делает весьма благоприятными концентрацию больших электрических мощностей и позволяет быстро наращивать электроэнергетический потенциал страны. Поэтому в настоящее время и в будущем будут строиться конденсационные станции, несмотря на те преимущества, которые имеет выработка электроэнергии на ТЭЦ. Развитию теплофикации в СССР придается большое значение. Так, уже в начале девятой пятилетки установленная электрическая мощность теплофикационных агрегатов превысила 45 млн. кВт, что составило около '/з установленной мощности всех ТЭС страны, работающих на органическом топливе.
4. ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ
На отечественных ТЭС начинают широко использовать газотурбинные установки (ГТУ). В качестве рабочего тела в них используется смесь продуктов сгорания топлива с воздухом или нагретый воздух при большом давлении и высокой температуре. В ГТУ преобразуется теплота газов в кинетическую энергию вращения ротора турбины.
По конструктивному исполнению и принципу преобразования энергии газовые турбины не отличаются от паровых. Экономичность работы газовых турбин примерно такая же, как и двигателей внутреннего сгорания, а при очень высоких температурах рабочего газа экономич-
ность газовых турбин выше. Кроме того, газовые турбины более компактны, чем паровые турбины и двигатели внутреннего сгорания аналогичной мощности.
Особенно широкое распространение газовые турбины получили на транспорте. Применение газовых турбин в качестве основных элементов авиационных двигателей 1 позволило в современной авиации достичь больших скоростей, грузоподъемности и высоты полета. Газотурбо- локомотивы на железнодорожном транспорте конкурентоспособны с тепловозами, оборудованными поршневыми двигателями внутреннего сгорания.
Современные газовые турбины в основном работают на жидком топливе, однако кроме жидкого топлива может использоваться газообразное: как естественный природный горючий газ, так и искусственный газ, получаемый особым сжиганием твердых топлив ,любых видов.
Представляет практический интерес перспектива сжигания угля в местах его залегания. При этом под землю компрессорами в необходимом количестве подается воздух, производится специальное сжигание угля с образованием горючего газа, который затем подается по трубам к газотурбинным установкам. Впервые в мире такая опытная электростанция построена в Тульской области.
Работа газотурбинной установки осуществляется следующим образом. В камеру сгорания 1 подается жидкое или газообразное топливо и воздух (рис. 2.14, а). Получающиеся в камере сгорания газы 2 с высокой темпера-
т
_ топливо; рания подогревается в ре-
—X—X—X—X — воздух;
— продукты сгорания
ИС'
ПроДолже№
генераторе 7 отработанными в турбине горючими газами 8. Подогрев воздуха позволяет повысить эффективность сжигания топлива в камере сгорания.
Общий вид газотурбинной установки приведен на рис. 2.14.
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
Отработанные в ГТУ газы имеют высокую температуру, что неблагоприятно сказывается на КПД термодинамического цикла. Совмещение газо- и паротурбинных агрегатов таким образом, что в них происходит совместное использование теплоты, получаемой при сжигании топлива, позволяет на 8—10% повысить экономичность работы установки, называемой парогазовой, и снизить ее стоимость на 25%.
Парогазовые установки, использующие два вида рабочего тела — пар и газ — относятся к бинарным. В них
1 — парогенератор; 2 — компрессор; 3 — газовая турбина; 4 — генератор; 5 — паровая турбина; 6 — конденсатор; 7 — насос;
S—экономайзер; пар;
.... — вода и конденсат;
топливо; —X—X—X—
— воздух; —Ц—— продукты сгорания, — • — • — • — — охлаждающая вода
Рис.
2.16. Схема парогазовой установки с
выбросом отработанных газов в паровой
котел.
На схеме приняты те же обозначения, что и на рис. 2.15
часть теплоты, получаемой при сжигании топлива в па- регенераторе, расходуется на образование пара, который затем направляется в турбину (рис. 2.15). Охлажденные до температуры 650;—700°С газы попадают на рабочие лопатки газовой турбины. Отработанные в турбине газы
используются для подогрева питательной воды, что позволяет уменьшить расход топлива и повысить КПД всей установки, который может достичь примерно 44%.
Парогазовые установки могут работать также по схеме, в которой отработанные в газовой турбине газы поступают в паровой котел (рис. 2.16 — обозначения те же, что и на рис. 2.15). Газовая турбина в этом случае служит как бы частью паросиловой установки. В камере сгорания газотурбинной установки сжигается 30—40% топлива, а в парогенераторе — остальное топливо.
Газотурбинные установки могут работать только на жидком или газообразном топливе, так как продукты сгорания твердого топлива, содержащие золу и механические примеси, оказывают вредное влияние на лопатки газовой турбины. В газотурбинных установках, так же как и в обычных паросиловых установках, тепловая энергия преобразуется в механическую в турбинах и механическая энергия — в электрическую в генераторах. Эта схема электромеханического преобразования энергии требует использования материалов, способных выдерживать большие механические нагрузки при больших частотах вращения вала турбины и высоких температурах. Ограниченная прочность материалов вынуждает использовать пар при температурах не выше 600°С, в то время как температура сжигаемого топлива достигает 2000°С. Сокращение разницы этих температур позволит существенно повысить КПД тепловых установок.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Основой изучения работы ГЭС, преобразующих энергию воды в электрическую энергию, является наука, называемая гидравликой-, она включает в себя гидростатику, изучающую равновесие жидкостей, и гидродинамику, изучающую движение жидкостей.
Мощность потока воды, протекающего через некоторое сечение — створ, определяется расходом воды Q, высотой между уровнем воды в верхнем по течению бассейне (верхнем бьефе) и уровнем воды в нижнем по течению бассейне (нижнем бьефе) в месте сооружения плотины. Разность уровней верхнего и нижнего бассейнов называется напором. Мощность потока в створе (кВт) можно определить посредством расхода (м3/с) и напора (м):
/
В двигателях ГЭС можно использовать только часть
мощности потока воды в створе из-за/неизбежных потерь мощности в гидротехнических сооружениях, турбинах и генераторах, учитываемых коэффициентом полезного действия г]. Таким образом, приближенно мощность ГЭС
P = 9,81Q//t].
Напор Н увеличивают на равнинных реках с помощью плотины (рис. 2.17, а), а в горных местностях строят специальные обводные каналы, называемые деривационными (рис. 2.17, б).
В гидравлических турбинах преобразуется энергия воды в механическую энергию вращения вала турбины. Турбина называется активной, если используется динамическое давление воды, и реактивной, если используется статическое давление при реактивном (см. рис. 2.11) эффекте.
