
- •Нагнетатели – насосы, вентиляторы и компрессоры. Определение, классификация и области применения в схемах энергоснабжения промышленных предприятий
- •Центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры. Принцип действия и устройство. Уравнение Эйлера для центробежных нагнетателей, треугольники скоростей, развиваемый напор
- •Подобие центробежных машин. Коэффициент быстроходности. Формулы пропорциональности
- •Характеристики центробежных насосов, работа на трубопровод. Способы регулирования подачи. Параллельное и последовательное включение центробежных нагнетателей
- •Характеристики центробежных вентиляторов: размерные при постоянной и переменной частоте вращения, безразмерные. Работа вентилятора на сеть и регулирование подачи.
- •Характеристики центробежных компрессоров. Работа на сеть. Особенности регулирования производительности.
- •Параллельная и последовательная работа центробежных насосов. Неустойчивость работы. Помпаж.
- •Явление кавитации в центробежных насосах, способы борьбы с ней. Допустимая высота всасывания.
- •Объемные насосы поршневого типа простого, двойного и многократного действия. Устройство и принцип действия, подача действительная q, теоретическая qt. Графики подачи.
- •Поршневые компрессоры простого, двойного и многократного действия. Устройство, производительность. Влияние мертвого пространства на производительность компрессора.
- •Индикаторная диаграмма поршневого насоса. Средние индикаторные давление, мощность и к.П.Д. Насоса
- •Индикаторная диаграмма поршневого компрессора. Средние индикаторные давление, мощность и кпд компрессора.
- •Способы регулирования подачи (производительности) поршневых насосов и компрессоров. Их сравнительная оценка.
- •Типы, назначение и области применения тепловых двигателей. Принцип работы и основные конструктивные элементы энергетических турбомашин. Классификация и маркировка стационарных паровых турбин.
- •2)По характеру теплового процесса:
- •3)По параметрам пара:
- •4)По числу часов использования:
- •5)По конструктивным особенностям:
- •Потери энергии в турбинной ступени, относительные лопаточный и внутренний к.П.Д.
- •Конструктивные схемы паровых турбин. Рабочий процесс в многоступенчатой турбине. Системы парораспределения и регулирования паровых турбин.
- •Классификация режимов работы турбин. Изменение энергетических характеристик ступеней и отсеков турбин и надежности их работы в нестационарных и переходных режимах.
- •Тепловая схема и рабочий процесс энергетической гту открытого цикла. Конструктивные особенности газовых турбин и газотурбинных установок
- •Основные виды, назначения, принципы действия тепломассообменного оборудования предприятий
- •Рекуперативные теплообменные (т/о) аппараты, конструкции, принципы действия, режимы эксплуатации, основные параметры, характеризующие их эффективность
- •Общее положение теплового расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. Особености теплового расчёта аппаратов с однофазными теплоносителями, с конденсацией и ребристых
- •Гидродинамический расчет т/о аппаратов. Основные геометрические характеристики, определение проходных сечений и скоростей теплоносителей
- •Регенеративные теплообменники, конструкции, принцип действия и основы теплового расчёта
- •Тепломассообменные установки контактного (смешивающего) типа. Конструкции, принцип действия, режимы эксплуатации, основы теплогидравлического расчёта
- •Основы процесса термической деаэрации. Термические деаэраторы, назначение, конструкции, принцип действия и принцип их включения в систему водоподготовки
- •Основы теплогидравлического расчёта и конструирования термических деаэраторов
- •Теплообменники систем теплоснабжения и их конструкции. Схемы взаимного течения и определение температур теплоносителей.
- •Классификация сушимых материалов, сушильных установок и сушильных агентов. Основы расчета статики и кинетики сушки.
- •Принципиальные схемы и конструкции сушильных установок. Построение процесса сушки в hd-диаграмме влажного газа
- •1.Сушильная установка непрерывного действия
- •2.Сушильная установка периодического действия
- •Технологические способы выпаривания растворов. Выпарные аппараты и испарители, их назначение и устройство
- •3. По технологии обработки раствора:
- •Эффективность испарения растворителя в таких
- •Определение нагрузок и производительности компрессорной станции (кс) предприятия. Принципы выбора компрессоров и вспомогательного оборудования (кс).
- •Баланс воды в системах технического водоснабжения предприятия, состав и схемы этих систем.
