
- •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,
22. Повышение тепловой экономичности при применении регенеративного подогрева.
1
) Определим
Так
как
тогда
,
где
Величины
входящие в формулу положительные ,
следовательно
, то есть эффективность повышается.
2
) Второй подход z=1:
Введем
понятие коэффициента регенерации
Поделим
формулу КПД на
и
используем коэффициент регенерации,
получим
Так
как
,
след.
и
(всегда)
Чем больше развита РП, тем больше эффективность.
z=i:
,
только Ар другое
и
Первая аксиома для РП:
Независимо от параметров РП и числа РП, тепловая экономичность будет повышаться.
23. Расход пара на турбоустановку с регенеративными отборами.
БЕЗ
РП:
,
если Nэ=Const
:
С
РП: при z=1
,
получаем
и
отсюда получаем что
Коэффициент
недовыработки мощности пара регенеративного
отбора:
или
При
Nэ=Const
:
Вторая аксиома для РП:
РП при условии сохранения эл. мощности всегда приводит к увеличению расхода пара в голову турбины. Увеличение числа РП увеличивает расход пара в голову турбины.
,
тогда
или
,
где
-
эквивалентный теплоперепад (приведенный)
Для
случая z=i
:
2 4. Типы и схемы включения пвд.
ПВД бывают только поверхностного типа.
Типы ПВД:
1) С собственным подогревателем СП:
-недогрев
в ПВД (1.5 С)
2
)
СП+охладитель дренажей (ОД)
Δt.2 – недоохлаждение дренажа
(10-12 С) Эта схема дает более глубокий потенциал использования пара.
3) Пароохладитель+СП+ОД
Δt.3 – недоохлождение пара до темп. Насыщения. Пароохлад. проектируются таким образом Δt.3=10-15 С, чтоб предотвратить конденсацию.
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПВД:
С
ХЕМА
ВИОЛЕН:
Часть пит. Воды возвращается в ПВД3, след. повышается темп. воды, снижается расход топлива.
С
ХЕМА
РИКАРА-НЕКОЛЬНОГО:
В ПВД только каскадный слив дренажей, из послед ПВД слив в деаэрато.
2 5. Типы и схемы включения пнд.
ПНД бывают поверхностного и смешивающего типа.
Типы поверхностных ПНД:
1) С собственным подогревателем СП:
-недогрев в ПНД (2-3.5 С)
2 ) СП+охладитель дренажей (ОД)
Δt.2 – недоохлаждение дренажа
(10-12 С) Эта схема дает более глубокий потенциал использования пара.
3) Пароохладитель+СП+ОД
Δt.3 – недоохлождение пара до темп. Насыщения. Пароохлад. проектируются таким образом Δt.3=10-15 С, чтоб предотвратить конденсацию. В СМЕШИВАЮЩИХ ПНД НЕДОГРЕВА НЕТ.
Смеш. ПНД ставится только последним и предпоследним отборы (ПНД1 и ПНД2), т.к. эти отборы раб. в разряжении.
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ:
1.
С точки зрения термодинамики использование дренажного насоса эффективнее.
2.
Можно убрать КН2, если ПНД1 сделать вертикальным, перепад высот, гидравлическая схема.
После последнего ПНД ставится КН обязательно, т.к в деаэраторе давление и он на высоте находится.