
- •Курс лекций
- •Рецензия
- •Рецензия
- •Раздел 2 посвящен наиболее перспективным направлениям и разработкам в получении электрической энергии другими методами.
- •Содержание
- •Введение
- •Исторические условия возникновения и развития энергетической техники
- •Энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.
- •Раздел 1. Тепловые электрические станции
- •Тема 1.1. Типы электрических станций
- •1.1.1. Классификация электрических станций
- •Контрольные вопросы.
- •1.1.2. Основные элементы паровых электростанций
- •1.1.3. Суточные графики потребления энергии
- •0 4 8 12 16 20 24 Часы суток
- •Тема 1.2. Технологическая схема тэс
- •1.2.1. Тепловая схема тэс
- •1.2.2. Тепловые нагрузки тэц
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.3. Отопление и горячее водоснабжение (гвс)
- •1.2.4. Системы теплоснабжения
- •1.2.5. Подпитка тепловой сети
- •1.2.6. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.6. Топливный тракт электростанции
- •1.2.7. Сжигание жидкого топлива на электростанции
- •1.2.8. Сжигание газа на электростанции
- •Контрольные вопросы.
- •1.2.9. Газовоздушный тракт
- •1.2.10. Тракт шлакозолоудаления
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.3. Органическое топливо
- •1.3.1. Виды органического топлива
- •1.3.2. Элементарный состав топлива
- •Контрольные вопросы.
- •1.3.3. Характеристики топлива.
- •1.3.4. Выход летучих и кокса, твёрдость топлива и коэффициент размолоспособности
- •1.3.5. Свойства топлива
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.4. Элементы теории термодинамики
- •1.4.1. Общие определения в технической термодинамике и теплопередаче
- •1.4.2. Основные термодинамические параметры рабочего тела
- •1.4.3. Первый закон термодинамики
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.4. Термодинамический процесс
- •1.4.5. Энтальпия
- •1.4.6. Основные термодинамические процессы в газах
- •1.4.7. Политропный процесс
- •1.4.8. Изохорный процесс
- •1.4.9. Изобарный процесс
- •1.4.10. Изотермический процесс
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.12. Круговые процессы или циклы
- •1.4.13. Второй закон термодинамики
- •1.4.14. Цикл Карно
- •Контрольные вопросы.
- •1.4.15. Энтропия как параметр термодинамической системы.
- •1.4.16. Регенеративный цикл
- •1.4.17. Термодинамические процессы водяного пара
- •2. Удельную теплоту q1,2, подведённую к рабочему телу или отведённую от него находят по формулам:
- •4. При решении задач по h,s-диаграмме состояние рабочего тела определяют как точку пересечения любых двух линий и находят необходимые параметры пара.
- •1.4.18. Водяной пар
- •Контрольные вопросы.
- •1. Холодная вода при температуре 00с ― точки ɑ1, ɑ2, ɑ3.
- •1.4.20. Основные параметры воды и водяного пара
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.5. Основное тепловое оборудование тэс
- •1.5.1. Общие сведения о паровых котлах
- •1.5.2. Устройство парового котла
- •Контрольные вопросы.
- •1.5.3. Основные параметры и обозначения паровых котлов
- •1.5.4. Поверхности нагрева паровых котлов
- •1.5.4.1. Экономайзеры
- •1.5.4.2. Испарительные поверхности нагрева
- •1.5.4.3. Пароперегреватели
- •1.5.4.4. Воздухоподогреватели
- •Контрольные вопросы.
- •1.5.5. Паровые турбины
- •1.5.6. Основные узлы и конструкция паровой турбины
- •1.5.7. Принципиальная схема конденсационной установки, устройство конденсатора
- •1.5.8. Воздухоотсасывающие устройства
- •1.5.9 Питательные и циркуляционные насосы
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.6. Теплоэлектроцентрали (тэц)
- •1.6.1. Общие положения.
- •1.6.2. Регулирование тепловой нагрузки
- •1.6.3. Покрытие основной и пиковой отопительной нагрузок
- •1.6.3. Схемы включения сетевых подогревателей
- •1.6.4. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.7. Компоновка главного корпуса и генеральный план тэс
- •1.7.1. Основные требования, предъявляемые к компоновке тепловых электрических станций
- •1.7.2. Компоновка главного корпуса электростанции. Общие положения.
- •1.7.3. Типы компоновок главного корпуса
- •I. Степень закрытия основных агрегатов (турбин и котлов). По этому признаку компоновки главного корпуса разделяются на:
- •1. Закрытые компоновки, при которых турбоагрегаты находятся внутри соответствующих помещений. Этот тип является основным.
- •II. Взаимное расположение помещений для турбогенераторов и парогенераторов. Этот признак характеризует в основном компоновки закрытого типа. По этому признаку различают следующие варианты:
- •2. Турбоагрегаты и парогенераторы размещаются в двух отдельных параллельных зданиях, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга и соединенных переходными
- •Контрольные вопросы.
- •1.7.3. Строительная компоновка главного корпуса тэс
- •1.7.4. Компоновка помещения парогенераторов
- •1.7.5. Компоновка машинного зала и деаэраторного отделения
- •1.7.6. Генеральный план электростанции
- •Контрольные вопросы.
