
- •1. Классификация тэс на органическом топливе. Технологическая схема паротурбинной электростанции.
- •2. Основные характеристики парогенераторов тэс, работающей на органическом топливе. Парогенераторы барабанного и прямоточного типа. Принцип работы парогенераторов.
- •Описание схемы работы парогенератора барабанного типа
- •3. Классификация и состав топлива. Технические характеристики топлива. Условное топливо и его теплота сгорания рабочей массы. Тепловой эквивалент.
- •4. Эффективность использования топлива. Потери тепла в парогенераторе. Кпд парогенератора по прямому и обратному балансу.
- •5. Классификация паровых турбин. Принцип работы. Основные конструктивные элементы. Основное назначение турбины
- •По назначению:
- •По параметрам пара:
- •Система кпд паротурбинных установок.
- •Определение полного и удельного расходов пара и теплоты для паротурбинной установки типа «к».
- •Многоступенчатые турбины, основные преимущества. Изображение процесса расширения пара в турбине в j, s - диаграмме. Определение мощности турбины через теплоперепад.
- •Определение расхода пара при переменной нагрузке для турбин без отборов и с отборами.
- •Теплофикационные турбины и их классификация. Особенности и область применения. Изображение процесса расширения пара в турбине в I, s - диаграмме.
- •Тепловой баланс подогревателя высокого давления:
- •Восполнение потерь пара и воды на тэс
- •Химический метод подготовки добавочной воды
- •Т ермический метод обессоливания добавочной воды
- •Деаэраторы электростанций
- •Типы деаэраторов.
- •Уравнение теплового баланса
- •34 Очистка дымовых газов. Аппараты для очистки. Принципы работы и эффективность. Роль дымовых труб
- •Очистка дымовых газов.
- •35. Кпд кэс, в том числе и через условное топливо. Полные и удельные расходы пара, теплоты и топлива на кэс без промперегрева
- •36 Расходы пара, теплоты и топлива на кэс с промперегревом. Кпд такой кэс
- •37 Кпд тэц по производству электроэнергии и отпуску теплоты, в том числе через условное топливо
- •39. Классификация аэс по числу Конторов. Принципиальные схемы. Преимущества и недостатки.
- •40. Классификация реакторов аэс. Физические основы действия реактора
- •Схемы аккумулирования гидроэнергии с помощью гаэс
- •Классификация гидротурбин. Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин. Кпд гидротурбин различных типов
- •Плотины гэс, их назначение и классификация
- •Водохранилище. Регулирование речного стока. Цикл регулирования. Суточное, недельное, месячное, годовое и многолетнее регулирование.
- •Режимы работы гэс в энергосистеме
- •Парогазовые установки (пгу).
Какую работу нужно написать?
1. Классификация тэс на органическом топливе. Технологическая схема паротурбинной электростанции.
Станция может работать на органическом (ТЭС) и ядерном (АЭС) топливе.
ТЭС в основном в настоящее время подразделяют на: ТЭЦ, КЭС, ПГЭС, ГТУ.
КЭС. Вырабатывают только электроэнергию. Располагаются вне городов потому что так повышается экология города, а э/э можно передавать на огромные расстояния с незначительными потерями. В КЭС нагретая циркуляционная вода сбрасывается в водоем, поэтому потери тепла составляют около 60%. КПД КЭС - 30-40%.
ТЭЦ. Вырабатывает тепло и э/э. Вынуждены находится вблизи потребителей, т.к. тепло нельзя передать а большие расстояния. Использование тепла отработавшего пара при комбинированном производстве энергии обеспечивает значительную экономию топлива.
