- •Введение
- •Глава 1 классификация систем теплоснабжения. Источники теплоты
- •§ 1.1. Классификация систем теплоснабжения
- •§ 1.2. Тепловые схемы тэц
- •§ 1.3. Тепловая схема водогрейной котельной
- •§ 1.4. Тепловая схема паровой котельной
- •§ 1.5. Котельная установка с утилизацией теплоты уходящих газов и выпара атмосферного деаэратора
- •§ 1.6. Котельная без водоумягчительной установки
- •§ 1.7. Схема теплоподготовительной установки атомной тэц
- •Глава 2 энергетические показатели тепловых электростанций
- •§ 2.1. Кпд конденсационных электростанций
- •§ 2.2. Основные составляющие абсолютного кпд кэс
- •§ 2.3. Расход пара на кэс
- •§ 2.4. Расходы тепла и топлива на кэс
- •§ 2.5. Расходы теплоты на тэц. Кпд тэц
- •§ 2.6. Расход пара на теплофикационную турбину
- •§ 2.7. Тепловая экономичность и расход топлива на тэц
- •§ 2.8. Сравнение кпд теплофикационной и конденсационной турбин
- •§ 2.9. Сравнение комбинированного и раздельного производства электрической и тепловой энергии
- •Глава 3 тепловое потребление
- •§ 3.1. Характеристика потребителей теплоты систем теплоснабжения
- •§ 3.2. Условия теплового комфорта помещений
- •§ 3.3. Тепловое потребление. Основные расчетные формулы
- •§ 3.4. Годовой расход теплоты
- •§ 3.5. Графики тепловых нагрузок систем теплоснабжения
- •§ 3.6. График продолжительности суммарной тепловой нагрузки
- •§ 3.7. Потребители технологического пара и горячей воды
- •§ 3.8. Схемы подогрева сетевой воды на тэц
- •Глава 4 гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей
- •§ 4.1. Схемы тепловых сетей
- •§ 4.2. Основные расчетные уравнения
- •§ 4.3. Последовательность гидравлического расчета
- •§ 4.4. Пьезометрический график
- •§ 4.5. Требования к режиму давлений водяных тепловых сетей
- •§ 4.6. Определение параметров работы насосов
- •§ 4.7. Определение расчетных расходов воды
- •Глава 5 устройство систем теплоснабжения
- •§ 5.1. Классификация водяных систем теплоснабжения
- •§ 5.2. Закрытые системы водяного теплоснабжения. Схемы присоединения систем отопления
- •§ 5.3. Закрытые системы водяного теплоснабжения. Схемы присоединения систем горячего водоснабжения
- •§ 5.4. Закрытые системы водяного теплоснабжения. Схемы присоединения систем отопления и гвс
- •§ 5.5. Открытые системы водяного теплоснабжения. Схемы присоединения систем гвс
- •§ 5.6. Схемы присоединения систем отопления и гвс
- •§ 5.7. Открытые системы водяного теплоснабжения. Местное регулирование отопительной нагрузки
- •§ 5.8. Струйный насос – элеватор
- •§ 5.9. Однотрубные открытые системы водяного теплоснабжения
- •§ 5.10. Паровые системы теплоснабжения
- •§ 5.11. Прокладка трубопроводов тепловых сетей
- •§ 5.12. Трассировка сети теплопроводов, размещение отопительных приборов, регулирующей и запорной арматуры в отапливаемых зданиях
- •Глава 6 регулирование теплопотребления
- •§ 6.1. Методы регулирования теплопотребления
- •§ 6.2. Качественное регулирование в закрытых системах теплоснабжения по температурным графикам для совместной нагрузки отопления и гвс
- •§ 6.3. Регулирование в открытых системах теплоснабжения по температурным графикам для совместной нагрузки отопления и гвс
- •6.3.1. Качественное регулирование при постоянном суммарном расходе воды на отопление и гвс в подающем трубопроводе теплосети
- •6.3.2. Качественно - количественное регулирование при постоянном располагаемом напоре в начале теплосети
- •§ 6.4. Центральное регулирование теплопотребления по отопительно-бытовому температурному графику. Общие сведения
- •Глава 7 тепловой расчет теплообменников
- •§ 7.1. Основные понятия и определения
- •§ 7.2. Водоводяные теплообменники с движением воды в трубах и вдоль трубных пучков в межтрубном пространстве
