- •Основы современной энергетики
- •Содержание
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1 ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
- •1.1 Энергетика Республики Беларусь
- •1.2 Типы электростанций
- •1.3 Энергоресурсы
- •1.4. Энергетическая система
- •2 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
- •2.1 Термодинамические основы работы тепловых электростанций
- •2.2 Технологическая схема тепловой электростанции
- •2.3 Топливное хозяйство электростанций
- •2.4 Паровые котлы
- •2.5.Паротурбинные установки
- •2.6 Подготовка воды на электростанциях
- •2.7 Автоматизированные системы управления работой тепловых электростанций
- •2.8 Электрическая часть электростанций
- •2.9. Газотурбинные и парогазовые установки
- •3 АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
- •3.1 Основные понятия о ядерной энергетике
- •3.2. Тепловые схемы атомных электростанций и типы реакторов
- •3.3 Безопасность и надежность работы АЭС
- •4 ЗАЩИТА ВОЗДУШНОЙ И ВОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ВЫБРОСОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
- •4.1. Выбросы в атмосферу тепловых электростанций и их влияние на окружающую среду.
- •4.2. Защита атмосферы от вредных выбросов ТЭС
- •4.3. Защита водного бассейна от выбросов ТЭС
- •4.4. Системы контроля выбросов в атмосферу
- •5 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
- •5.1 Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные сплавы
- •5.2 Керамические и металлокерамические материалы
- •5.3 Теплоизоляционные (ТМ) и огнеупорные (ОМ) материалы
- •5.4 Материалы для газовых фильтров и фильтров КВОУ
- •6. ОБОЗНАЧЕНИЯ
- •СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
1.1 Энергетика Республики Беларусь
Энергетика - одна из ведущих отраслей народного хозяйства нашей страны, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии.
Народному хозяйству требуются в основном два вида энергии - электрическая и тепловая, которые и призвана производить современная энергетика. Все основные достижения современной техники неразрывно связаны с применением электрической энергии, самым широким образом электричество используется в быту.
Для организации рационального электроснабжения страны большое значение имеет теплофикация, являющаяся наиболее совершенным методом централизованного теплоснабжения и одним из основных путей повышения тепловой экономичности электроэнергетического производства. Под термином «теплофикация» понимается централизованное теплоснабжение на базе комбинированной, т. е. совместной, выработки тепловой и электрической энергии. В комбинированной выработке заключается основное отличие теплофикации от так называемого раздельного метода теплоэнергоснабжения, когда электрическая энергия вырабатывается на электростанциях, а тепловая - в котельных.
Ниже приведены основные показатели, характеризующие энергосистему Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2015г.
Установленная мощность энергосистемы составляет 10 035 МВт, в том числе электрическая мощность 41 тепловых электростанций составляет 9 298,2 МВт, 12 ТЭС высокого давления 8 692,6 МВт. В энергосистеме работают также 23 гидроэлектростанции установленной мощностью 26,3 МВт, одна ветроэнергетическая установка мощностью 1,5 МВт и 206 блокстанции потребителей установленной мощностью 709 МВт.
В состав ГПО «Белэнерго» входят шесть республиканских унитарных предприятий (РУП) электроэнергетики, строительно-монтажный комплекс, организации производственной инфраструктуры, ремонтно-наладочные предприятия, научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытноконструкторские институты.
