
- •Содержание:
- •Система острого пара.
- •Арматура.
- •Типы паровых турбин.
- •Система острого пара.
- •Необходимость защиты турбины.
- •Возможные режимы работы.
- •Схемы теплоэлектроцентралей.
- •Турбинные установки на аэс. Особенности турбоустановок насыщенного пара.
- •Выбор параметров промежуточной сепарации и промперегрева.
- •Выбор числа выхлопов турбин.
- •Термодинамические циклы паротурбинных установок в тs–диаграмме.
- •Тепловая и общая экономичность аэс. Термодинамические циклы паротурбинных установок на насыщенном паре в т, s –диаграмме.
- •Выбор начальных и конечных параметров цикла.
- •Выбор начальных параметров пара.
- •Термодинамические циклы.
- •Редукционные установки.
- •Конденсационные установки Назначение и состав конденсационной установки.
- •Определение давления в конденсаторе.
- •Теплотехнические схемы конденсаторов. Отсос парогазовой смеси.
- •Отсос пгс.
- •Деаэрация в конденсаторе.
- •Методы борьбы с присосами охлажденной воды в конденсаторе.
- •Варианты конструктивных схем конденсаторов.
- •Охлаждение конденсаторов турбин.
- •Выбор конденсатных насосов.
- •Система конденсатоочистки.
- •Регенерации
- •Регенеративный подогрев питательной воды на аэс. Основы регенеративного подогрева питательной воды.
- •Типы регенеративных подогревателей и схемы их включения в тепловую схему аэс.
- •Оптимальное распределение регенеративного подогрева по ступеням, выбор числа регенеративных подогревателей и температуры питательной воды для аэс различных типов.
- •Конструкции регенеративных подогревателей.
- •Уравнение материального и теплового баланса пнд, пвд.
- •Деаэрационно-питательные установки. Назначение деаэрационной установки.
- •Способы деаэрации воды и конструктивное выполнение деаэраторов.
- •Выбор параметров работы деаэратора
- •Деаэраторные баки и схемы включения деаэратора
- •Питательные установки.
- •5.5 Схема подачи пара на приводную турбину питательного насоса
- •Испарительные установки на аэс. Назначение и конструкции испарительных установок.
- •Теплофикационные установки на аэс Графики тепловых нагрузок.
- •Выбор мощности теплофикационной установки.
- •Тепловые схемы атэц и act.
- •Баланс теплоты на аэс.
- •Баланс теплоты в схеме аэс.
- •Баланс теплоносителя и рабочего тела на аэс Потери пара и конденсата.
- •Баланс воды и примесей в пароводяном контуре аэс.
- •Остановка агрегатов и блоков.
- •Работа на электрических уровнях мощности.
- •Стояночные режимы.
Теплофикационные установки на аэс Графики тепловых нагрузок.
АЭС даже чисто конденсационного типа наряду с электроэнергией отпускает и теплоту для собственных нужд и для жилого поселка. Для этих целей на электростанции устанавливается теплофикационная установка. Для обеспечения теплотой крупных населенных пунктов строятся электростанции для комбинированной выработки электроэнергии и теплоты (АТЭЦ) и атомные станции теплоснабжения (ACT).
Потребности в теплоснабжении характеризуются графиками тепловых нагрузок. По аналогии с графиками электрических нагрузок (см. гл.2) зависимость тепловой нагрузки от времени суток называется суточным графиком тепловых нагрузок. Теплота отпускается для промышленных целей и для коммунально-бытовых нужд.
На рис. 13.1 представлен суточный график! промышленной нагрузки при двухсменной работе предприятий для зимнего и летнего времени. Промышленная тепловая нагрузка Qпром в течение рабочего времени изменяется незначительно и не зависит от температуры наружного воздуха.
Отопительная нагрузка Qот (рис.13.2) существенно меняется по месяцам и зависит от температуры наружного воздуха.
Отпуск теплоты для горячего водоснабжения Qг.в. практически в течение года остается постоянным, но может резко изменяться по дням недели.
АЭС отпускают теплоту, также для вентиляционных систем, зависящую от температуры наружного воздуха.
На основании графиков суточных тепловых нагрузок строится годовой график тепловой нагрузки по продолжительности на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию (рис.13.3). Количество отпускаемой теплоты выражается в ГДж/ч. Как видно из рис.13.3, максимальное потребление теплоты наблюдается в зимний период. Площадь под кривой определяет годовое потребление теплоты.
Годовой график отопительной нагрузки:
1, 2 – максимальные и минимальные значения.
Суммарный годовой график тепловой нагрузки по продолжительности:
1 – отопительный период; 2 – летний период.
