- •История и методология науки и техники
- •Энергетика и электротехника
- •Введение
- •1.Этапы развития науки об электричестве
- •1.1. Начало науки об электричестве
- •1.2.История развития электротехники
- •4. Закон электромагнитной индукции.
- •1.3. Развитие электроэнергетического образования в России
- •1.3. Энергия, единицы измерения
- •Задача № 2.4
- •1.4. Способы и технологии получения энергии
- •1.5. Первичные энергоресурсы и их запасы
- •2. Состояние и прогнозы развития электроэнергетики России
- •2.1 Существующее состояние электроэнергетики
- •2.2. Техническая политика развития электроэнергетики на период до 2030 г.
- •2.3. Общие направления развития генерирующих мощностей
- •3. Производство электроэнергии
- •3.1. Потребление и производство электроэнергии
- •3.2. Основное оборудование электростанций
- •Силовые трансформаторы
- •Высоковольтные выключатели
- •Разъединители
- •4. Тепловые электрические станции
- •4.1. Технологическая схема преобразования энергии на тэс
- •4.2. Основное оборудование блока тэс
- •4.3. Повышение кпд тэс
- •4.4. Проблемы экологии тэс
- •5. Гидравлические электрические станции
- •6. Атомные электрические станции
- •6.1. Этапы освоения ядерной энергии
- •6.2. Аэс на тепловых нейтронах
- •6.3. Реакторы на быстрых нейтронах
- •7. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
- •7.1. Виды возобновляемой энергии
- •7.2. Использование солнечной энергии
- •7.3. Геотермальные электростанции
- •7.4. Ветровая энергия
- •7.5. Малые гидроэлектростанции
- •7.6. Использование энергии биомассы
- •7.7. Энергия мирового океана
- •8. Энергетические системы
- •8.1. Этапы развития энергетики страны
- •8.2. Основные понятия об электрической системе
- •9. Управление в энергосистемах
- •10. Основы использования пакета LabView
- •10.1. Структура языка LabView
- •Инструментальный набор (Tools Palette)
- •2. Набор приборов (Controls Palette)
- •3. Функциональный набор (Function Рalette)
- •10.2. Основы графического программирования
- •10.3.Подпрограммы LabView
- •Заключение
- •Библиографический список
Задача № 2.4
Тепловая электростанция работает с
мощностью
и удельным расходом топлива в
=400
г у.т./кВт·ч.
Определить суточный расход условного топлива и натурального, если теплота сгорания его с=3500 ккал/кг.
Решение
Определим выработку электроэнергии за сутки
.
Найдём расход условного топлива
Определим расход натурального топлива
.
Задача № 2.5
Определить КПД тепловой электростанции, если удельный расход топлива в =312 г у.т./кВт·ч.
Решение
Полезно отпущенная электроэнергия в 1
кВт·ч эквивалентна
.
На выработку её расходуется 0,312 кг условного топлива, или в тепловом эквиваленте
Определим относительный КПД ТЭС
.
Задача № 2.6
Определить общий КПД преобразования
энергии на ТЭС, если процесс сжигания
топлива в котле с образованием пара
имеет
,
преобразование энергии пара в кинетическую
энергию в турбине имеет
,
а КПД преобразования в электрическую
энергию имеет
.
Решение
Все три звена в схеме преобразования энергии расположены последовательно, поэтому общий КПД
.
Задача № 2.7
На электростанции работают два блока, имеющие расходные характеристики
определяющие расход топлива в т у.т. как
функции от часовой нагрузки блока
в МВт. Общая нагрузка электростанции
.
Найти оптимальную нагрузку каждого блока.
Решение
Критерием оптимальности является минимальный часовой расход топлива
при выполнении условия баланса
.
Для определения оптимального режима воспользуемся методом направленного перебора по следующему алгоритму:
принимаем произвольное значение мощности первого блока
;по расходной характеристике определяем
;определяем нагрузку второго блока
;находим расход топлива
;определяем общий расход
;изменяем мощность
с шагом
=20
МВт и повторяем расчёт.
Результаты расчета приведены в табл.
-
P1,
МВт
P2,
МВт
B1,
т у.т.
B2,
т у.т.
B,
т у.т.
20
180
14,4
109,2
123,6
40
160
19,6
92,0
111,6
60
140
25,6
76,4
102,0
80
120
32,4
62,4
94,8
100
100
40,0
50,0
90,0
120
80
48,4
39,2
87,6
140
60
57,6
30
87,6
130
70
52,9
34,4
87,3
Как следует из таблицы, оптимальная мощность блоков равна Р1=130 МВт, Р2=70 МВт, минимальный расход топлива на ТЭС В=87,3 т у.т. в час.
