
- •Регенеративный подогрев питательной воды на тэс Влияние регенерации на кпд станции
- •Распределение регенерации для турбин с промперегревом
- •Оптимальная температура питательной воды
- •1) Теоретическая оптимальная температура питательной воды
- •2) Экономическая оптимальная температура питательной воды
- •Недогрев питательной воды до температуры насыщения в регенеративных подогревателях
- •Схемы регенеративного подогрева
- •Узловая схема подогревателя смешивающего типа со сливом дренажа после себя
- •Каскадная схема слива дренажей
- •Совершенствование схемы каскадного слива охладителей дренажа
- •Охладители пара отборов
- •Выносные охладители пара
- •Реальная схема регенеративного подогрева, применяемая на тэс.
- •Конструкции регенеративных подогревателей Конструкция пнд
- •Конструкция пвд
- •Материальный баланс рабочего тела в цикле станции
- •Восполнение потерь пара и воды на тэс
- •Химический метод подготовки добавочной воды
- •С потерей тепловой экономичности турбинной установки
- •Без потери тепловой экономичности
- •Тепловой расчёт испарительной установки
- •Уравнение теплового баланса ки
- •Отпуск тепловой энергии потребителям от тэц
- •Открытая
- •Закрытая
- •Отпуск теплоты с горячей водой на нужды отопления, вентиляции и гвс Трёхступенчатая схема подогрева сетевой воды
- •Коэффициент теплофикации тэц
- •Расчёт сетевой установки
- •Деаэрация питательной воды на тэс
- •Влияние газов, растворённых в воде на работу оборудования
- •Деаэраторы электростанций
- •Классификация деаэраторов
- •Баки-аккумуляторы деаэраторов
- •Включение деаэратора в тепловую схему турбины
- •Уравнение теплового баланса
- •Уравнение материального баланса
- •Питательные установки тэс Включение пн и кн в тепловую схему
- •Привод питательных насосов
- •Включение турбинного привода в тепловую схему турбины
- •Подпор перед питательным насосом
- •Определение напора, создаваемого питательными насосами
- •Давление создаваемое конденсационными насосами
- •Принципиальная тепловая схема тэс
- •Составление птс кэс
- •Составление птс тэц
- •Выбор оборудования электростанций Выбор мощности тэс
- •Выбор основного оборудования электростанции
- •Выбор котельных агрегатов тэс
- •Типы котлов
- •Выбор турбин и конденсаторов
- •Выбор вспомогательного оборудования турбинной установки.
- •Выбор теплообменников в тепловой схеме
- •Выбор насосов
- •Выбор баков
- •Выбор вспомогательного оборудования котельной установки
- •Выбор оборудования систем пылеприготовления
- •Линия основного конденсата турбины (10.6)
- •Трубопроводы и арматура электростанций
- •Типы трубопроводов и их характеристика
- •Дроссировка трубопроводов
- •Контроль состояния трубопроводов
- •Обозначения трубопроводов
- •Расчёт трубопроводов
- •Арматура электростанций
Выбор оборудования электростанций Выбор мощности тэс
Выбор электрической мощности ТЭС
Мощность ТЭС характеризуется установленной мощностью станции.
Установленная мощность станции – суммарная номинальная мощность всех турбинных агрегатов. Установленная мощность зависит от: 1)неравномерности графика электрических нагрузок; 2) условий работы станции (является ли она изолированн); 3)расхода электроэнергии на собственные нужды, резерва в случае аварии или ремонта, потерь в сетях.
Nуст=Nmax +Nав.рез. + Nнар.хоз.рез. + Nрем.рез.
Nmax=
+ Nс.н.
+ Nп.с.
Nав.рез. – это мощность в энергетической системе, обеспечивающая покрытие нагрузки при аварийном выходе из строя энергоблоков. Аварийный резерв составляет 12 % от мощности энергосистемы
Nраб= Nmax
Nрасп= Nраб + Nав.рез
Nрасп – располагаемая мощность станции
Nуст= Nрасп+ Nнар.хоз.рез. + Nрем.рез
Nрем.рез – суммарная мощность агрегатов, выводимых в ремонт
Nав.рез - это мощность в энергетической системе, обеспечивающая покрытие нагрузки при аварийном выходе из строя энергоблоков
Nп.с.=7 % (18 %)
Nс.н.=5-7 % (12 %)
Выбор тепловой мощности ТЭС
Выбор тепловой и электрической мощности ТЭС определяется развитием экономики региона.
II Оценка надёжности работы агрегатов и блоков: выбор резервов мощности.
Коэффициент надёжности работы оборудования
- время исправной
работы оборудования в течении года, ч
- время аварийного
простоя в течении года, затрачиваемое
на восстановительный ремонт, ч.
Коэффициент аварийности
Коэффициент готовности
=
Выбор резервов мощности
Аварийный резерв
Холодный резерв - готовые к пуску блоки в остановленном состоянии.
Горячий резерв – разгруженные работающие блоки 60-70 % от номинального.
Ремонтный резерв
-
суммарная мощность агрегатов, выведенных
в ремонт
Объём ремонта определяется регламентом ремонтных работ
Выбор основного оборудования электростанции
1Основное оборудование: котлы, турбины, генераторы, силовые трансформаторы. Всё основное оборудование стандартизовано. Нестандартизованное может применяться только в исключительных случаях, когда это экономически и технологически обосновано.
Выбор основного оборудования определяется тепловой схемой станции – блочный вариант или с поперечными связями.
Для блочных КЭС выбор основного оборудования сводится к выбору стандартных энергоблоков.
Таблица 1 Стандартные блоки
Nэ МВт |
Ро кг/см2/МПа |
t0/tпп оС |
100 150 200-215 |
90/8,8 130/12,7 130/12,7 |
510 545/545 545/545 |
300 500 800 1200 |
240/23,5 240/23,5 240/23,5 240/23,5 |
545/545 545/545 545/545 545/545 |
Пиковый энергоблок |
||
500 |
130 |
545/545 |
Единичная мощность вводимых энергоблоков не должна превышать аварийную мощность системы.
=10%
ТЭС строятся очередями, причём мощность блока на каждой очереди одинакова.
Для не блочных ТЭС выбор основного оборудования заключается в выборе котлов и турбин отдельно. При этом каждая турбина снабжается паром из одного или двух паровых котлов. установка одного парового котла в секции экономичнее, однако может потребовать для обеспечения надёжного теплоснабжения применения резервных паровых котлов низкого давления.
Целесообразна установка на данной ТЭЦ одинаковых паровых котлов. Отсюда следует, что на ТЭЦ с секционной или блочной схемой расход пара на разные теплофикационные турбины должен быть одинаковый. Таким образом, теплофикационные турбины данных параметров пара нужно унифицировать по расходу пара на них.