График суточной тепловой нагрузки предприятий:
- - - - - лето; _______ зима.
Мощность теплофикационной установки выбирается по максимуму тепловой нагрузки. Для оценки степени использования мощности теплофикационной установки вводится число часов использования установленной мощности
(13.1)
Где Qпром - промышленная годовая нагрузка, ГДж; Qпром.мах - максимальная мощность установки для отпуска теплоты на промышленные цели, ГДж; τуст.пром. достигает 6000 ч и более.
Для коммунально-бытовой нагрузки
(13.2)
Где Qком.быт. - количество отпущенной за год теплоты на коммунально-бытовые нужды, ГДж; Qком.быт.мах - установленная мощность теплофикационной установки, ГДж.
Значение τуст.ком.быт. находится в пределах от 2500 до 4000 ч.
Схема теплофикационной установки и включение ее в тепловую схему АЭС.
Теплофикационная установка должна включаться в тепловую схему АЭС, АТЭЦ с использованием конденсата греющих паров в системе регенерации. Для конденсационных АЭС устанавливаются теплофикационные установки малой мощности, и включение их в тепловую сеть оказывает незначительное влияние на основные показатели тепловой экономичности.
На АТЭЦ с большим отпуском теплоты устанавливаются специальные теплофикационные или теплофикационно-конденсационные турбины с регулируемыми отборами пара, т.е. обозначение турбин будет не К, а Т или ТК.
Наряду с покрытием промышленной и коммунально-бытовой нагрузок АЭС могут отпускать теплоту и для обессоливания сильно минерализованных вод (морская вода) для получения питьевой воды. Такая схема реализована на Шевченковской АЭС с реактором БН-350. Станция работает по принципу комбинированной выработки электроэнергии и теплоты. В турбинах станции свежий пар расширяется не до давления в конденсаторе, как на обычных АЭС, а до давления 0,7 МПа, и затем весь пар направляется на испарители для обессоливания морской воды Каспийского моря. Такие турбины называются противодавленческими и обозначаются буквой П.
При комбинированной выработке электроэнергии и теплоты на АТЭЦ основными показателями тепловой экономичности, являются КПД и удельный расход теплоты. При этом общий расход теплоты, Qо , подводимой в цикле АЭС, нужно разделить на получение электроэнергии Wэ , кВт·ч, и отдаваемую потребителям теплоту Qтп , ГДж/ч. При обеспечении тепловых потребителей количеством теплоты Qтп , должны быть учтены потери при ее транспортировке, ηтп . Тогда электрический КПД АТЭЦ по производству электроэнергии составит
(13.3)
т.е. при определении КПД АТЭЦ все преимущества комбинированной выработки электроэнергии и теплоты относят только к выработке электроэнергии.
Количество электроэнергии, вырабатываемой отборным паром турбины, идущим затем в теплофикационную установку, называется выработкой электроэнергии на тепловом потреблении ωэ.т.п.
Чем
больше удельная выработка на тепловом
потреблении
тем
выгоднее комбинированная выработка
электроэнергии и теплоты.
Если станция отпускает только теплоту (ACT), Wэ=0, то
(13.4)
г
де
ηр
-
КПД реакторной установки.
Рис. 13.4 Схема теплофикационной установки
а) теплофикационная установка
б) тепловая сеть
1 – потребитель теплоты
2 – обратная магистраль
3 – установка подготовки добавочной воды
4 – подпиточный сетевой насос
5 – сетевой насос
6 – основной подогреватель сетевой воды
7 - пар из отборов турбин
8 – пиковый сетевой подогреватель
9 – редуцируемый свежий пар
10 – прямая магистраль
На рис. 13.4 представлена схема теплоснабжения от электростанции. Все оборудование, расположенное в пределах АЭС, называется теплофикационной установкой (рис. 13.4,а). Все оборудование за пределами станции составляет тепловую сеть (рис.13.4,б). Вода, циркулируемая по контуру, называется сетевой. Сетевые насосы 5 подают воду в основные подогреватели сетевой воды 6, на которые подается отборный пар из турбины 7. В периоды резкого снижения температуры наружного воздуха подключаются пиковые подогреватели сетевой воды 8, на которые подается редуцированный острый пар 9. Нагретая сетевая вода с температурой tпр по трубопроводу 10, называемому прямой магистралью, направляется к потребителям теплоты 1. Охлажденная вода с температурой tоб, по трубопроводу 2, называемому обратной магистралью, возвращается в теплофикационную установку. Для первоначального заполнения тепловой сети водой и компенсации потерь воды в тепловой сети имеется подпиточный бак 3 с подпиточным насосом 4.