
- •3. Основные направления реформирования электроэнергетики России. Основные положения Федерального закона рф «Об электроэнергетике»
- •4. Состояние энергетики Москоского региона, направление ее реформирования
- •5. Технический уровень тэс и аэс в России
- •6. Классификация тэс (типы тэс)
- •7.Технологическая схема пылеугольной тэс.
- •8.Классификация аэс (типы аэс).
- •9.Принципиальная тепловая схема конденсационного энергоблока тэс: характеристика, назначение элементов.
- •11.Принципиальная тепловая схема аэс с реактором ввэр: характеристика, назначение элементов.
- •12.Принципиальная тепловая схема аэс с реактором рбмк: характеристика, назначение элементов.
- •13.Основные показатели тепловой экономичности кэс.Кпд кэс по балансовому методу.
- •14.Кпд простейшей кэс из анализа тепловой и технологической схемы.
- •15.Кпд аэс разного типа: характеристика его составляющих.
- •16.Расход пара и теплоты на кэс.
- •17.Расход топлива на кэс и аэс.
- •18.Начальные параметры пара на тэс, их влияние на тепловую экономичность. Сопряженные параметры.
- •19.Промежуточный перегрев пара на тэс: сущность, параметры, их влияние на тепловую экономичность.
- •20.Конечное давление пара на тэс, влияние на тепловую экономичность.
- •21. Регенеративный подогрев конденсата и питательной воды на тэс: сущность, характеристика, абсолютный внутренний кпд для схемы с одним регенеративным отбором.
- •22. Повышение тепловой экономичности при применении регенеративного подогрева.
- •23. Расход пара на турбоустановку с регенеративными отборами.
- •2 4. Типы и схемы включения пвд.
- •2 5. Типы и схемы включения пнд.
- •26. Оптимальное распределение регенеративного подогрева на кэс без промперегрева (на примере с одним регенеративным отбором)
- •27. Оптимальное распределение регенеративного подогрева на кэс c промперегревом. Понятие индифферентной точки, ее положение.
- •28. Методы оптимального распределения регенеративных отборов.
- •29. Особенности начальных и конечных параметров пара на аэс
- •3 0.Особенности промперегрева пара на аэс. Выбор оптимальных параметров.
- •31. Энергетические показатели на тэц: проблемы их определения.
- •3 2. Экономия топлива и расхода тепла на тэц в сравнении с раздельным производством электрической и тепловой энергии.
- •33. Алгоритм расчета принципиальной тепловой схемы конденсационного энергоблока.
- •34. Тепловая схема энергетической гту открытого цикла. Назначение элементов. Цикл Брайтона.
- •35.Основные характеристики энергетической гту.
- •36.Тепловая схема пгу кэс с ку .
- •37.Тепловая схема пгу кэс сбросного типа .
- •38.Тепловая схема пгу кэс с параллельной схемой .
- •40.Тепловая схема пгу кэс с полузавис схемой.
- •41.Комбинированая выработка электро и теплоэнергии на тэц.
- •42.Отпус теплоты промышленным предприятиям.
- •43.Тепловая схема гту тэц.
- •44. Отпуск теплоты на пгу-тэц.
- •45.Балансы пара и воды на тэс. Методы подготовки добавочной воды. Схемы включения испарителей, методы снижения потерь пара и воды на тэс.
- •46.Топливное хозяйство тэс на угле.
- •47.Топливное хозяйство тэс на газе.
- •48.Топливное хозяйство тэс на мазуте.
- •49.Техническое водоснабжение на тэс: характеристика, потребители.
- •50.Типы систем технического водоснабжения на тэс: сущность, характеристика, сравнение.
- •51. Топливное хозяйство на аэс,
48.Топливное хозяйство тэс на мазуте.
Мазут поставляется на станцию в цистернах
1.ЖД цистерна.
2.Сливная эстакада (внутри трубы с паром t=50 C)
3.Трубопровод для подвода пара.
4. Приемно-разгрузочная емкость.
5.Насосы для откачки мазута.
6.трубопровод для подвода охлаждающей воды к барботеру.
7.слив.
8.Основное хранилище мазута.
9.мазутный насос первого подъема.