В ковшовой активной турбине (рис. 2.18, а) 1 потенциальная энергия гидростатического давления в суживающейся насадке —сопле — полностью превращается в кинетическую энергию движения воды. Рабочее колесо турбины выполнено в виде диска, по окружности которого расположены ковшеобразные лопасти (рис. 2.18, б). Вода, огибая поверхности лопастей, меняет направление движения. При этом возникают центробежные силы, действующие на поверхности лопастей, и энергия движения воды преобразуется в энергию вращения колеса турбины.
Если скорость движения воды, вытекающей из турбины, равна нулю, то вся кинетическая энергия воды, не считая потерь, превращается в механическую энергию турбины.
Внутри сопла расположена регулирующая игла (рис. 2.18), перемещением которой меняется выходное сечение сопла, а следовательно, и расход воды.
В реактивной гидравлической турбине на лопастях рабочего колеса преобразуется как кинетическая, так и потенциальная энергия воды в механическую энергию турбины. Вода, поступающая на рабочее колесо турбины, обладает избыточным давлением, которое по мере протекания воды по проточному тракту рабочего колеса уменьшается. При этом вода оказывает реактивное дав-
\
\ • л
ление на лопасти турбины и слагающая потенциальной энергии воды превращается в механическую энергию рабочего колеса турбины.
З
а
счет кривизны лопастей изменяется
направление потока воды, при котором,
как и в активной турбине, кинетическая
энергия воды в результате действия
центробежных сил превращается в
механическую энергию
Рис.
2.17. Схема создания напора: а
— с помощью плотины; б—
с помощью деривационного канала: 1
— канал; 2
—
напорный бассейн; 3
— турбинные водоводы; 4
— здание ГЭС; 5 — русло реки; 6
— плотина
Рис.
2.18. Схема работы активной турбины:
а
— схема турбинной установки; б
— рабочее колесо; 1
— верхний бьеф; 2
— трубопровод; 3
—
сопло; 4
—
рабочее колесо; 5 — кожух;
6
— отклонитель; 7 — лопасти (ковши)
турбины. Рабочее колесо реактивной турбины в отличие от активной полностью находится в воде, т. е. поток воды поступает одновременно на все лопасти рабочего колеса. Различные конструкции рабочих колес реактивных турбин показаны на рис. 2.19.
Рис.
2.19. Общий вид рабочих колес реактивных
турбин: а
— радиально-осевая, 6
— пропеллерная; в
— поворотно-лопастная; г
— двухперовая; д
— диагональная
У радиально-осевых турбин лопасти рабочего колеса имеют сложную кривизну, поэтому вода, поступающая с направляющего аппарата, постепенно меняет направление с радиального на осевое. Такие турбины используют в широком диапазоне напоров от 30 до 600 м. В настоящее время созданы уникальные радиально-осевые турбины мощностью 700 МВт.
Пропеллерные турбины обладают простой конструкцией и высоким КПД, однако у них с изменением нагрузки КПД резко уменьшается.
У поворотно-лопастных гидротурбин в отличие от пропеллерных лопасти рабочего колеса поворачиваются при изменении режима работы для поддержания высокого значения КПД.
Двухперовые турбины имеют спаренные рабочие лопасти, что позволяет повысить расход воды. Широкое применение их ограничено конструктивными сложностями. Сложная конструкция свойственна также диа-
ГВБ макс
макс
ГНБ мин
Рис. 2.20. Поперечные разрезы гидр оэлектростанций: а — русловой станции: 1 — затвор водосбора; 2 — паз ремонтного затвора; 3 — основной затвор турбинного водовода; 4 — генератор; 5 — трансформатор; 6 — аварийный затвор; 7 — турбина;
ГВБ, ГНБ — горизонты верхнего и нижнего бьефа; путь воды; б—
п
риплотинной
станции: / — провода на ОРУ; 2
—
плоский затвор; 3
— машинный зал; 4
— генератор; 5
— спиральная камера; 6
— отсасывающая труба; 7 ~ турбина
радиально-осевого типа; 8
— турбинный водовод; 9
— глубинный водоприемник; 10
—
решетка; И
— подъемный механизм щитов
Рис. 2.21. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина (руслового типа]:
а — разрез: / — верхний бьеф; 2 — генераторы; 3 — нижний бьеф; б — сравнение ГЭС (объем 4,5 млн. м3) с Исаакиевским собором в Ленинграде (объем 310 тыс. м3) и Московским государственным университетом (объем
2,6 млн. м3)
тональным турбинам, у которых рабочие лопасти поворачиваются относительно своих осей.
Радиально-осевые турбины установлены на Братской, Красноярской ГЭС и др. Поворотно-лопастными турбинами оборудованы Куйбышевская, Волгоградская, Каховская и Кременчугская ГЭС и др.
На электрических станциях турбина и генератор связаны общим валом. Частоты их вращения не могут выбираться произвольно. Они зависят от числа пар полюсов ротора генератора и частоты переменного тока, которая должна соответствовать стандартной. Кроме того, необходимо учитывать, что при небольших частотах вращения турбины получаются громоздкими и дорогими. Чтобы получить скорости агрегатов, близкие к оптимальным, при больших напорах используют турбины с малыми
значениями коэффициента быстроходности, а при небольших напорах — с большими значениями этого коэффициента.
Разнообразие природных условий, в которых сооружаются ГЭС, определяет разнообразие конструктивного исполнения турбин. Мощности турбин изменяются от нескольких киловатт до 500 МВт, а частота вращения изменяется от 162/з до 1500 мин-1.
В последнее время стали применяться горизонтальные агрегаты (капсульные), в которых генератор заключен в герметичную капсулу, обтекаемую водой. КПД таких агрегатов выше (95—96%) благодаря лучшим гидравлическим условиям обтекания. Такими агрегатами оборудованы, например, Киевская и Каневская ГЭС.
При сооружении ГЭС обычно решают комплекс народнохозяйственных задач, в который помимо выработки электрической энергии входит регулирование стока воды и улучшение судоходства реки, создание орошаемых массивов, развитие энергоемких производств, использующих местное сырье, и т. д.
На равнинных реках ГЭС с плотинной схемой концентрации напора разделяются на два типа: русловые и при-
Рис.