- •Требования к качеству технической воды, оборудование для охлаждения и обработки воды систем технического водоснабжения. Оборотные системы
- •Газовый баланс и расчет потребления газа предприятием. Устройство системы промышленного газоснабжения. Основа гидравлического расчета и выбора их элементов.
- •Методика расчёта потребности предприятия в холоде. Типы холодильных установок систем холодоснабжения и выбор основного оборудования
- •Выбор хладагента
- •Выбор хладоносителя
- •Выбор расчётного режима
- •Выбор типа и количества компрессоров
- •Выбор и расчёт конденсаторов
- •2. Абсорбционные холодильные машины
- •3 . Пароэжекторная холодильная установка
- •Виды и расчёт тепловых нагрузок предприятия. Годовой график продолжительности тепловых нагрузок и его построение
- •1 Метод расчёта тепловых нагрузок
- •2 Метод расчёта тепловых нагрузок (Соколов).
- •Классификация и характеристики систем теплоснабжения Источники теплоты и теплоносители их особенности и выбор
- •1. По виду теплоносителя:
- •2. По виду потребления:
- •Схемы присоединения абонентских установок отопления и горячего водоснабжения к закрытой водяной тепловой сети.
- •Схемы присоединения абонентских установок отопления и горячего водоснабжения к открытой водяной тепловой сети.
- •Схемы совместного присоединения систем отопления и гвс.
- •Паровые системы теплоснабжения и схемы присоединения абонентских установок потребителей.
- •Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного теплоснабжения. Температурный график и график расходов сетевой воды.
- •Задачи и методика гидравлического расчета транзитных трубопроводов и разветвленных водяных тепловых сетей
- •Расчёт паропроводов и конденсатопроводов. Подбор оборудования системы пароснабжения. Выбор конденсатоотводчиков
- •2.Пропускная способность паропроводов и конденсатопроводов, кг/с
- •3.Массовые доли пара в смеси конденсата и пара за конденсатными горшками x1и в конце конденсатопровода x2
- •3. Плотность смеси конденсата и пара, кг/м3
- •Пьезометрический график напоров водяной тепловой сети. Гидростатический и гидродинамический режимы её работы
- •Методики теплового расчета теплоизоляции и механического расчета теплопроводов
- •Работа, основные энергетические показатели и принципиальная тепловая схема водогрейной котельной.
- •Работа, основные энергетические показатели и принципиальная тепловая схема паровой котельной.
- •Работа, основные энергетические показатели и принципиальная тепловая схема пароводогрейной котельной.
- •Методика расчёта тепловой схемы котельной и характерные расчётные режимы её работы. Выбор типа и мощности котлов
- •Характерные режимы котельной, на которые необходимо проводить тепловой расчет схемы. При проведении расчётов тепловой схемы котельной рекомендуется проводить их на следующие режимы:
- •Выбор вспомогательного оборудования котельной: тягодутьевые машины, насосы, дымовые трубы, деаэраторы, подогреватели
- •Методика составления и расчета тепловых схем тэц. Выбор оборудования промышленных тэц
- •2. Определение расходов пара и тепла в расчётных точках схемы.
- •Технико-экономические и энергетические показатели источников теплоснабжения предприятий
- •1.Полные и удельные капиталовложения.
- •2. Себестоимость энергии.
- •Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Котлы утилизаторы. Теплонасосные установки.
- •Энергосбережение в котельных и системах централизованного теплоснабжения( тепловых сетях)
- •Характеристика основных типов тепловых электростанций. Принципиальная технологическая схема тэс, состав основного и вспомогательного оборудования
- •1.Вид отпускаемой энергии.
- •2. Вид используемого топлива.
- •3. Тип основных турбин для привода электрогенераторов
- •4. Начальные параметры пара и вид термодинамического цикла.
- •5. Тип парогенераторов.
- •6. Технологическая структура.
- •7. Мощность тэс
- •8. Связь с электроэнергетической системой.
- •9. Степень загрузки и использования электрической мощности.
- •0Сновы выбора и расчета принципиальной тепловой схемы тэс
- •Энергетический баланс турбоагрегата и тэс. Определение к. П. Д. И удельных расходов теплоты и топлива на выработку и отпуск тепловой и электрической энергии тэс
- •Сущность и энергетическая эффективность теплофикации. Коэффициент теплофикации и его оптимальное значение. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
- •Назначение и содержание диаграмм режимов работы теплофикационных паровых турбин различных типов.
