
- •Лекция 1
- •Раздел I. Проблемы развития энергетики
- •1.1. Энергетика и энергетические ресурсы
- •По отдельным регионам, тВт∙ч
- •1.1.1. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии
- •России до 2050 г.
- •Лекция 2
- •1.1.2. Перспективы использования твердого топлива. Основные месторождения ископаемого твердого топлива рф
- •Лекция 3
- •1.1.3. Перспективы развития нефтяного комплекса и систем газоснабжения. Месторождения нефти и газа
- •По состоянию на начало 2001 г.
- •Лекция 4
- •1.2. Технические характеристики топлив
- •1.2.1. Технические характеристики мазута
- •1.2.2. Технические характеристики газа
- •1.2.3. Характеристики твердого топлива
- •Горение топлива
- •1.3.2. Основные потребители воды и характеристика сточных вод
- •1.4. Энергосберегающие технологии в энергетике. Энергоаудит
- •Лекция 6
- •Раздел II. Виды потребления энергии и графики нагрузок
- •2.1. Электрическое потребление
- •2.2. Тепловое потребление
- •Раздел III. Технологические схемы
- •Раздельного и комбинированного производства
- •Электроэнергии и тепла
- •Лекция 7
- •3.1. Тепловые схемы котельных
- •3.1.1. Принципиальная тепловая схема (птс) котельной с паровыми котлами
- •3 .1.2. Принципиальная тепловая схема (птс) котельной с водогрейными котлами для закрытых систем теплоснабжения
- •3.1.3. Принципиальная тепловая схема (птс) котельной для открытых систем теплоснабжения с водогрейным котлами
- •3.1.4. Принципиальная тепловая схема (птс) котельной с паровыми и водогрейными котлами
- •3.1.5. Котельная с комбинированными пароводогрейными агрегатами
- •Лекция 8
- •3.2. Принципиальная технологическая схема паротурбинной электростанции
- •3.3. Технологическая структура электростанций
- •Лекция 9
- •Раздел IV. Классификация тепловых электрических станций (тэс)
- •Раздел V. Показатели тепловой и общей экономичности тэс
- •Лекция 12
- •5.1.3. Расходы пара, тепла, топлива и коэффициенты полезного действия конденсационной электростанции с промежуточным перегревом пара
- •Лекция 13
- •5.2. Тепловая экономичность и энергетические показатели теплоэлектроцентралей (тэц)
- •5.2.1. Расходы пара и тепла на теплофикационные установки
- •Численное значение э находится в пределах 50 – 180, возрастая с повышением начальных параметров и снижением конечного давления.
- •Лекция 14
- •Первое слагаемое в формуле (5.2.9)
- •5.2.2. Энергетические показатели тэц
- •Лекция 15
- •Раздел VI. Начальные параметры и промежуточный перегрев пара
- •6.1. Зависимость тепловой экономичности тэс от начальных параметров пара
- •6.2. Промежуточный перегрев пара на кэс
- •Лекция 16
- •6.3. Промежуточный перегрев пара на тэц
- •6.4. Влияние конечных параметров пара на тепловую экономичность тэс
- •6.5. Способы промежуточного перегрева пара
- •Раздел VII. Регенеративный подогрев
- •7.2. Расход пара на турбину с регенеративными отборами
- •7.3. Типы подогревателей и схемы их включения
- •7.4. Оптимальное распределение регенеративного подогрева питательной воды на кэс
- •7.4.1. Распределение регенеративного подогрева воды и отборов в турбине при промежуточном перегреве пара
- •7.4.2. Охладители пара отборов и их влияние на распределение регенеративного подогрева воды
- •7.5. Регенеративный подогрев воды на теплоэлектроцентралях (тэц). Распределение регенеративного подогрева воды на тэц
7.5. Регенеративный подогрев воды на теплоэлектроцентралях (тэц). Распределение регенеративного подогрева воды на тэц
Применение регенеративного подогрева воды на ТЭЦ способствует экономии тепла, повышая выработку электроэнергии на тепловом потреблении и уменьшая потери тепла в конденсаторе турбин. Теплофикационные турбины с противодавлением дополняются, как правило, турбинами с конденсацией пара.
Регенеративные отборы пара служат на ТЭЦ для подогрева конденсата турбин, обратного конденсата от внешнего теплового потребителя, добавочной воды, компенсирующей потери пара и конденсата у потребителей, общего потока питательной воды. Обратный конденсат от потребителей составляет обычно значительную долю в общем потоке питательной воды, его температура выше температуры конденсата турбин, и на его подогрев требуется меньше пара регенеративных отборов, чем на более холодный конденсат турбин. Поэтому абсолютное значение экономии тепла благодаря регенерации на ТЭЦ несколько меньше, чем на конденсационной электростанции с такими же параметрами пара и таким же расходом свежего пара и питательной воды.
Однако относительная экономия тепла и повышение кпд теплофикационных турбоустановок и ТЭЦ благодаря регенерации оказываются значительно больше, чем у аналогичных конденсационных электростанций и турбоустановок, если относить экономию тепла не к полному расходу тепла на турбоустановку, а к расходу тепла на производство электроэнергии.
При распределении регенеративного подогрева на ТЭЦ получается такой же результат, как и для КЭС, т. е. геометрическая прогрессия величин и q.
Значения отборов
пара с давлением выше регулируемого
зависят от подогрева
и теплоты, отдаваемой греющим паром
,
а с давлением регулируемого отбора и
более низким – ещё и от отбора пара
на внешнего потребителя.
Подогрев воды в подогревателе составляет обычно 60-169 кДж/кг, а выделяемое греющим паром тепло при конденсации в подогревателе в среднем 2000-2200 кДж/кг; доля отбора пара на подогреватель составляет около 0,03 0,08, то есть 38 % от D0. Общая доля отборов пара достигает 0,30, то есть 30 % D0.
Библиографический список
1. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергия, 1976. 445 с.
2. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергоатомиздат, 1987. 321 с.
3. Григорьев В. А., Зорин В. М. ТЭС и АЭС: Справочник. М.: Энергоиздат, 1982. 647 с.
4. Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. Тепловые и атомные электростанции. М.: МЭИ, 2000. 584 с.
5. Бененсон Е. И., Йоффе Л. С. Теплофикационные паровые турбины. М.: Энергоатомиздат, 1986. 220 с.
6. Гиршфельд В. Я., Морозов Г. Н. Тепловые электрические станции. М.: Энергия, 1973. 215 с.
ЛЕКТОР
к.т.н. доцент Низамова А.Ш.