2.22. Общий вид Саяно-Шушенской ГЭС
(приплотинного типа) мощностью 6400 МВт
^у
Здание
плотинные. При напоре до 30 м здание станции, как и плотина, воспринимает напор и располагается в русле реки (рис. 2.20, а). Такие ГЭС называются русловыми. Так как с ростом напора увеличивается объем строительных работ по сооружению зданий русловых гидроэлектростанций, то при напорах, превышающих 25—30 м, здание станции помещается за плотиной (рис. 2.20, б). Такие ГЭС называются приплотинными. На них весь напор воспринимается плотиной.
В настоящее время на равнинных реках сооружают станции, напор которых достигает 100 м, например на Братской ГЭС, построенной на Ангаре, и на Асуанской ГЭС, построенной в Египте.
На рис. 2.21 показана Волжская ГЭС имени В. И. Ленина, а на рис. 2.22 — Саяно-Шушенская ГЭС на р. Енисей, у которой высота плотины составляет 240 м и вода по водоводам поступает к 10 турбинам, вращающим электрические генераторы мощностью по 640 МВт каждый.
АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Производство электроэнергии на электрических станциях и ее потребление различными приемниками представляют собой процессы, взаимосвязанные таким образом, что в силу физических закономерностей мощность потребления электроэнергии в какой-либо момент времени должна быть равна генерируемой мощности.
При идеальном равномерном потреблении электроэнергии должна происходить равномерная работа определенного числа электростанций. В действительности работа большинства отдельных электроприемников неравномерна и суммарное потребление электроэнергии также неравномерно. Можно привести множество примеров неравномерности работы установок и приборов, потребляющих электроэнергию. Завод, работающий в одну или две смены, неравномерно потребляет электрическую энергию в течение суток. В ночное время потребляемая им мощность близка к нулю. Улицы и квартиры освещают только в определенные часы суток. Работа электробытовых приборов, вентиляторов, пылесосов, электрических печей, нагревательных приборов, телевизоров, радиоприемников, электробритв также неравномерна. В утренние и вечерние часы коммунальная нагрузка наибольшая.
График нагрузки некоторого района или города, представляющий собой изменение во времени суммарной мощности всех потребителей, имеет провалы и максимумы. Это означает, что в одни часы суток требуется большая суммарная мощность генераторов, а в другие часы часть генераторов или электростанций должна быть отключена или должна работать с уменьшенной нагрузкой. Число электростанций и их мощность определяются относительно непродолжительным максимумом нагрузки потребителей. Это приводит к недоиспользованию оборудования и удорожанию энергосистем. Так, снижение числа часов использования установленной мощности крупных ТЭС с 6000 до 4000 ч в год приводит к возрастанию себестоимости вырабатываемой электроэнергии на 30—35%.
Анализ тенденций в потреблении электрической энергии показывает, что в дальнейшем неравномерность потребления будет увеличиваться по мере роста благосостояния населения и связанного с ним увеличения коммунально-бытовой нагрузки, по мере повышения электровооруженности труда. Сокращение числа рабочих дней в неделе также способствует повышению неравномерности потребления электроэнергии. Такое положение характерно не только для нашей страны. В большинстве стран Западной Европы неравномерность в потреблении электроэнергии такова, что в течение часа изменение нагрузки достигает 30% от максимальной мощности и в перспективе также ожидается увеличение неравномерности. Кардинально изменить характер потребления электроэнергии очень трудно, так как он зависит от установившегося ритма жизни людей и ряда не зависящих от людей объективных обстоятельств. Например, нельзя изменить того факта, что электрическое освещение нужно в вечерние часы с наступлением темноты.
Энергетики по возможности принимают меры по выравниванию графика суммарной нагрузки потребителей. Так, вводится дифференцированная стоимость электроэнергии в зависимости от того, в какой период времени она потребляется. Если электроэнергия потребляется в моменты максимумов нагрузки, то и стоимость ее устанавливается выше. Это повышает заинтересованность потребителей в таких перестройках работы, которые бы способствовали уменьшению электрической нагрузки в моменты максимумов потребления в энергосистеме. В целом возможности выравнивания потребления электроэнергии невелики. Следовательно, электроэнергетиче
ские системы должны быть достаточно маневренными, способными быстро изменять мощность электростанций.
В промышленно развитых странах большая часть электроэнергии (80%) вырабатывается на ТЭС, для которых наиболее желателен равномерный график нагрузки. На агрегатах этих станций невыгодно проводить регулирование мощности. Обычные паровые котлы и турбины на этих станциях допускают изменение нагрузки всего на 10—15% 1.
Периодические включения и отключения ТЭС не позволяют решить задачу регулирования мощности из-за большой продолжительности этих процессов. На запуск тепловой станции в лучшем случае требуются часы. Кроме того, работа крупных ТЭС в резко переменном режиме нежелательна, так как приводит к повышенному расходу топлива, повышенному износу теплосилового оборудования и, следовательно, снижению его надежности. Следует учесть также, что ТЭС с высокими параметрами пара имеют некоторые минимальные технически возможные рабочие мощности, составляющие 50—70% от номинальной мощности оборудования. Все это относится не только к ТЭС, но и к АЭС. Поэтому в настоящее время и в ближайшем будущем дефицит в маневренных мощностях («пик» нагрузки) покрывается ГЭС, у которых набор полной мощности с нуля можно произвести за 1—2 мин. Однако в европейской части СССР степень использования экономически эффективных гидроэнергоресурсов уже превысила 40%. Оставшаяся неиспользованной часть ресурсов относится к периферийным районам и небольшим водотокам.
Регулирование мощности ГЭС производится следующим образом. В периоды времени, когда в системе имеются провалы нагрузки, ГЭС работают с незначительной мощностью и вода заполняет водохранилище. При этом запасается энергия. С наступлением пиков включаются агрегаты станции и вырабатывается энергия.
Накопление энергии в водохранилищах на равнинных реках приводит к затоплению обширных территорий, что во многих случаях крайне нежелательно. Небольшие реки малопригодны для регулирования мощности в системе, так как они не успевают заполнить водой водохранилище.
Задачу снятия пиков решают гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), работающие следующим образом (рис. 2.23). В интервалы времени, когда электрическая нагрузка в объединенных системах минимальна, ГАЭС перекачивает воду из нижнего водохранилища в верхнее и потребляет при этом электроэнергию из системы (рис. 2.23, а). В режиме непродолжительных «пиков» — максимальных значений нагрузки — Г АЭС работает в генераторном режиме и расходует запасенную в верхнем водохранилище воду.
В
европейской части СССР возможно
сооружение до 200 ГАЭС.