- •Топливное хозяйство тэс на твердом топливе. Мазутное и газовое хозяйство тэс. Системы золошлакоудаления
- •Солнечная энергия, ее характеристики. Солнечные энергетические установки. Солнечные электростанции. Системы солнечного теплоснабжения зданий. Солнечные коллекторы, их типы, принципы действия и расчет.
- •Типы ветроэнергетических установок. Ветроэлектростанции. Расчёт идеального ирреального ветряка. Схема ветроэнергетической установки Нет схемы!!!!
- •Геотермальная энергия. Схемы и особенности ГеоТэс. Развитие и геотермальной энергетики в России и мире
- •Способы и устройства использования отходов производства или с/хозяйства для энергоснабжения. Биоэнергетика
- •Виды топлив, их энергетические и технологические характеристики. Способы сжигания топлив и их сравнительный анализ.
- •I. Твердое топливо (тт)
- •5)Влажность:
- •7)Плотность.
- •II. Жидкое топливо.
- •III. Газообразные топлива.
- •Способы сжигания топлив.
- •Тепловой баланс котельных агрегатов, структура тепловых потерь.
- •Теплота сгорания топлива.
- •4 Горение газообразного топлива
- •4.1 Горение предварительно приготовленной однородной горючей смеси
- •4.5 Интенсификация сжигания газообразных теплив
- •5. Горение жидкого топлива
- •5.1 Основные свойства и стадии горения жидких углеводородных топлив
- •5.2 Горение капли жидкого топлива
- •5.3 Продолжительность горения капли топлива
- •5.4 Сжигание жидкого топлива в факеле. Интенсификация горения. Снижение образования токсичных соединений
- •6. Горение твердого топлива
- •6.1 Химическое реагирование углерода
- •6.2 Влияние температуры на процесс горения углерода
- •6.3 Кинетическое уравнение гетерогенного горения
- •6.4 Горение твердого топлива в слое
- •6.5 Горение пылевидного топлива в факеле
Сущность и энергетическая эффективность теплофикации. Коэффициент теплофикации и его оптимальное значение. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
Энергетическая эффективность теплофикации оценивается по значению экономии топлива ΔВ, получаемому при удовлетворении от ТЭЦ заданного энергопотребления по сравнению с расходом топлива при выработке электроэнергии на конденсатных электростанциях (КЭС) и теплоты в котельных: ΔВ = Вк-Вт , где Вк - расход топлива при раздельной выработке электроэнергии и теплоты; Вт - расход топлива при теплофикации.
Расход условного топлива, кг, на комбинированную выработку электроэнергии на ТЭЦ (без учета конденсационной выработки):
Втэ=b
b
,
где b
-
удельный расход условного топлива на
комбинированную выработку
электроэнергии(кг/кВт∙ч);
Эт- удельная выработка электроэнергии комбинированным методом, отнесенная к единице отработавшей теплоты, кВт/ГДж, ( в том случае, когда отработавшая теплота и электроэнергия измеряются в одинаковых единицах, удельная комбинированная выработка Эт является безразмерной величиной);
Qт - количество отработавшей теплоты отданной в систему теплоснабжения, ГДж;
Эт
=
- количество электроэнергии, выработанной
комбинированным методом, кВт∙ч.
Удельный
расход условного топлива на комбинированной
выработке электроэнергии:
b
,
тогда
,
где ηкс
- кпд котельной с учетом потерь теплоты
в паропроводах между котельной и машинным
залом; ηэм
- электромеханический КПД турбоагрегата,
т.е. произведение механического кпд
турбины на кпд электрогенератора.
Удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ:
Эт= Эо+ Эвт = Эо∙(1 + ет), где Эт - полная удельная комбинированная выработка, кВт∙ч /ГДж;
Эо-удельная комбинированная выработка на базе внешнего теплового потребления кВт∙ч/ГДж;
Эвт -удельная комбинированная выработка на базе внутреннего теплового потребления ТЭЦ, т.е. на базе регенеративного подогрева конденсата теплофикационной установки, кВт∙ч/ГДж;
ет
=
- относительная
комбинированная выработка на внутреннем
тепловом потреблении ТЭЦ.