- •Тема 1.8. Газотурбинные, парогазовые и атомные электрические станции
- •1.8.1. Газотурбинные электростанции
- •1. 8.2. Область применения гту
- •1.8.3. Парогазовые установки электростанции
- •1.8.2. Атомные электростанции. Общие сведения
- •2 Замедлитель 39Np нептуний
- •239Pu плутоний 235u Медленные нейтроны
- •1.8.3. Принципиальные тепловые схемы аэс
- •1.8.4. Сооружения, системы хранения и транспортировки топлива на аэс
- •Раздел 2. Альтернативные источники получения электрической энергии
- •Тема 2.1. Нетрадиционные способы получения электрической энергии
- •2.1.1. Электростанции, использующие нетрадиционные виды энергии
- •2.1.2. Гидроэлектростанции.
- •Тема 2.2. Энергетическое производство и окружающая среда
- •2.2.1. Экология
- •2.2.2. Экологические проблемы энергетики и влияние человека на окружающую среду
- •2.2.3. Экологические проблемы тепловой энергетики
- •2.2.4. Город и охрана природы
- •2.2.5. Экологические проблемы гидроэнергетики
- •2.2.6. Экологические проблемы ядерной энергетики
- •2.2.7. Некоторые пути решения проблем современной энергетики по охране окружающей среды
- •Алгоритм правильных ответов на вопросы, имеющие варианты ответа (для самопроверки).
- •Список литературы
- •1. Основная.
- •2. Дополнительная.
Содержание
Стр.
1. Введение. |
6 |
Раздел 1. Тепловые электрические станции (ТЭС). |
9 |
Тема 1.1. Типы электрических станций. |
9 |
Тема 1.2.Технологическая схема ТЭС. |
13 |
Тема 1.3. Органическое топливо. |
28 |
Тема 1.4. Элементы теории термодинамики. |
34 |
Тема 1.5. Основное тепловое оборудование ТЭС. |
59 |
Тема 1.6. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). |
78 |
Тема 1.7. Компоновка главного корпуса и генеральный план ТЭС. |
84 |
Тема 1.8. Газотурбинные, парогазовые и атомные электростанции. |
95 |
Раздел 2. Альтернативные источники получения электрической энергии. |
105 |
Тема 2.1. Нетрадиционные способы получения электрической энергии. |
105 |
Тема 2.2. Энергетическое производство и окружающая среда. |
116 |
Введение
Курс «Общая энергетика» является дисциплиной общепрофессионального цикла. Мы будем изучать технологию производства электрической и тепловой энергии на электрических станциях различного типа (тепловых, атомных, газовых и парогазовых).
Данный курс базируется на таких дисциплинах, как «Теоретические основы теплотехники», «Гидравлика и насосы», «Химия», «Физика» и другие.
С ростом городов, посёлков требуется потребление всё больше и больше электрической и тепловой энергии. Как Вы знаете, источниками электрической и тепловой энергии являются электрические станции, преобразующие различные виды первичной энергии, заключённой в природных энергетических ресурсах. К ним прежде всего относится органическое топливо ― твёрдое (уголь, торф, сланцы), жидкое (нефть) и газообразное (природный газ).
В настоящее время используется энергия рек, атомная энергия, в гораздо меньших масштабах используется ветровая, солнечная энергия, тепло геотермальных источников, энергия приливов и отливов и т.д. Однако подавляющая часть электрической и тепловой энергии получается от ископаемого топлива. Более 75% производимой во всём мире электроэнергии приходится на долю тепловых электрических станций, использующих органическое топливо ― уголь, нефть, природный газ.
Электрическая, а за последние 40 лет тепловая энергия, являются основными по потреблению промышленностью и бытовыми потребителями.
По производству электроэнергии Российская Федерация занимает первое место в мире. На её территории построены тепловые электростанции с такими мощными энергетическими блоками, как энергоблоки 300, 500, 800, 1200 МВт, проектируется энергоблок единичной мощностью 1500 МВт. В Приморском крае установлен и вырабатывает электроэнергию энергоблок мощностью 200 МВт. Он установлен на Приморской ГРЭС.
Россия экспортирует электроэнергию в другие страны: Китай, Монголию, Литву, Болгарию, Грузию и т.д. К сожалению с распадом СССР потребление электроэнергии и тепла несколько уменьшилось. Это связано с закрытием многих промышленных предприятий, но постепенно экономика нашей страны улучшается, и наблюдается некоторый рост потребления тепловой и электрической энергии.
22 декабря по указанию В.И.Ленина Государственной комиссией по электрификации России был принят «План электрификации России», он называется ГОЭЛРО. С тех пор все энергетики нашей страны ежегодно отмечают праздник «День энергетика» 22 декабря. Вы поступили в Дальневосточный энергетический техникум, поэтому День энергетика теперь ― и ваш праздник.
Основными путями технического прогресса в энергетике являются:
1. Увеличение мощности электростанций, а также увеличение мощности устанавливаемых основных и вспомогательных агрегатов. К ним относятся: парогенераторы, турбины, электрогенераторы, трансформаторы, различного типа подогреватели воды и пара, конденсаторы и т.д.
2. Объединение электростанций различного типа в крупные энергетические системы.
3. Повышение коэффициентов полезного действия (сокращённо КПД) основного и вспомогательного оборудования.
4. Механизация и автоматизация всех основных и вспомогательных процессов.
5. В гидроэнергетике должны сооружаться в основном мощные гидротурбины.
Повышение КПД основного и вспомогательного оборудования достигается за счёт усовершенствования машин и механизмов, а также за счёт повышения давления и температуры пара за котлом.