
- •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
39. Паропреобразовательные установки при отпуске пара промышленным потребителям
Надежный водный режим паровых котлов промышленной ТЭС можно обеспечить, если включить испарители по схеме паропреобразователей, т.е. отпускать внешнему потребителю вторичный пар испарителей. При этом конденсат греющего пара из отборов турбины сохраняется на ТЭЦ и является основной составляющей частью питательной воды паровых котлов. Внешние потери пара из отборов турбины и конденсата при этом отсутствуют, потери пара и конденсата на ТЭЦ сводятся к внутренним потерям. Пар для технологических процессов в промышленности, а также по условиям его транспорта требуется обычно несколько перегретый. Т.к. преобразователь производит насыщенный пар, для его перегрева устанавливается пароперегреватель, в котором используется теплота перегрева пара из отборов турбины. С дренажем из паропреобразователя вводится в регенеративную систему ТЭЦ большой поток теплоты. Чтобы несколько уменьшить его, улучшить использование регенеративных отборов пара и условия работы основных питательных насосов, устанавливается охладитель дренажа. Тепловую экономичность турбоустановок можно несколько улучшить, если питательную воду паропреобразователя нагревать предварительно подогретым паром из отборов турбины более низкого давления в предварительном подогревателе. Этот подогреватель может служить также конденсатором вторичного пара и конденсата. Питательная вода паропреобразователя предварительно очищается химически и нагревается в охладителе продувки паропреобразователя. Из воды должны быть удалены растворимые в ней газы, что осуществляется в подогревателе смешивающего типа – деаэраторе. При проектировании промышленных ТЭЦ с сильно минерализованной исходной сырой водой требуется технико-экономическое сравнение возможных схем отпуска пара и подготовки добавочной воды. Выбор такой схемы должен быть особенно тщательным в случае применения на ТЭЦ прямоточных паровых котлов и в особенности на сверхкретические параметры пара. Применение паропреобразователей при этом может обеспечивать более надежный водный режим оборудования ТЭЦ.
40. Роу и броу
РОУ предназначены для дросселирования и охлаждения пара при необходимости получения или резервирования пара требуемых параметров. Классифицируются РОУ:
А) по уровню давления
1) РОУ высокого давления 100-140 ата
2) РОУ среднего давления 7-40 ата
Редуциравания
пара осуществляется редукционными
клапанами золотникового типа для
среднего давл, и шиберного типа для
высокого давления.
Б) По быстродействию или скорости включения РОУ
1) для автоматического включения – 30 сек
2) БРОУ – 10-15 сек
В) 1) охлаждающая установка
2) редукционная установка
Г) по характеру использования и назначения
1) постоянно действующая РОУ
2) периодически действующая РОУ
а) растопочная
б) резервная
Д) для резервирования
1) паропромышленного
отбора
2) котлов низкого и среднего давления.
Растопочная
РОУ служит для тепла паров получаемая
от котлов. В них производится редуцирования
пара из растапливаемого котла до давления
1-1.2 ата. Свежий пар дросселируется в
клапане. После шумоглушителя пар
направляется в коллектор переохладителя
и далее к потребителю. Охлаждающая вода
поступает на впрыск через запорный
клапан, регулирующий и обратный клапан.
Форсунки впрыска имеют механическое
распылевания и крепятся к коллектору
пароохладителя на фланце. В качестве
охлаждающей воды в большинстве случаев
используют пит воду.
1-Вентель 7-клапан постоянного расхода
2-дроссельный клапан 8-дросельные решетки
3-охладитель пара 9-фарсунки
4-предохранительный клапан 10-запорный клапан
5-расходомер 6-обратный клапан