В
Рис. 2.23. Схема работы гидроаккумулирующей станции:
а — схема станции: 1 — верхний бассейн; 2 — водовод; 3 — здание ГАЭС; 4 — нижний бассейн; б, в и г — компоновка агрегатов станции четырехмашинная, трехмашинная и двухмашинная
энергосистемах, расположенных в центральной, северо-западной и южной частях, где имеется наибольший дефицит маневренной мощности, естественные перепады рельефа позволяют сооружать станции с небольшим напором (80—110 м).На первых ГАЭС для выработки электроэнергии использовали турбины Т и генераторы Г, а для перекачки воды в верхний бассейн — электрические двигатели Д и насосы Н (рис. 2.23,6). Такие станции называли четырехмашинными — по числу устанавливаемых машин. В силу независимости работы генератора и насоса иногда четырехмашинная схема оказывается экономически наиболее выгодной. Совмещение функций генератора и двигателя привело к трехмашинной компоновке ГАЭС (рис. 2.23, в).
ГАЭС стали особенно эффективными после появления обратимых гидротурбин, выполняющих функции и турбин, и насосов (рис. 2.23, г). Число машин при этом сведено к двум. Однако станции с двухмашинной компоновкой имеют более низкое значение КПД из-за необходимости создавать в насосном режиме примерно в
1,3—1,4 раза больший напор на преодоление трения в водоводах. В генераторном режиме напор из-за трения в водоводах меньше. Для того чтобы агрегат одинаково эффективно работал как в генераторном, так и в насосном режимах, можно в насосном режиме увеличить его частоту вращения.
Применение разных частот вращения в обратимых генераторах привело к усложнению и удорожанию их конструкции.
КПД агрегата можно повысить также, устанавливая в насосном режиме более крутой угол наклона лопастей турбины.
При реверсивной работе агрегатов возникает ряд технических и эксплуатационных трудностей, например, связанных с охлаждением. Предназначенные для охлаждения вентиляторы успешно работают только в одном направлении вращения.
Перспективы применения ГАЭС во многом зависят от КПД, под которым применительно к этим станциям понимается отношение энергии, выработанной станцией в генераторном режиме, к энергии, израсходованной в насосном режиме.
Первые ГАЭС в начале XX в. имели КПД не выше 40%, У современных ГАЭС КПД составляет 70—75%. К преимуществам ГАЭС кроме относительно высокого значения КПД относится также и низкая стоимость строительных работ. В отличие от обычных ГЭС здесь нет необходимости перекрывать реки, возводить высокие плотины с длинными туннелями и т. п.
Ориентировочно на 1 кВт установленной мощности на крупных речных ГЭС требуется 10 м3 бетона, а на крупных ГАЭС — всего лишь несколько десятых кубометров бетона.
ГАЭС и ветровые электростанции, отличающиеся непостоянством вырабатываемой мощности, удачно сочетаются между собой. При этом трудно рассчитывать на мощность ветровых станций в часы «пик» в энергосистеме. Если же вырабатываемую на этих станциях электроэнергию запасать на ГАЭС в виде воды, перекачиваемой в верхний бассейн, то выработанная на ветровых электростанциях за какой-либо промежуток времени энергия может быть использована в соответствии с потребностями системы.
Преимущества ГАЭС позволяют широко применять их для аккумулирования энергии.
Механические
установки, аккумулирующие энергию. В
пиковые
часы потребления электроэнергии наряду
с ГАЭС можно использовать супермаховики.
Супермаховик
— это маховик, который можно разгонять
до огромной скорости, не боясь его
разрыва. Он состоит из концентрических
колец, навитых из кварцевого волокна и
насаженных друг на друга с небольшими
зазорами, заполненными эластичным
веществом типа резины для предохранения
обода от расслоения. Супермаховик
соединен с валом генератора и помещен
в герметичный корпус, в котором
поддерживается вакуум. Устройство
работает как генератор, когда возрастает
потребление энергии в системе, и как
электродвигатель, когда энергию
целесообразно аккумулиро-
Рис.
2.24. Схема агрегата, аккумулирующего
механическую энергию:
I
—
супермаховик; 2
—
мотор-генератор; 3
— подшипник; 4
—
камера супермаховика
вать.
По некоторым расчетам, затраты на 1 кВт
установленной мощности супермаховика
меньше, чем при гидроаккумулировании.
Разработан проект супермаховика массой
1,96 МН и диаметром 5 м, в котором
предусматривается накопление энергии
до 20 МВт-ч. Рабочая частота вращения
супермаховика — 3500 мин-1.
На
рис. 2.24 показан проект установки с
аккумулирующим энергию супермаховиком.
Возможны аккумулирующие установки, создающие запас сжатого воздуха. Энергию этого воздуха Эв можно использовать для приведения в действие турбин, вращающих генераторы, которые в пик нагрузки будут отдавать энергию Эв в сеть.
Электрические установки, аккумулирующие электроэнергию. Такие установки в виде индуктивных или емкостных накопителей могут подключаться через выпрямитель к сети переменного тока. Индуктивные — получают заряд Эь=Ы2/2, где I — выпрямленный ток; L — индуктивность. Емкостной — заряжается до величины Эс — CU2/2, где U — выпрямленное напряжение; С — емкость конденсаторов.
Для уменьшения потерь и длительного сохранения накопленной энергии применяются специальные мероприятия (охлаждение, уменьшение активного сопротивления, увеличение L и С и т. д.). Накопленная энергия Эь или Эс отдается в сеть через преобразователь в виде энергии переменного тока.
ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Энергия морских приливов, или, как иногда ее называют, «лунная энергия», известна человечеству со времен глубокой древности. Эта энергия еще в далекие исторические эпохи использовалась для приведения в движение различных механизмов, в особенности мельниц. В Германии с помощью энергии приливной волны орошали поля, в Канаде — пилили дрова. В Англии приливная водоподъемная машина служила в прошлом веке для снабжения Лондона водой.
Существует огромное количество остроумных проектов приливных технических установок. Только во Франции к 1918 г. было опубликовано более 200 таких патентов. В начале XX в. предпринимались попытки сооружения мощных приливных электростанций. В США в 1935 г. было начато строительство ПЭС Кводди мощностью 200 тыс. кВт. Вскоре строительство, на которое ушло 7 млн. долл., было прекращено из-за выявившейся высокой стоимости электроэнергии (на 33% больше стоимости на тепловой станции). По составленному в 1940г. в СССР проекту Кислогубская ПЭС вырабатывала бы электроэнергию стоимостью в 2 раза большей, чем у речных электростанций.