10.подогреватели мазута.
11. фильтры механической очистки.
12.Мазутный насос 2-го подъема. Около 5МПа,обеспечивает распыл в форсунках .
13.трубопровод для подвода к горелкам.
14.линии рециркуляцию
15.дренажный насос
Мазутное хозяйство включает в себя систему мазутопроводов, паро- и конденсатопроводов,насосные станции, приемно-разгрузочные устройства, емкости для слива и хранения, очистные сооружения.
Доставка мазута осуществляется ЖД путем в вагонах. Вагоны загоняются на эстакаду, оборудованную системой межрельсовых лотков и разводящих каналов для самотечения слива.
Для разогрева мазута в цистернах используется пар давлением 0,8-1 МПа.с температурой 200-220 градусов.
В зависимости от марки мазута подогрев его ведется до определенной температуры, 45-70 град.
Вместимость мазутохранилищ предусматривает запас для ТЭС :если основное топливо – 15 суток,
Для станций на газе,а мазут резервное топливо – 10 суток, мазут аварийное топливо – 5 суток.
Подогрев мазута в резервуарах производится циркуляционным способом, который обеспечивает интенсивное перемешивание и равномерный прогрев мазута, что способствует выпариванию влаги.
49.Техническое водоснабжение на тэс: характеристика, потребители.
1.ТЭС и АЭС очень крупные потребители воды:
Например для блока К-800-240 только на конденсацию требуется 75000 м^3/час.
ВОДА:
-рабочее тело в ПТУ
-добавочная вода.
-сетевая вода+подпитка.
-техническая вода для различных технических нужд.
Основные потребители:
-конденсация пара.
-охлаждение крупных эл.двигателей.
-гидроудаление.0,1-0,5%
-охлаждение бассейна где хранится отработанное топливо на АЭС. 1-1,2%
Рассмотрим самое водоемкий элемент тепловой схемы - конденсатор:
Запишем уравнение теплового баланса:
Отношение расхода циркуляционной воды к расходу пара называют коэффициентом циркуляции:
-Кратность циркуляции зависит от конструкции конденсатора.
-Конденсатор поставляется вместе с ПТ
-температура конденсации 25-35 град.
-Dk=0.65Do – пропуск пара в конденсатор.
- крепление на гибкие опоры
50.Типы систем технического водоснабжения на тэс: сущность, характеристика, сравнение.
1.Прямоточная
2.Оборотная – с прудом охладителем (естественный или искусственный)
- с градирнями
3.Смешенная схема.
Прямоточная схема: самая простая и экономически выгодная
река---береговая насосная станция---ГРЭС
Экологические ограничения :
-в месте сброса вода, её температура не должна повышаться летом более чем на 3 градуса, зимой на 5.
Среднегодовая температура цирк воды 8-14 градусов.
Оптимальная кратность циркуляции 60-65
Оборотная система ТВС с прудом-охладителем:
-Самая важная характеристика – зеркало испарения и глубина(чтоб солнце не прогревало)
Охлаждение воды происходит за счет испарения, а так же за счет конвективного теплообмена.
Если зеркала испарения не хватает, то принимают брызгальные устройства.
-Длина пруда должна быть большой, чтобы между забором и сбросом было около 10 км.
-Среднегодовая температура 10-16 град.
-Удельные кап затраты на 25% выше чем при прямоточной схеме.
Оборотная система ТВС с градирнями:
Применяется в основном на ТЭЦ в городах
2 основных типа градирен: мокрые и сухие.
1.Мокрые градирни: общая схема – увеличение поверхности теплообмена( пленочное, капельное, струйное)
- Бывают с естественной и принудительной тягами.
-Среднегодовая температура 20-25 град
Основной недостаток: унос воды, обмерзание.
Капитальные затраты на 75-80% больше.
2.Сухие градирни: цирк вода подается в градирни в поверхности теплообмена(радиаторы) и охлаждается воздухом.
-Среднегодовые температура 25-30 град.Pк=7,5-8кПа
-Капитальные затраты больше в 2 раза чем при прямоточном исполнении.
Выбор системы ТВС - технико-экономический расчет.
Выбирается по максимальному пропуску воды в конденсатор.