
- •Пять источников электроэнергии
- •2. Основное Оборудование тэц
- •4. Отличительные параметры кэс и тэц
- •5. Виды плотин горных рек
- •6. Виды турбин
- •7. Виды подшипников
- •8. Мини тэц и гэс
- •9. Приливные электростанции
- •10. Равнинные гэс
- •12. Атомный реактор
- •13. Газотурбинные установки
- •14. Передвижные электростанции
- •15. Солнечные элементы
- •16. Мгд генератор
- •17. Тепловой пункт жилого комплекса
- •18. Котел дквр
- •19. Тепловой насос
- •20. Типы компрессоров
- •21. Геотермальные электростанции
- •22. Аккумуляторы, хим источники тока
- •23. Ветроэлектростанции вэс
- •24. Класс напряжения и частота
- •25. Теплоснабжение города
- •26. Электроснабжение города и предприятия
- •Магистральная схема
- •27. Виды получения емкостной мощности
- •28. Насосные станции
- •29. Потребители электрической мощности
- •30. Энергоресурсосберегающие мероприятия.
16. Мгд генератор
Все современные машинные электрические генераторы основаны на взаимодействии перемещающихся относительно друг друга проводников с током и магнитного поля. Идея магнитогидродинамического (МГД) преобразования энергии основана на замене твердого движущегося проводника потоком высокопроводящих газа и жидкости
Идея использования данного явления для получения электрической энергии была высказана основателем теории электричества известным английским физиком М. Фарадеем (1781—1867).
В обычных электростанциях сжигается горючее вещество (например, уголь или мазут); полученная теплота преобразовывается в электроэнергию. Но этот способ не очень эффективен. Большая часть произведенной теплоты растрачивается непроизводительно из-за низкого KПД установок. Ограничить непроизводительный расход энергии можно с помощью магнитогидродинамиче-ского (МГД) принципа получения электроэнергии. В МГД-генераторе число промежуточных ступеней преобразования энергии сокращается, исключается промежуточное превращение тепловой энергии в механическую.
В МГД-генераторе проводником служит поток электропроводящей плазмы. Взаимодействие электрического тока, протекающего через плазму, с магнитным потоком создает силу, тормозящую движение плазмы по каналу. В результате кинетическая энергия потока плазмы превращается в электрическую энергию.
Первая в мире промышленная МГД-электростанция (МГДЭС) уже строится в России под Рязанью. Она будет работать не автономно: МГД-блок на 250 МВт станет как бы надстройкой к обычной паросиловой ТЭС. Такой «симбиоз», содружество с обычной теплоэнергетикой, комплексность выгодны и технически, и экономически.
По сравнению с обычными ТЭС КПД МГДЭС выше на 10—15%. В перспективе его можно поднять до 60%.
Принципиальная
схема действия современного МГД-генератора
(рис. 3.2) В
рассматриваемой схеме между металлическими
пластинам, расположенными в сильном
магнитном
поле, пропускается струя ионизированного
газа, обладающего
кинетической энергией направленного
движения
частиц. При этом в соответствии с законом
электромагнитной индукции появляется
ЭДС, вызывающая протекание
электрического тока между электродами
внутри
канала генератора и во внешней цепи.
Поток ионизированного
газа — плазмы — тормозится под действием
электродинамических сил, возникающих
при взаимодействии
протекающего в плазме тока и магнитного
потока, Можно провести аналогию между
возникающими
силами
и силами торможения, действующими со
стороны рабочих лопаток паровых и
газовых турбин на частички
пара или газа. Преобразование энергии
и происходит
путем совершения работы по преодолению
сил торможения.
Если какой-либо газ нагреть до высокой температуры увеличив тем самым его внутреннюю энергию и превратив в электропроводное вещество, то при последующем расширении газа в рабочих каналах МГД-генератора произойдет прямое преобразование тепловой энергии в электрическую.
МГД-генератор с паросиловой установкой. Принципиальная схема МГД-генератора с паросиловой установкой показана на рис. 3.3. В камере сгорания сжигается органическое топливо, получаемые при этом продукты в плазменном состоянии с добавлением присадок направляются в расширяющийся канал МГД-генератора. Сильное магнитное поле создается мощными электромагнитами. Температура газа в канале генератора должна быть не ниже 2000°С, а в камере сгорания 2500—2800°С. Необходимость ограничения минимальной температуры газов, покидающих МГД-генерато-ры, вызывается настолько значительным уменьшением электропроводности газов при температурах ниже 2000°С, что у них практически исчезает магнитогидро-динамическое взаимодействие с магнитным полем.
Теплота отработанных в МГД-генераторах газов вначале используется для подогрева воздуха, подаваемого в камеру сгорания топлива, и, следовательно, повышения эффективности процесса его сжигания. Затем в паросиловой установке теплота расходуется на образование пара и доведение его параметров до необходимых величин.
Выходящие из канала МГД-генератора газы имеют температуру примерно 2000°С, а современные теплообменники, к сожалению, могут работать при температурах, не превышающих 800°С, поэтому при охлаждении газов часть теплоты теряется.