Приливные электрические станции (ПЭС) выгодно отличаются от ГЭС тем, что их работа определяется космическими явлениями и не зависит от многочисленных погодных условий, определяемых случайными факторами.
Наиболее существенный недостаток ПЭС — неравномерность их работы. Неравномерность приливной энергии в течение лунных суток и лунного месяца, отличающихся от солнечных, не позволяет систематически использовать ее в периоды максимального потребления в системах. Можно компенсировать неравномерность работы ПЭС, совместив ее с ГАЭС. В то время, когда имеется избыточная мощность ПЭС, ГАЭС работает в насосном режиме, потребляя эту мощность и перекачивая воду в верхний бассейн. Во время спадов в работе ПЭС в генераторном режиме работает ГАЭС, выдавая электроэнергию в систему. В техническом отношении такой проект удачен, но дорогостоящ, так как требуется большая установленная мощность электрических машин.
Также удачно ПЭС может сочетаться с речной ГЭС, имеющей водохранилище. При совместной работе ГЭС увеличивает мощность при спаде мощности ПЭС и ее остановке; в то время как ПЭС работает с достаточно большой мощностью, ГЭС запасает воду в водохранилище. Таким образом, можно уменьшить как суточную, так и сезонную неравномерность работы ПЭС.
ПЭС работают в условиях быстрого изменения напора, поэтому их турбины должны иметь высокие КПД при переменных напорах. В настоящее время создана достаточно совершенная и компактная горизонтальная турбина двойного действия. Электрический генератор и часть деталей турбины заключены в водонепроницаемую капсулу и весь гидроагрегат погружен в воду.
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Первая в мире АЭС была введена в эксплуатацию в г. Обнинске (СССР) 27 июня 1954 г., о чем сообщило Московское радио. Затем сообщение об успешно завершенных работах по созданию первой промышленной электростанции на атомной энергии было передано зарубежными информационными агентствами, прокомментировано радио и прессой, воспринято как сенсация.
На АЭС энергия, получаемая в результате деления ядер урана на осколки, превращается в тепловую энергию пара или газа, затем в электрическую энергию, т. е. в энергию движения электронов в проводнике. Деление ядер урана происходит при бомбардировке их нейтронами, в результате чего получаются осколки ядер, обычно неодинаковые по массе, нейтроны и другие продукты деления, которые разлетаются в разные стороны с огромными скоростями и имеют, следовательно, большие кинетические энергии. Получаемая при делении ядер энергия почти полностью превращается в теплоту. Установка, в которой происходит управляемая цепная ядерная реакция деления, называется ядерным реактором.
Обычные ТЭС принципиально отличаются от АЭС только тем, что рабочее тело на них получает теплоту в парогенераторах при сжигании органического топлива (на АЭС — в ядерных реакторах). Для подогревания воды и превращения ее в пар в ТЭС используется теплота, получаемая при сжигании угля, а в АЭС (рис. 2.25) — теплота, получаемая с помощью управляемой ядерной реакции деления.
Общий вид современной АЭС показан на рис. 2.26, а. Основной элемент станции — ядерный реактор — состоит из активной зоны, отражателя, системы охлаждения, системы управления, регулирования и контроля, корпуса и биологической защиты.
В рабочие каналы активной зоны помещают ядерное топливо в виде урановых или плутониевых стержней, покрытых герметичной металлической оболочкой. В этих стержнях и происходит ядерная реакция, сопровождаемая выделением большого количества тепловой энергии. Поэтому стержни с ядерным топливом называют тепловыделяющими элементами или сокращенно твэла- ми. Количество твэлов в активной зоне доходит до нескольких тысяч.
В активную зону помещают замедлитель нейтронов, через нее также проходит теплоноситель, под которым понимают вещество, служащее для отвода теплоты. В качестве теплоносителя используется обычная вода, тяжелая вода, водяной пар, жидкие металлы, некоторые инертные газы (углекислый газ, гелий). Теплоноситель с помощью принудительной циркуляции омывает в рабочих каналах поверхности твэлов, нагревается и уносит теплоту для дальнейшего использования. Активная зона окружена отражателем, который возвращает в нее вылетающие нейтроны.
Мощность энергетического реактора определяется возможностями быстрого отвода теплоты из активной зоны. Основная часть энергии, выделяющейся при ядерной реакции в твэлах, идет на нагревание ядерного топлива, а небольшая часть — на нагревание замедлителя. Поскольку отвод теплоты происходит за счет конвективного теплообмена, то для повышения его интенсивности следует увеличивать скорость движения теплоносителя. Так,
скорость движения воды в активной зоне составляет примерно 3—7 м/с, а скорость газов — 30—80 м/с.
Управление реактором производится с помощью специальных стержней, поглощающих нейтроны. Стержни вводятся в активную зону и изменяют поток нейтронов, а следовательно, и интенсивность ядерной реакции.
Теплота, выделяемая в реакторе, может передаваться рабочему телу теплового двигателя (турбины) по одноконтурной (рис. 2.26, б), двухконтурной (рис. 2.26, в) и трехконтурной (рис. 2.26, г) схемам.
Каждый контур представляет собой замкнутую систему. Многоконтурная схема обеспечивает радиационную безопасность и создает удобства для обслуживания оборудования. Выбор числа контуров определяется в зависимости от типа реактора и свойств теплоносителя, характеризующих его пригодность для использования в качестве рабочего тела в турбине.
При работе АЭС по двухконтурной схеме нагретый в реакторе теплоноситель отдает теплоту рабочему телу в парогенераторе. Если в качестве теплоносителя используется вода, то она охлаждается в парогенераторе на 15— 40°С. Теплоносители в виде жидкостей и газов охлаждаются в парогенераторах значительнее, иногда на несколько сотен градусов.
Рис.
2.26. Общий вид и схемы работы АЭС:
а
— общий вид атомной электростанции:
1хранилища
топлива; 2
—
реакторные здания; 3
— машинный зал; 4
— электрическая подстанция; 5 —
хранилище жидких отходов; б,
в, г —
схемы работы одно-, двух-, трехконтурных
АЭС: / — реактор с первичной биологической
защитой; 2
—
вторичная биологическая защита; 3
— турбина; 4
— электрический генератор; 5
— конденсатор или газоохладитель; 6
— насос или компрессор; 7 — регенеративный
теплообменник; 8
— циркуляционный
насос; 9
—
парогенератор; 10
—
промежуточный
теплообменник
Первый контур радиоактивен и поэтому целиком находится внутри биологической защиты. Во втором контуре рабочее тело — вода и пар — нигде не соприкасается с радиоактивным теплоносителем первого контура, поэтому с ним можно обращаться так же, как и на обычных ТЭС.