- •§ 7.3. Водоводяные теплообменники с поперечно - продольным движением воды в межтрубном пространстве
- •§ 7.4. Пароводяные подогреватели с вертикальным трубным пучком
- •§ 7.5. Пароводяные теплообменники с горизонтальным трубным пучком
- •Библиографический список
- •Оглавление
§ 1.7. Схема теплоподготовительной установки атомной тэц
На рис. 1.6 показана принципиальная схема теплоподготовительной установки атомной ТЭЦ (АТЭЦ) с реакторами типа ВВР или В и конденсационной турбиной с отборами пара (типа Т или ТК). Между реактором 17 и парогенератором 1 включен промежуточный контур. В парогенераторе вырабатывается «чистый» пар, т.е. пар, не загрязненный радиоактивными веществами. Это позволяет упростить схему и оборудование теплоподготовительной установки АТЭЦ, так как пар, отработавший в турбине, используется в пароводяных подогревателях 5, 6, 7 для непосредственного подогрева сетевой воды. При использовании пара, загрязненного радиоактивными веществами, такое решение не допускается из-за опасности радиоактивного загрязнения сетевой воды при нарушении плотности трубной системы пароводяных подогревателей.
В связи с размещением АТЭЦ на значительном расстоянии от городов экономически оправдано повышение расчетной температуры воды в подающей линии транзитной магистрали (коллектор 16) с целью снижения расхода теплоносителя, а следовательно, и диаметров или количества транзитных теплопроводов. Поэтому в ряде случаев для подогрева сетевой воды на АТЭЦ используется не только отработавший пар из отопительных отборов 0,05÷0,25 МПа (подогреватели 5 и 6), но и отработавший пар более высокого давления (0,6÷0,8 МПа) из разделительного отсека, в котором устанавливаются сепаратор влаги 21 и промежуточный пароперегреватель 26 на основном потоке пара. Принципиальное отличие схемы подогрева сетевой воды на АТЭЦ (рис. 1.6) от схем, приведенных на рис. 1.1, заключается в наличии сетевого подогревателя 7 верхней ступени, питаемого паром из разделительного отсека.
При установке на АТЭЦ реакторов, вырабатывающих пар, не защищенный от загрязнений радиоактивными веществами (например, реакторы РБМК), схема теплофикационной установки существенно усложняется, так как для защиты сетевой воды от загрязнения радиоактивными веществами приходится между греющим паром и нагреваемой сетевой водой включать промежуточные контуры.
Включение промежуточных контуров на паре из отборов турбин приводит одновременно к снижению удельной комбинированной выработки электрической энергии из-за дополнительных необратимых потерь в теплообменных аппаратах промежуточного контура.
Глава 2 энергетические показатели тепловых электростанций
Основными показателями тепловой экономичности агрегатов и электростанций являются КПД, удельный расход теплоты и условного топлива.
§ 2.1. Кпд конденсационных электростанций
Основным показателем
энергетической эффективности станции
является КПД по отпуску электрической
энергии – абсолютный электрический
КПД
.
Он равен отношению отпущенной
(производственной) электроэнергии к
затраченной энергии (теплоте сожженного
топлива) Qс,
называется КПД нетто станции
.
,
(2.1)
где
Э –
выработка электроэнергии;
–
расход электроэнергии на собственные
нужды;
–
доля расхода электроэнергии на собственные
нужды; Э,
Эсн,
Qс –
относятся к любому промежутку времени
и выражены в одинаковых электрических
или тепловых единицах.
.
где
ηпк,
Qпк –
КПД и тепловая нагрузка парового котла;
В –
расход топлива на электростанции;
–
низшая теплота сгорания топлива.
Для часового промежутка времени равен
,
(2.2)
где Nэ – электрическая мощность турбины, кВт.
При
планировании и отчетности используют
,
при анализе энергетической эффективности
станции – КПД брутто
;
(2.3)
.
(2.4)
Для
КЭС:
,
,
.
