- •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,
29. Особенности начальных и конечных параметров пара на аэс
Начальные параметры определяются конструкцией реактора
РБМК
З амедлитель-графит.
Нет корпуса, вода подается сразу в каналы, стенки каналов делаются из дорогих качественных материалов.
Чтобы повысить давление, т.е. повысить температуру надо повысить толщину стенки, а то увеличивает затраты, так же необходимо применять более обогащенный уран, так же влияет на затраты на подготовку топлива. В результате Р=7 МПа, Т=285 С, с учетом потерь в БС и паропроводах Р=6.5 МПа Т=280 С
ВВЭР
Реактор корпусного типа. Замедлитель- вода. Под давлением находятся стенки корпуса р-ра. Ограничение давления – уровень энергомашиностроения. Толщина стенки 250мм, диаметр корпуса 3-4м.
Можно построить реактор на Р=16 МПа(предельное). Но есть еще ограничения по транспортировке. Если первый контур замкнут то необходимо обеспечить однофазность потока с запасом.
Т=346 С при Р=16МПа, для запаса Твых должно быть меньше 330 С.
ПГ-
большой поверхностный ТО.В ПГ Т=278 С.С
учетом потерь в паропроводах Т0=274С
Р0=6МПа
КОНЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
У
АЭС большая система водоснабжения чем
у КЭС. Если Рк получаем с 4.5 кПа до 3.5 кПа
то КПД абс.внутр. увеличится на 1.5%.
Давление в конденсаторе у АЭС выше чем
у КЭС.
3 0.Особенности промперегрева пара на аэс. Выбор оптимальных параметров.
Было определено в МЭИ, что при Рразделительном
будет
максимальное КПД.
Выражение получено в результате расчета тепловой схемы.
Был проведен технико-экономический анализ и выяснилось, что при увеличении Рразд количество теплоты на промперегрев уменьшается , так же уменьшается и площадь самого перегревателя и это плюс, но в тоже время падает значение темп. напора в перегревателе и это минус.
Одно из самых выжных ограничений предельная влажность
31. Энергетические показатели на тэц: проблемы их определения.
Особенности ТЭЦ
1) Совместное производство электрической и тепловой энергии- основная особенность.
2) Вентиляционный пропуск пара
3) На ТЭЦ устанавливаются разнообразные турбины: Т,ПТ,Р.
4) ТЭЦ проектируется, разрабатывается в привязке к тепловому потребителю.
Проблемы в оценке энергетических показателей
На КЭЦ 40-60% себестоимости затраты на топливо- потому что один вид продукции электрическая энергия.
На ТЭЦ сложнее- несколько видов продукции.
Комбинированная выработка (когенерация)
Две аксиомы: 1) Комбинированная выработка дает экономию топлива при производстве по сравнению с раздельной.
До 1996 года в России - СССР существовал балансовый метод разделения топлива. Вся экономия относилась к производству электрической энергии.
2) Научного подхода между разделением вида затрат не существует.
Показатели экономичности в случае разнесения затрат на топливо:
исходя
из этого
ПТУ
баланс тепловой энергии подведенной к турбоустановке.
При D0=Const При увеличении Q.туТ N.i будет снижаться и Q.k будет снижаться.