В качестве теплоносителя на первой АЭС используется вода (рис. 2.27). Чтобы в парогенераторе вода первого контура нагревала воду второго контура, превращала ее в пар и при этом не испарялась, в этом контуре используется повышенное давление, так как при этом температура кипения воды также повышается. С увеличением давления температура кипения воды изменяется следующим образом: при р— 101,3 кПа значение £Кип=100°С, а при р= 1013 кПа значение /Кип=180°С. В графитовый замедлитель помещены подвижные кадмиевые стержни- поглотители, которые автоматически регулируют процесс распада путем большего или меньшего погружения.
В теплообменнике исполь-
S)
з
|
|
|
|
О ' |
J з- |
|
|
|
|
^1 Ws |
|
7 |
-L |
|
|
©
уется
противоток, что дает возможность
нагревать рабочее тело второго контура
до 260°С и охлаждать воду первого
контура до 130°С.
Б
Рис. 2.26. Продолжение
иологическая защита выполняет функции изоляции реактора от окружающего пространства, т. е. от проникновения за пределы реактора мощных потоков нейтронов, а-, р-, у-лучей и осколков деления. Защита реактора выполняется в виде толстого слоя (до нескольких метров) бетона с внутренними каналами, по которым циркулирует вода или воздух для отвода теплоты. Количество этой теплоты равно 3—5% от всей выделенной в реакторе энергии. Из-за относительно низкой температуры оно в дальнейшем не используется.
Защита должна ограничивать уровни излучений до значений, не превышающих допустимых доз как при работе реактора, так и при его останове.
Биологическая защита, в первую очередь, предназначается для создания безопасных условий работы обслу-
Рис.
2.27.
Схема первой АЭС:
/
— графитовый замедлитель; 2 —стержни
реактора; 3
— кольцевой
коллектор; 4
—
подогреватель; 5
—
парогенератор;
6
— пароперегреватель; 7
—
туроина; 8
—
конденсатор; 9
— насос второго контура; 10
— компенсатор; 11
— насос первого контура; 12
— стальной кожух; 13
— графитовый отражатель; 14
— бетонная защита
живающего персонала. Поэтому все излучающие устройства (первый контур) помещаются внутри защитной оболочки.
Воспроизводство ядерного горючего. Цепную реакцию деления ядер можно получить с помощью изотопа урана 235U. В природе встречаются два вида изотопа урана — 235U и 238U — в существенно неодинаковом количестве. Запасы 238U составляют 99,3% от общих запасов урана, запасы 235U — всего лишь 0,7%.
Ядро 235U чрезвычайно неустойчиво и делится при попадании в него нейтронов любых энергий. Ядро 238U устойчиво и делится только при попадании быстрых нейтронов (обладающих большой энергией). Выделение нейтронов при делении 238U невелико, и вызвать цепную реакцию этого изотопа урана невозможно.
Вероятность захвата нейтронов ядрами в значительной степени зависит от скорости нейтронов. По аналогии с определением вероятности попадания в сечение выделенной фигуры, которая возрастает с увеличением площади сечения, вероятность захвата ядром нейтрона характеризуется сечением захвата. Непосредственно в момент деления ядер урана скорость нейтронов примерно равна 20 000 км/с, при этом сечение захвата нейтронов ядрами 235U мало. Поэтому нейтроны необходимо замедлить, пропустив их через вещество из легких элементов, не поглощающих нейтроны: воду, тяжелую воду, графит, бериллий.
При скорости нейтронов —v = 30 км/с наступает резонансный захват нейтронов ядрами урана 238U, которые образуют плутоний 239Ри, сходный по ядерным характеристикам с ураном 235U. Дальнейшее снижение скорости нейтронов вызывает уменьшение сечения захвата ядрами 238U и увеличение его ядрами 235U. Нейтроны, имеющие скорости около 2 км/с, называются тепловыми. Сечение захвата тепловых нейтронов ядрами 235U в 20 000 раз больше, чем ядер 238U. Тепловые нейтроны могут вызывать цепную реакцию у природного (необогащенного) урана.
При делении одного ядра урана выделяется 200 МэВ энергии, причем 1 эВ — это энергия, которую получает частица с зарядом, равным заряду электрона при прохождении разности потенциалов в 1 В: 1эВ=1е-1ВХ Х1,6-10-12 эрг=4,45-10-26 кВт-ч; 1 эВ — основная единица измерения энергии в ядерной и атомной физике.
В 1 г урана содержится 2,6-1021 ядер, при делении которых можно получить 23,2 МВт-ч энергии. При сжигании 1 г угля получается всего 7—8 Вт-ч энергии.
При захвате нейтронов ядрами 238U и 232Th образуются плутоний 239Ри и уран 233U, способные создавать цепные реакции деления и, следовательно, рассматриваемые как ядерное топливо. Такое ядерное топливо получают в специальных реакторах-размножителях.
В ядерной физике «размножителем» называют реактор, который на 1 атом сожженного топлива производит свыше одного расщепляющегося атома. Изотопы 232Th и 238U называют воспроизводящими. Деление одного ядра 235U в среднем сопровождается выделением 2,5 нейтрона, из которых один нейтрон необходим для поддержания цепной реакции, а оставшиеся 1,5 нейтрона используются для поглощения неделящимися ядрами.
Урановый цикл размножения на быстрых нейтронах показан на рис. 2.28. В СССР в 1973 г. в г. Шевченко начала работать первая в мире промышленная АЭС на быстрых нейтронах.
Перспективы атомных электростанций. Доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в перспективе будет возрастать. Мнения ведущих специалистов в раз-
ВоспроизВодящий
Период '■>7ЛД/1ас'
изо
man полураспада
паВ?
гз°ня
Нейтрон /^А*мин/^\
Кинетическая
энергия
Продукты
деления
Нейтроны
Рис.
2.28. Урановый цикл размножения на быстрых
нейтронах
личных странах сильно расходятся в отношении количественной оценки перспектив развития атомной энергетики.
Реакторы, работающие на медленных нейтронах: во- до-водяные, кипящие водяные, газографитовые, уран- графитовые, тяжеловодяные и др., не позволяют наиболее эффективно использовать ядерное горючее. Реакторы на быстрых нейтронах обладают возможностью воспроизводства ядерного горючего с коэффициентом воспроизводства, достигшим 1,4 и выше, и временем удвоения ядерного горючего менее 10 лет. Но все же это время пока велико. Требуется 8—10 лет, чтобы получить плутоний, необходимый для построения аналогичного реактора на быстрых нейтронах.
