- •1. Основные направления развития энергетики в рф.
 - •2. Классификация аэс.
 - •3. Требования, предъявляемые к тэс и аэс
 - •4. Основные элементы тэс
 - •5. График электрической нагрузки по продолжительности
 - •6. График электрических нагрузок и основы выбора оборудования кэс
 - •7. Коэффициенты и показатели, характеризующие режимы работы кэс
 - •8. Графики тепловых нагрузок и выбор основного оборудования тэц
 - •9. Построение графика тепловой нагрузки по продолжительности
 - •11. Регулирование отпуска теплоты от тэц
 - •12. Температурные графики сетевой воды
 - •13. Пути увеличения экономии топлива от теплофикации
 - •14. Сущность теплофикации
 - •1 Qmax 5. Распределение нагрузки между основными и пиковыми источниками теплоты
 - •1 Tот7. Определение удельных и годовых расходов топлива на кэс
 - •19. Оптимальные начальные параметры пара на тэс
 - •23. Выбор оптимального начального давления пара на кэс
 - •24. Промперегрев пара на аэс
 - •27. Смешивающие и поверхностные регенеративные подогреватели
 - •30. Наивыгоднейшая температура питательной воды
 - •31. Деаэрация питательной воды на эс
 - •32. Выбор оптимального давления деаэрации питательной воды
 - •34. Регенеративный подогрев питательной воды на аэс
 - •35. Питательные насосы
 - •36. Испарительные установки
 - •38. Расширители непрерывной продувки котлов
 - •39. Паропреобразовательные установки при отпуске пара промышленным потребителям
 - •40. Роу и броу
 - •42. Электрический кпд тэц
 - •71. Трехконтурные аэс
 - •72. Парогазовые установки электростанций
 - •73. Основные характеристики современных газотурбинных установок
 
34. Регенеративный подогрев питательной воды на аэс
Этот подогрев применяется в турбинах как ТЭС, так и АЭС, в частности во влажнопаровых турбинах, но из-за относительно малого теплоперепада турбины число отборов меньше и обыно равно 5-7. Особенности отборов: -термодинамически отбор влажного пара выгоднее, чем перегретого, т.к. температура воды определяется не температурой отбираемого пара, а температурой насыщения, соответствующей давлению отбора, -в местах отбора пара особенно эффективно влагоудаление из проточной части турбины, широко применяемое во влажнопаровых турбинах, даже в первых их ступенях. В то же время влагоудаление в ступенях, не связанных с отбором, приводит к неизбежному отсосу неиспользуемой далее части паровой среды, -в части высокого давления паровых турбин энтальпии отбираемого пара не столь высоки, как в ЧВД и ЧСД турбин ТЭС, и больше относительные значения отборов и благоприятно меньше расход пара через последние ступени по сравнению с расходом свежего пара, -на АЭС с реактором РБМК повышение температуры питательной воды ведет к усложнению сепараторов кипящего реактора. Поэтому для этих реакторов принимаются невысокие значения температры питательной воды (РБМК-100 Т=165С, РБМК-1500 Т=190С) и в турбоустановке отсутствуют пвд. Если на АЭС с реактором ВВЭР используются вертикальные парогенераторы с экономайзерным участком, то часто в турбине не применяются пвд. Из-за невысоких начальных параметров и пониженного внутреннего относительного кпд, экономичность турбоустановок насыщенного пара невелика, в лучших из них доходит до 33-35% (абсолютный кпд нетто).
35. Питательные насосы
Генерация пара в паровом котле и в ядерной паропроизводящей установке требует непрерывного восполнения соответствующим количеством питательной воды. Питательная насосная установка нагнетает питательную воду, повышая ее давление в 1,25-1,3 раза по сравнению с Ро с учетом сопротивления парового тракта и питательного котла. Схемы включения питательных насосов: 1) одноподъемная- питательный насос подает воду с конечным давлением через пвд к питательному узлу парового котла, 2) одноподъемная с последовательным включением бустерного и основного питательного насоса, 3) двухподъемная- питательный насос первого подъема прокачивает воду через пвдк питательному насосу второго подъема, подающему воду в паровой котел. Преимущества двухподъемной схемы перед одноподъемной – выполнение пвд на менее высоком давлении(10 МПа), определяемое тем, что давление воды на входе в насосы второго подъема должно для предотвращения кавитации несколько превышать давление насыщения при температуре воды перед насосом. недостатки схемы – пониженная надежность питатьльных насосов второго подъема, перекачивающих воду с высокой конечной ее температурой, усложнение и удорожание питательной установки, повышенный расход электроэнергии на перекачку воды с более высокой температурой, необходимость синхронизации насосов 1 и 2 подъема и сложность их регулирования. Сравнение этих схем питательной установки показало, что эти схемы энергетически примерно равноценны. Ввиду того, что надежность одноподъемной схемы выше, она применяется повсеместно.