Всего в Белорусской энергосистеме работает более 60 тыс. человек. Основные показатели Белорусской энергосистемы приведены в таблице 1.1 Схема основной сети объединенной энергетической системы Беларуси показывает, насколько высок уровень охвата территории Республики Бела-
русь энергетическими источниками и сетями показана на рисунке 1.1
5
Таблица 1.1 - Основные показатели белорусской энергосистемы
Установленная мощность энергосистемы на 01.01.2015 |
10 035 МВт |
Выработка электроэнергии источниками ГПО «Белэнерго» |
31,602 млрд кВт- |
|
ч |
Отпуск тепловой энергии |
34,376 млн Гкал |
Импорт электроэнергии |
3,826 млрд кВт-ч |
Выработка электроэнергии блок-станциями |
3,116 млрд кВт-ч |
Экспорт электроэнергии |
508,2 млн кВт-ч |
Потребление электроэнергии в республике |
38,035 млрд кВт- |
|
ч |
Удельные расходы топлива: |
|
на отпуск электроэнергии |
246,8 г/кВт-ч |
на отпуск тепла |
167,55 кг/Гкал |
Технологический расход энергии на ее транспорт: |
|
в электрических сетях |
9,35 % |
в тепловых сетях |
9,34 % |
Протяженность линий электропередачи на 01.01.2015 |
|
Всего |
238,915 тыс. км |
Воздушные ЛЭП напряжением 35-750 кВ, в том числе: |
35,677 тыс. км |
ЛЭП 220-750 кВ |
6,926 тыс. км |
ЛЭП 110 кВ |
16,937 тыс. км |
ЛЭП 35 кВ |
11,814 тыс. км |
Воздушные ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ |
203,238 тыс. Км |
Кабельные линии электропередачи |
36,055 тыс. км |
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении |
5,952 тыс. км |
Среднесписочная численность персонала за 2014г |
61 852 чел. |
6
Рисунок 1.1 – Схема основной сети ОЭС Беларуси
Ниже приведена информация о вводе в эксплуатацию за 2014 год наиболее значимых объектов, характеризующая активное развитие и обновление энергосистемы Республики Беларусь:
по РУП «Брестэнерго»:
Введена в эксплуатацию парогазовая установка мощностью 427 МВт на Березовской ГРЭС. Выполнена реконструкция блока №5 Березовской ГРЭС с вводом в эксплуатацию паровой турбины мощностью 180 МВт. Завершено строительство 1 очереди ВЛ 330 кВ «Березовская ГРЭС-Россь» с вводом в
эксплуатацию построенной ВЛ 330 кВ 122,983 км; реконструкцией ВЛ 220 кВ протяжённостью 0,61 км, ВЛ 110 кВ протяжённостью 6,267 км и ВЛ 35 кВ протяжённостью 5,695 км.
по РУП «Витебскэнерго»
Введена в эксплуатацию парогазовая установка мощностью 477 МВт на Лукомльской ГРЭС.
7
по РУП «Гродиоэнерго»
Введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс объекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой» (реконструкция ВЛ 330 кВ «Лукомльская ГРЭС - Борисов» с ВОЛС) протяженностью 90,6 км. Введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Мосты» с установкой двух трансформаторов мощностью 60 MBA. Реконструкция подстанции выполнена для обеспечения надёжного энергоснабжения реконструируемого цеха ДСП ОАО «Мостодрев».
по РУП «Миискэнерго»
Завершена реконструкция котельного цеха №3 на Жодинской ТЭЦ в г. Борисове (введена парогазовая установка мощностью 65 МВт). Введена в эксплуатацию ВЛ 110 кВ протяженностью 17 км и КЛ 110 кВ протяженностью 3,4 км, обеспечивающие выдачу мощности с районной котельной Жодинской ТЭЦ в г. Борисове. Введены в эксплуатацию подстанции 110/10 кВ «Брестская» и «Каменная горка» с установкой на каждой из них по два трансформатор мощностью по 40 MBA (всего на 2-ух подстанциях введено 160 MBA). К подстанциям подключены построенные линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 10 км. Завершена модернизация ПС «Петровщина» с заменой силовых трансформаторов 110 кВ Т-2 и Т-3 и реконструкция ПС 110 кВ «Заславль» Минского района.
по РУП «Могилевэнерго»
Завершена реконструкция РК-3 в г. Могилеве с вводом парогазовой установки и котла-утилизатора (в 2014 году введен в эксплуатация пусковой комплекс). Ввод мощности по II пусковому комплексу составил 7,9 МВт.
На Могилевской ТЭЦ-2 в здании главного корпуса установлена утилизационная турбина ст.№ 6 мощностью 2,3 МВт.
Велось строительство в г. Островце Гродненской области атомной станции мощностью 2400 МВт, первый блок которой мощностью 1200 МВт должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году. Одной из особенностей энергетики РБ было то, что в 2014 году около 30% электроэнергии вырабатывали электростанции, работающие по современной парогазовой технологии.
1.2 Типы электростанций
Предприятие, предназначенное для производства электрической энергии, называют электростанцией. В настоящее время большая часть электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Тепловая электростанция (ТЭС) преобразует химическую энергию топлива (угля, нефти, газа) в электрическую энергию и теплоту. По виду отпускаемой энергии (энергетическому назначению) различают конденсационные электростанции (КЭС), отпускающие энергию одного вида - электрическую, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отпускающие потребителям электроэнергию и тепловую энергию с паром или горячей водой или оба вида тепловой энергии одновременно.
По типу основного двигателя для привода электрогенератора разли-
8
