
- •Особенности развития энергетики и топливно-энергетического комплекса (тэк) страны на современном этапе.
- •Энергосистема. Виды мощностей и их резервы.
- •Графики электрических нагрузок и их основные характеристики.
- •Типы электрических станций и их основные характеристики.
- •Построение годового графика электрической нагрузки по продолжительности.
- •Выбор основного оборудования кэс. Моноблочная и дубль-блочная схемы агрегатов.
- •Тепловые нагрузки тэц и режимы теплопотребления промышленных потребителей. Графики нагрузок.
- •Тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Графики нагрузок.
- •Регулирование отпуска тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Температурные графики.
- •Выбор основного оборудования тэц. Особенности составления принципиальной тепловой схемы тэц.
- •11. Выбор основного оборудования аэс
- •12. Выбор вспомогательного оборудования паровых турбин тэс
- •13. Выбор оборудования водопитательной установки тэс
- •14. Выбор оборудования пылеприготовительных установок
- •15. Выбор машин тягодутьевых установок
- •16. Оборудование золо- и шлакоудаляющих установок тэс
- •17. Выбор дымовых труб
- •18. Основное оборудование топливного хозяйства
- •19. Основные элементы мазутного хозяйства тэс
- •20. Механизмы внутрестанционного транспорта топлива на тэс
- •21.Аппараты для очистка дымовых газов золы.
- •22.Источники и системы водоснабжение.
- •23. Устройство и принцеп работы испрительной градирни.
- •25. Назнач. И принц. Раб. Пуск-го и основ-го эжект.
- •26. Назн и пр-п работы охлод эжек-р уплот и саль подг
- •27. Назначение и принцип деаэраторов…..
- •28.Устр и принц раб пнд и пвд.
- •30.Схема слива к-та гр. Турбины.
- •29. Схема основного конденсата турбины
- •31. Развернутая тепловая схема тэс. Схема отвода паровоздушной смеси из пнд и пвд , конденсатных и сливных насосов.
- •32. Развернутая тепловая схема тэс. Схема включения деаэратора и питательного насоса.
- •33. Развернутая тепловая схема тэс. Схема включения дренажных баков(баков низких т очек) и сливных баков.
- •36. Типы компоновок главного корпуса тэс.
- •37. Основные проекты главных корпусов тэс.
- •38. Главный корпус тэс по проекту 67-68 года.
- •39. Главный корпус тэц по проектам зигм и зитт.
- •40.Основные проекты главных корпусов кэс с блоками к-300-240, к-500-240, к-800-240,
- •41.Компоновка главных корпусов аэс.
- •42. Основные сведения о газотурбинных электростанциях. Воздушно-аккумулирующие гту. Перспективы внедрения гту в энергетику.
- •43. Основные сведения о парогазовых установках. Перспективы внедрения пгу в энергетику.
- •45.Основные сведения об использовании нетрадиционных источников энергии.
- •47.Использ-е тип-ых хар-к для оценки энерг покз тэц
- •48. Использование диаграмм режимов для оценки энергетических показателей тэц.
- •49. Технико-экономические показатели работы тэс и аэс.
17. Выбор дымовых труб
Определение размеров труб. Весьма ответственным устройством в системе охраны биосферы от вредных выбросов ТЭС являются газоотводящие устройства — дымовые трубы. Природоохранные мероприятия в отношении уменьшения концентрации токсичных веществ включают две обязательные стадии — очистка в возможных пределах дымовых газов в газоочистных устройствах ТЭС и последующее рассеивание остаточных вредностей за счет турбулентной диффузии в больших объемах атмосферного воздуха.
Минимально допустимая высота трубы к, при которой обеспечивается необходимое рассеивание вредных веществ для получения регламентированных ПДК при нескольких трубах одинаковой высоты и наличии фоновой загазованности Сф от других источников такой же вредности, рассчитывается по формуле
Здесь А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы для неблагоприятных метеорологических условии, определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе. М— количество вредного вещества на ТЭС, выбрасываемого в атмосферу, г/с. С учетом суммирования выбросов серы и азота
М = MSO2, + 5,88МNO2 (17.21)
F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; т и п — безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной* смеси из устья выброса.
z — число одинаковых
дымовых труб;
—
разность между температурой
выбрасываемых газов Т и средней
температурой воздуха Tв,
в качестве которой принимается средняя
дневная температура самого жаркого
месяца в 14 м по летнему времени; V — объем
дымовых газов ТЭС, м3/с.
Скорость в устье дымовой трубы ω0 выбирается на основании технико-экономических расчетов, и обычно она лежит в зависимости от высоты трубы в следующих пределах:
Вьсота трубы, м: 120, 150, 180, 240, 330м;
Скорость газов на выходе, м/с: 15—25 20—30 25—35 30—40 35—45
Диаметр устья трубы Do, м, находится по
выражению
В СССР дымовые трубы стандартизованы. Высота дымовых труб h выбирается с шагом 30 м из ряда 120, 150, 180, 210, 240, 270. 300, 330, 360, 390, 420, 450 м. Внутренние днаметры устья дымовых труб О0 имеют следующие значения; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,8.
.
Дымовая труба ТЭС:
1— калорифер; 2 — вентилятор: 3 — вентиляционный канал; 4 — железобетонный ствол; 5 — футеровка; 6 — вентиляционные окна; 7— помещение КИП; 8—фундамент:
18. Основное оборудование топливного хозяйства
Схема топливного хозяйства пылеугольной ТЭС
Топливное хозяйство пылеугольной ТЭС при Ж/Д доставке включает в себя следующее оборудование: 1) Приемное устройство для разгрузки угля из вагонов(вагоноопрокидыватели). 2) Склады для хранения топлива перед подачей в котельную 3) Дробильный корпус 3) Система золошлакоудаления 4) Конвейеры для транспорта угля в пределах станции.
1 - размораживающее устройство; 2 - электротележка-толкатель- 3 — разгрузочное устройство; 4 — конвейеры от разгрузочного устройства- 5 —узел пересыпки; 6— конвейеры в дробильный корпус; 7-дробильный корпус; 8 — конвейеры в главный корпус; 9—главный корпус; 10 — конвейер на склад; П- конвейер со склада; 12 - загрузочный бункер; 13 - узел пересыпки; 14 —конвейер в узел пересыпки; 15- роторная погрузочная машина-штабелер; 16 — склад топлива