Удельная комбинированная выработка электроэнергии на базе внешнего теплового потребления:
Эо
,
где Δhт
= hо-
hт
= Нт∙ηoi
- действительный удельный теплоперепад
пара от состояния перед турбиной до
давления в отборе Рт,
кДЖ /кг;
qт = hт- hкт - удельное количество теплоты , отдаваемое в систему теплоснабжения отработавшим паром кДж/кг;
Нт- изоэнтропный теплоперепад от состояния пара перед турбиной до давления в отборе кДж/кг;
ηoi - внутренний относительный КПД турбины ; h0 - энтальпия пара на входе в турбину кДж/кг;
hт -энтальпия отработавшего пара, кДж/кг;
hкт-средняя энтальпия возвращаемого в регенеративную систему ТЭЦ конденсата отработавшего пара и воды компенсирующей утечки конденсата, кДж/кг:
Нкт =φ∙ hкв+(1-φ)∙ hв , где
φ- доля возвращаемого конденсата; hкв - энтальпия возвращаемого конденсата ;
hв -энтальпия воды, используемой для компенсации невозврата конденсата.
φ- зависит от вида теплоносителя, характера теплового потребления и качества работы системы теплоснабжения ( при водяном теплоносителе φ=0,99-1, при паре φ=0,95-0,7).
В
турбинах с промежуточным перегревом
пара изоэнтропийный
теплоперепад Нт
является суммой
- теплоперепада от состояния пара перед
промперегревателем Р/пп
и
-
теплоперепада от состояния пара после
промперегревателя до давления в
теплофикационном отборе Рт
: Нт
=
+
.
Относительная выработка электроэнергии на базе внутреннего теплового потребления ТЭЦ:
ет
=
,
где
-
действительный удельный теплоперепад
пара перед турбиной до давления Рр
в условном регенеративном отборе;
qк-удельный
расход теплоты на подогрев конденсата
в системе регенерации;
qр- удельное количество теплоты, отдаваемой в систему регенерации паром из условного регенеративного отбора.
Под условным регенеративным отбором понимается отбор, энергетически эквивалентный всей системе многоступенчатого регенеративного подогрева конденсата.
Комбинированная выработка электроэнергии на базе условного регенеративного отбора равна комбинированной выработке на базе многоступенчатого регенеративного подогрева: = h0 – hр = Hр ∙ ηoi ; qк = hпв- hкт; qр = hр – hпв.
Под коэффициентом теплофикации αт понимается доля расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ, удовлетворяемая из отборов турбин:
αт
=
,
где Q
- расчетная тепловая нагрузка
теплофикационных отборов турбин; Q
'т
- расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ.
Выбор оптимального значения αт является задачей технико-экономического расчета. На практике 2 разновидности этой задачи
1.Задана
расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ - Q
.
Искомая величина - её оптимальная
электрическая мощность N и расчетная
тепловая мощность теплофикационных
отборов Q
.
Решается при разработке схем теплофикации
вновь застраиваемых районов , когда
определяют оптимальную мощность вновь
проектируемой ТЭЦ. При работе КЭС, ТЭЦ
и районных котельных на органическом
топливе одинаковой стоимости при
применении серийных теплофикационных
турбин значение αтопт
= 0,35- 0,7. Когда ТЭЦ, КЭС работают на разных
видах топлива, причем ТЭЦ на более
дорогом (органическом), а КЭС на более
дешевом (ядерном) αт
снижается.
По найденному αтопт находят оптимальную удельную мощность ТЭЦ, отнесенную к единице присоединенной тепловой нагрузки:
N
=ψ∙
αтопт
∙Эт,
где ψ – коэффициент, учитывающий «
привязанную» конденсационную мощность,
ψ=1,05-1,1.
Оптимальная
электрическая мощность ТЭЦ: N
=
N
∙
Q
.
αтопт - соответствует максимальной удельной экономии расчетных затрат руб/год при теплофикации по сравнению с раздельным энергоснабжением на одну единицу МДж/с или Гкал/ч, присоединенной к ТЭЦ тепловой нагрузки.
2.Задана фактически установленная электрическая мощность и тепловая мощность отборов турбин Q . Искомой величиной является тепловая нагрузка Q , которую целесообразно присоединить к ТЭЦ.
Оптимальная αтопт соответствует максимальной полной экономии расчетных затрат. При решении этой задачи αтопт обычно в 1,2-1,4 раза ниже чем при решении первой задачи.
№ 64.