Если отработавший пар или горячая вода используется для технологических процессов, отопления и вентиляции промышленных предприятий, то ТЭЦ называются промышленными. При использовании тепла для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий городов ТЭЦ называются коммунальными (отопительными). Промышленно-отопительные ТЭЦ снабжают теплом как промышленные предприятия, так и население. На отопительных ТЭЦ наряду с теплофикационными турбоустановками имеются водогрейные котлы для отпуска тепла в периоды пиков тепловой нагрузки. КПД ТЭЦ – 50-60%
ПГЭС. Комбинирует паросиловой и газотурбинный циклы, что обеспечивает высокий КПД по производству энергии. ПГЭС применяются в двух вариантах: с высоконапорным парогенератором и со сбросом выхлопных газов в котлоагрегаты обычного типа. При первом варианте продукты сгорания из камеры сгорания под давлением направляются в высоконапорный компактный парогенератор, где вырабатывается пар высокого давления, а продукты сгорания охлаждаются до 750—800 °С, после чего они направляются в газовую турбину, а пар высокого давления подается в паровую турбину. При втором варианте продукты сгорания из камеры сгорания с добавлением необходимого количества воздуха для снижения температуры до 750—800 °С направляются в газовую турбину, а оттуда отходящие газы при температуре примерно 350—400 °С с большим содержанием кислорода поступают в обычные котлоагрегаты паротурбинных ТЭС, где выполняют функцию окислителя и отдают свое тепло. КПД -
ГТУ. Установка открытого типа, т.е. продукты сгорания проходят через турбину, а значит в качестве топлива может быть использовано жидкое или газообразное, т.к. золазасорит турбину.
(+) Маневренные, не привязаны к воде (+++!)
(-) КПД маленький из-за работы компрессора, поэтому ГТУ используются только лдя покрытия пиковых нагрузок.
Технологическая
схема:
2. Основные характеристики парогенераторов тэс, работающей на органическом топливе. Парогенераторы барабанного и прямоточного типа. Принцип работы парогенераторов.
Парогенераторы делят на:
Барабанного типа (работают на докритических параметрах)
Прямоточного типа (работают на закритических параметрах).
|
Параметры на входе в П/Г |
Параметры на выходе из П/Г |
||
Р |
t |
P |
t |
|
атм (МПа) |
С |
атм |
С |
|
Докритические
|
100 (~10) 140 (~14) |
550 570 |
90 130 |
535 585 |
Сверхкритические |
225 (~25) |
550-570 |
240 |
540-560 |
Для работы П/Г необходимы вода, топливо, воздух; отходами являются газообразные продукты сгорания (дымовые газы) и твердые продукты сгорания (зола и шлак). В топках П/Г можно сжигать любое топливо, в том числе и низкокалорийное, типа торфа и бурого угля. Топливо бывает твердое (уголь, торф, сланцы), жидкое (мазут) или газообразное (природный газ). Твердое топливо в современных П/Г сжигается в виде пыли.
Основные схемы генерации пара.
Схема с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией. У барабанного П/Г может быть использованы и та, и другая схема; в прямоточных П/Г – только принудительная циркуляция. Принудительная циркуляция – с помощью насоса; естественная циркуляция – в экранных трубах вода начинает закипать, т.е. испаряться. Таким образом поднимается вверх (ρсмеси > ρводы ), => движущая сила.
Sдвиж= ρводы*g*H – ρсмеси*g*H
Sдвиж= (ρводы – ρсмеси)*g*H
Таким образом, в барабанном парогенераторе существует многократная циркуляция. У прямоточных парогенераторов количество циркуляции равно единице, поэтому там только принудительная циркуляция (с помощью насоса).
Обозначения к П/Г барабанного типа:
1. ленточный транспортер
2. бункер сырого угля
3. питатель (дозирует количество топлива)
4. мельница
5. сепаратор (отделяет крупные частицы пыли)
6. циклон (отделение пыли от воздуха)
7. шнек (питатель)
8. пылевой бункер
9. питатель пыли
10. мельничный вентилятор
11. горелки П/Г
12. барабан П/Г
13. топка П/Г
14. холодная воронка
15. система удаления воды и шлака
16. экранные трубы
17. коллекторы (собирают воду для экранных труб)
18. опускные трубы (из них вода поступает в коллекторы)
19. фестон
20. пароперегреватель
21. регулятор температуры перегрева пара
22. экономайзер
23. воздухоподогреватель
24. воздуходувка
25. воздуховод
26. золоуловитель (улавливается летучая зола)
27. дымосос
28. дымовая труба