Один из важных вопросов ядерной энергетики состоит в выборе природного или обогащенного урана. В СССР применяется обогащенный уран, так как это позволяет лучше использовать ядерное горючее — более полно его выжигать —и осуществлять более широкий выбор конструкционных материалов, замедлителей нейтронов и теплоносителей.
Назовем основные преимущества атомной энергетики:
АЭС почти не зависят от месторасположения источников сырья вследствие компактности ядерного топлива и легкой его транспортировки. Однако для охлаждения АЭС необходим мощный источник воды (морской или пресной);
сооружение мощных энергетических блоков имеет благоприятные перспективы, так как один реактор может дать электрическую мощность около 2 ГВт;
малый расход горючего не требует загрузки транспорта;
АЭС практически не загрязняют окружающую среду.
Надежность АЭС. В связи с широким строительством АЭС возникают естественные вопросы безопасности их работы и возможных вредных влияний на человека и, в первую очередь, влияний радиоактивных излучений. Радиоактивное излучение опасно для людей, в больших дозах оно может вызвать заболевание и даже смерть.
Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы в настоящее время достаточно хорошо изучено (табл. 2.3). Исследованиями установлено, что последствия ионизирующего излучения мощными дозами в течение относительно короткого времени более ощутимы, чем при «хроническом» облучении небольшими дозами в течение длительного времени. Ионизирующее облучение человека оказывает соматическое (от греческого слова, означающего «тело») и генетическое действия. Длительное хроническое облучение может повысить статистическую вероятность заболевания раком и другими болезнями.
Действию ионизирующего излучения, так называемого естественного радиационного фона, подвергается каждый живой организм в течение жизни. Источники, создающие естественный радиационный фон, разделяются на внешние и внутренние. Внешние — это источники, находящиеся вне человека, а внутренние — это источники, заключенные в нем самом. Общая доза радиации, получаемая человеком за год от естественного радиационного фона, составляет около 100 мбэр (1 мЗв). Кроме воздействия радиационного фона люди подвергаются действию
радиации от искусствеинных источников, интенсивность которых возрастает. Максимальная доза радиации, которую человеческий организм может безболезненно выдержать, точно не установлена.
Следует учесть, что мбэр — это единица излучения, которая оказывает на человека такое же биологическое действие, как облучение в 1 рентген. При этом под рент-
Т а б л и ц а 2.3
Источники облучения |
Ежегодные дозы облучения, мкДж/год |
От космических лучей и естественной радиоак |
7—20 |
тивности в человеческом теле, горных породах, |
|
почве, воздухе (в среднем) |
|
То же, для жителей вулканических районов |
160 |
Бразилии |
|
Дополнительное среднее облучение внутри ка |
5—15 |
менного дома, вызванное естественной радиоак |
|
тивностью материалов |
|
В результате рентгеноскопии |
7,5—10 |
Дополнительное облучение от различных источ |
0,2 |
ников (космические лучи во время полетов на |
|
реактивных лайнерах, светящиеся циферблаты |
|
часов, цветные телевизоры и т. д.) |
|
От радиоактивных отходов атомных электро |
Менее 0,0001 |
станций (на 1970 г.) |
|
От радиоактивных отходов АЭС для лиц, про |
0,5 |
живающих непосредственно вблизи станций (на |
|
1970 г.) |
|
геном понимается единица экспозиционной дозы рентгеновского излучения. Один рентген (2,58 • 10”-4 Кл/кг) — это такая доза рентгеновского излучения или гамма-излучения, при которой в 1 г воздуха поглощается энергия, равная 87,7 эрг; в 1 мл мягких тканей человека —
96 эрг. Если от радия массой 1 г на расстоянии 1 м поместить 1 г воды или 1 г мягкой ткани человека, то за 1 ч вода и ткани получат дозу около 1 Р. При медицинском рентгеновском обследовании часть тела человека получает дозу 0,15 Р, а при лечении рентгеновскими лучами (рентгенотерапия) тело человека получает дозу от 1 до ЮР.
Исследования биологического воздействия радиоактивного излучения показали, что знание абсолютного количества поглощаемой веществом энергии недостаточно для того, чтобы объяснить наблюдаемые биологические
J
изменения. При этом большое значение имеет плотность ионизации, т. е. количество ионов, возникающих при облучении в единице объема вещества. Поэтому для измерения радиоактивных излучений ввели коэффициент, названный относительной биологической эффективностью данного вида излучения, и понятие дозы, эквивалентной с точки зрения биологического воздействия.
Получая ежегодную дозу естественного фона 100 мбэр, человек, не связанный с источниками излучения профессионально, получает к 70 годам дозу примерно 7 бэр, однако за последние годы эта доза у всего населения повысилась за счет искусственных источников в среднем на 30—40%.
Это объясняется увеличением суммарной экспозиционной дозы в связи с широким использованием излучающих промышленных изделий, например телевизоров, а также с периодическими обследованиями с помощью рентгеноскопии.
Доза естественного облучения в разных местах планеты и разных городах различна. Например, в Лондоне эта доза составляет 67 мбэр/год, а в Абердине — 106 мбэр/год. Еще больше различаются дополнительные дозы за счет естественных строительных материалов: в кирпичных домах — 30 мбэр/год, в домах, сооруженных из гранита,— 150 мбэр/год. В некоторых районах земли поверхностные слои почвы содержат до 10% фтора. Так, в Индии из-за этого, в штате Керала уровни облучения достигают 2000 мбэр/год. Важнейшим источником естественного внутреннего облучения являются радиоактивные элементы, входящие в состав мышц человеческого тела. Доза облучения, обусловленная этим фактором, составляет около 20 мбэр/год. Сэр Джон Хилл, глава английской программы ядерной энергетики, в своей лекции отметил, что супруги, предпочитающие спать вместе, получают за счет внешнего облучения, исходящего от партнера, дополнительную дозу 1 мбэр/год1.
В результате поглощения в атмосфере космическое излучение достигает поверхности земли сильно ослабленным, обусловленная им доза облучения составляет на уровне моря около 28 мбэр/год. На больших высотах экранирующий эффект атмосферы снижается и, например, в Мексике (2500 м над уровнем моря) космическое излучение примерно вдвое больше, чем на уровне моря.
При многочасовом полете на авиалайнере дополнительная доза составляет примерно 3 мбэр за время полета 1.
