
- •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,
8.Классификация аэс (типы аэс).
1.По назначению
АЭС: -КЭС.
-АТЭЦ.
2.По типу реактора: - ВВЭР(водоводяной энергетический реактор)
- РБМК(реактор большой мощности канальный)
- БН(реактор на быстрых нейтронах)
3.По числу контуров: -одноконтурный(РБМК)
-двух-(ВВЭР)
-трех-(БН)
4. По виду топлива: - U235
-U238
9.Принципиальная тепловая схема конденсационного энергоблока тэс: характеристика, назначение элементов.
П
ар
из ПК 1 направляется в турбину 2, находящуюся
на одном валу с электрогенератором 3.
Отработавший пар конденсируется в
конденсаторе 4, охлаждаемом циркулирующей
в трубках технической водой. Конденсат
из турбины конденсатным насосом 5 через
ПНД 6 подается в деаэратор. Деаэратор
служит для удаления из воды растворенных
в ней газов; одновременно в нем, так же
как и в ПНД, питательная вода подогревается
паром, отбираемого для этого из турбины.
Деаэрация воды проводится для того,
чтобы довести до допустимых значений
содержание кислорода и углекислого
газа в ней и тем самым понизить скорость
коррозии в трактах воды и пара.
Деаэрированная вода питательным насосом 9 через ПВД 10 подается в ПК 1. Конденсат греющего пар, образующийся в подогревателях 10, перепускается каскадно в деаэратор 8, а конденсат греющего пара ПНД 6 подается либо в конденсатор либо дренажным насосом в линию, по которой протекает конденсат из конденсатора 4.
11.Принципиальная тепловая схема аэс с реактором ввэр: характеристика, назначение элементов.
Отвод теплоты из реактора осуществляется теплоносителем, который затем передает теплоту рабочей среде. Рабочая среда при данной схеме реактора в нормальных условиях не радиоактивны, поэтому эксплуатация значительно упрощается. Кроме того, продукты коррозии паропроводов, конденсаторов и турбинного трактов не попадают в реактор. Однако капитальные затраты в данном случае выше, чем при одноконтурной схеме.
При работе на насыщенном паре в проточной части турбины пар быстро увлажняется. Возрастание влажности приводит к увеличению интенсивности эрозийного износа элементов проточной части. Чтобы избежать этого, поток пара перед поступлением в ЦНД турбины пропускают через сепаратор, в котором его влажность понижается. На крупных современных блоках после сепаратора пар перегревается до температуры близкой к начальным параметрам.
1-реактор,3-парогенератор,4-турбогенератор,5- конденсатор,6- конденсатный насос,7-пар от отбора, 8-пар на регенеративный подогреватель,9,13-регенеративные ПНД и ПВД,10-деаэратор,11- пар на деаэратор,12- ПН