
- •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).
Тепловой баланс подогревателя высокого давления:
ПВД – подогреватель поверхностного типа. Правило составления баланса для подогревателя поверхностного типа: количество тепла отданное греющим агентом (в данном случае пар из Д1) должно равняться количеству тепла, воспринятому обогреваемым агентом (в данном случае питательная вода).
Qгреющ.= D1*( i1 – i’1)*ηпвд, где ηпвд=[0,5%; 1%]
Qобогрев.= Dпв*( iпв1 – iпв2)
D1*( i1 – i’1)* ηпвд= Dпв*( iпв1 – iпв2)= Dо*(1+αпотерь)* ( iпв1 – iпв2)
D1= Dо*(1+αпотерь)* ( iпв1 – iпв2)/ [( i1 – i’1)*ηпвд]
D1= α1*Dо – расход пара D1 в долях от Dо;
Деаэратор (Д) – подогреватель смешивающего типа. Правило оставления теплового баланса для подогревателя смешивающего типа: количество тепла, которое привносится в подогреватель со всеми входящими потоками должно равняться количеству тепла, которое выносится со всеми выходящими потоками.
Dпв* i’2= [D2* i2 + iпв3*( Dк+ D3) + Dхов* iхов + D1* i’1]* ηq,
где ηq – потери тепла в окружающую среду (около 5%).
Расходы смотрим по всей схеме в целом, а энтальпии у подогревателя.
Dхов= αпотерь* Dо
d1= α1* dо
Dпв= (1+αпотерь )* Dо
Для определения Д3+ Дк необходимо составить материальный баланс:
Dо= D1+ D2+ D3+ Dк
D3+ Dк= Dо- D1- D2 = Dо- α1* Dо - D2 = (1- α1)* Dо - D2;
D2= α2* Dо
Подогреватель низкого давления (ПНД) – подогреватель поверхностного типа.
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= (D3+ Dк )* ( iпв3 – iсм)
D3* i’3+ Dк* i’к= (D3+ Dк )* iсм
iсм= (D3* i’3+ Dк* i’к)/ (D3+ Dк )
Dк (из материального баланса) = Dо- D1- D2 –D3
Таким образом D3= α3* DоСуществует два варианта составления баланса ПНД:
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= D3*( iпв3 – i’3)+ Dк*( iпв3 – i’к)
Dо= x* dн*Nн+(1-x) dн*N+Σyj* Dj,
Где Dj – расход пара в отбор;
х – коэффициент холостого хода;
Nн – номинальная мощность;
N – мощность;
dн - удельный расход пара при номинальной мощности без регенерации.
N = Nн
Dо= dн*Nн+Σyj* Dj, где yj – коэффициент недовыработки электроэнергии.
D3*( i3 – i’3)* ηпвд= D3*( iпв3 – i’3)+ Dк*( iпв3 – i’к)
Д1= α1*Dо
D2= α2* Dо
D3= α3* Dо
Dк= Dо- D1- D2- D3
Dо= x* dн*Nн+(1-x) dн*N+Σyj* Dj
Dо= dн*Nн=Σyj* Dj
Dо= dн*Nн+y1*α1*Dо+ y2*α2*Dо+ y3*α3*Dо
y1= (i1 – iк)/( io – iк); y2= (i2 – iк)/( io – iк); y1= (i3 – iк)/( io – iк);
Для случая без промышленного перегрева:
Dо*( 1-y1*α1- y2*α2- y3*α3)= dн*Nн
Dо= dн*Nн/(1-Σyj* Дj)
Dо= 860* Nн/[(io – ik)*ηм *ηг*(1-Σyj* αj)]
Dо= dнс/р*Nн, где dнс/р= dнб/р*(1-Σyj* Дj)
Для проверки данного расчета необходимы мощности пара, идущего в отбор:
860* N1= D1* (io – i1)*ηм *ηг;
860* N2= D2* (io – i2)*ηм *ηг;
860* N3= D3* (io – i3)*ηм *ηг;
860* N4= D4* (io – i4)*ηм *ηг;
Где ηм *ηг=[0,9; 0,97]
Σ Nj= N1+ N2+ N3+ N4= Nном (при номинальном режиме)
18. Основные методы восполнения потерь пара и конденсата на ТЭЦ.
Восполнение потерь пара и воды на тэс
На ТЭС при Ро ≥ 8,8 МПа (90 Атм) восполнение потерь осуществляется полностью обессоленной добавочной водой.
На ТЭС при Ро ≤ 8,8 МПа применяется химическая очистка добавочной воды – удаление катионов жёсткости, замещение их на катионы натрия, с сохранением остатков кислот (анионов).
Подготовка обессоленной воды ведётся тремя способами:
Химический метод
Термический метод
Комбинированные физико-химические методы (использование элементов химической очистки, диализного, мембранного)