Предполагается, что когда мощность АЭС в нашей стране достигнет 200 млн. кВт, дополнительная доза облучения населения составит менее 0,01% от облучения за счет естественной радиации. Такая небольшая доза облучения даже полезна, так как человек всегда жил и развивался в условиях радиации.
Для того чтобы АЭС не вызывали слишком больших излучений, необходимо выполнять требования безопасности. Понятие безопасности включает в себя несколько аспектов: 1) безопасность обслуживающего персонала;
отсутствие распространения радиоактивности в атмосферу и воду; 3) обеспечение безаварийной работы реакторов станций; 4) переработка и хранение радиоактивных отходов. Для выполнения требований безопасности прежде всего необходимо произвести надлежащий выбор места строительства АЭС. Так, согласно последним решениям, их нельзя размещать ближе чем на 180—200 км от крупных городов. На определенном расстоянии от станции должна проходить санитарно-защитная зона, запрещенная для проживания, район строительства должен быть безопасен в сейсмическом отношении. Главное здание станции в соответствии с требованиями безопасности разделяется на зоны строгого и свободного режима. В зоне строгого режима на обслуживающий персонал могут воздействовать зараженные воздух и поверхности технологического оборудования и приборов. Зона строгого режима, в свою очередь, разделяется на помещения, где персонал может присутствовать постоянно, и помещения, куда во время работы реактора вход строго воспрещен. В зоне свободного режима радиации нет. Обе зоны изолированы одна от другой и попасть в зону строгого режима можно только через санитарный отсек. Создание таких зон направлено на то, чтобы уберечь людей от воздействия продуктов радиоактивного распада и осколков деления не только при нормальной эксплуатации, но и в случаях так называемых проектных аварий.
Для задержки радиоактивности, излучаемой при работе реактора, устанавливается несколько защитных барьеров:
кристаллическая решетка топлива, которой поглоща-
ются радиоактивные продукты деления и превращения тяжелых ядер;
металлическая оболочка тепловыделяющих элементов (твэлов);
корпус реактора и система циркуляции теплоносителя (первого контура);
железобетонные или металлические защитные оболочки, предотвращающие распространение радиоактивности при нарушении прочности корпуса реактора или контура с теплоносителем.
Построенные и строящиеся АЭС с водо-водяными реакторами мощностью 1000 МВт снабжаются защитными оболочками. Здесь предусматривается кольцевой бак биологической защиты и газгольдер с высокой трубой, через которую выбрасывается воздух из помещений. Высота трубы рассчитана так, что радиоактивные ядра успевают частично распасться, прежде чем достигнут поверхности земли (при нормальной работе станции в атмосферу попадает лишь небольшое количество газообразных и летучих элементов типа криптона, ксенона, иода). На АЭС протекает самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер тяжелых элементов. При этом масса ядерного топлива должна быть не менее некоторого определенного значения, но топливо «выгорает» и коэффициент размножения делящихся нейтронов постепенно (хотя и медленно) уменьшается. Для компенсации этого эффекта в реактор загружают несколько больше топлива, чем это необходимо. Безопасность работы при этом обеспечивают подвижные компенсирующие стержни, поглощающие нейтроны деления. Однако если по ошибке стержни окажутся поднятыми, начнется неуправляемый «разгон мощности». Тогда начинает действовать аварийная защита, включающая сначала сигнализацию, а затем мгновенно вводящая в активную зону дополнительные аварийные стержни 1. Чтобы исключить самопроизвольный пуск реактора, в систему первого контура вводится борная кислота, активно поглощающая нейтроны.
Максимальная проектная авария предусматривает мгновенный разрыв главного трубопровода первого контура. Давление в контуре теплоносителя резко уменьшится и мгновенно закипит вода, которая в эксплуата
ционных условиях нагрета до 300°С. Аварийная защита, вступив в действие, понизит мощность реактора, но теплота в активной зоне будет по-прежнему выделяться и если ее не отводить (из-за разрушения системы охлаждения), то могут расплавиться оболочки твэлов.
Хотя теоретически аварии на АЭС маловероятны, тем не менее за период с 1971 по 1985 г. в 14 странах мира случалась 151 авария разной степени сложности и с разными, в том числе с тяжелыми, исходами для людей и окружающей среды.
Авария 26 апреля 1986 г. на четвертом блоке Чернобыльской АЭС в СССР привела к тяжелым последствиям 1. В результате аварии погибли 28 человек и нанесен ущерб здоровью многих людей. Разрушение РБМК (реактора большой мощности канального типа) привело к радиоактивному загрязнению территории около
тыс. км2. Выведены из строя сельскохозяйственные угодья, остановлена работа предприятий, а из 30-кило- метровой зоны от центра аварии выселено несколько десятков тысяч человек. Авария на Чернобыльской АЭС произошла из-за ряда допущенных работниками этой станции грубых нарушений правил эксплуатации реакторной установки. Вследствие несоблюдения персоналом технологического регламента эксплуатации реактор попал в опасное нерасчетное состояние.
По плану реактор нужно было вывести в ремонт, и перед его остановкой администрация решила провести испытание турбогенератора в режиме совместного выбега с нагрузкой собственных нужд. Однако руководители станции не подготовились к эксперименту должным образом, не обеспечили должный контроль и надлежащих требований безопасности.
Авария на Чернобыльской АЭС показала необходимость конкретных мер по усилению безопасности атомный станций, действующих и строящихся на территории СССР. Здесь прежде всего необходимо дальнейшее повышение технологической надежности в период эксплуатации, своевременный демонтаж и консервация станций по исчерпании ими ресурса основного оборудования (средний срок службы АЭС примерно 30 лет), изыскание более совершенных способов захоронения, складирования и применения радиоактивных отходов.
Как отмечал М. С. Горбачев, «для нас непререкаемый урок Чернобыля состоит в том, что в условиях дальнейшего развертывания научно-технической революции вопросы надежности техники, ее безопасности, вопросы дисциплины, порядка и организованности приобретают первостепенное значение. Нужны самые строгие требования везде и во всем» 2.
В связи с чернобыльской аварией, которая хотя и является очень крупной и тяжелой, но отнюдь не приостанавливающей дальнейшее развитие атомной энергетики в СССР, разрабатывается ряд международных мер для предотвращения аварий и уменьшения их возможных последствий. К таким мерам относится разработка механизмов для своевременного оповещения о выбросах радиоактивных элементов за пределы национальной территории, получение информации об уровне радиоактивности в странах, возможных дополнительных технических мерах на ядерных установках.
