
- •Лекция №1 Энергетические ресурсы
- •Виды и классификация тэс
- •Виды и классификация аэс
- •Лекция №2
- •Классификация котлоагрегатов
- •Принципиальные схемы котлов
- •Маркировка паровых котлов по госТу
- •Топливо
- •Состав топлива
- •Характеристики твердого топлива
- •Характеристики жидкого топлива (мазута)
- •Характеристики газового топлива
- •Приведенные характеристики
- •Элементы теории горения
- •Горение жидкого топлива
- •Горение газового топлива
- •Материальный баланс котла Определение теоретически необходимого количества воздуха
- •Коэффициент избытка воздуха
- •Контроль избытка и присосов воздуха
- •Определение коэффициента избытка воздуха
- •Энтальпия (теплосодержание) воздуха и продуктов сгорания
- •Тепловой баланс котла
- •Потеря тепла с уходящими газами
- •Потеря тепла от химической неполноты горения
- •Потеря тепла с механическим недожогом
- •Потеря тепла с физическим теплом шлака
- •Полезно используемое тепло. Кпд котельного агрегата
- •Компоновка паровых котлов
- •Классификация, общие характеристики и основные показатели топочных устройств котельных агрегатов
- •Сжигание газообразного топлива Подготовка газового топлива к сжиганию
- •Сжигание газообразного топлива
- •Воздушные регистры
- •Горелка с полным внутренним смещением (б)
- •Прямоточная газовая горелка ткз Сжигание жидкого топлива
- •Горелочные устройства для сжигания мазута
- •Топочные устройства для сжигания газа и мазута
- •Виды топок для сжигания газа и мазута
- •Особенности эксплуатации газомазутных топок
- •Сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии
- •Основные характеристики угольной пыли
- •Размольные свойства топлива
- •Оборудование систем пылеприготовления
- •Сушка топлива
- •Понятие режима завала мельницы
- •Камерное сжигание твердого топлива Горелки для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии
- •Топочные камеры для сжигания пылевидного топлива
- •Поверхности нагрева котлоагрегата Испарительные поверхности нагрева
- •Низкотемпературные поверхности нагрева (нтпн)
- •Водяные экономайзеры (эко)
- •Воздухоподогреватели
- •Рекуперативный воздухоподогреватель.
- •Регенеративный воздухоподогреватель
Лекция №1 Энергетические ресурсы
Энергетические ресурсы – это материальные объекты, часть энергии которых может использоваться человеком для получения нужных энергетических эффектов.
возобновляемые (непрерывно восстанавливаются природой – солнце, ветер, реки, моря, геотермальные источники)
невозобновляемые (ранее накопленные в природе – уголь, сланец, торф, продукты переработки нефти, природный и попутный газ, урановая руда)
Основной источник энергии – органическое (Q=8 – 45 МДж/кг) и ядерное (U235, Pu239) топливо.
Вид топлива |
Примеры |
|
Искуственное |
Естественное |
|
твердое |
продукты обогащения углей, твердые продукты энергопереработки, твердые горючие отходы производств |
бурый уголь, каменный |
уголь, антрацит, сланец |
||
|
||
|
||
|
||
жидкое |
бензин, керосин, легроин, дизтопливо, мазут |
нефть |
|
||
газ |
газообразные продукты энерго-технологической переработки твердого топлива, газообразные отходы производств (доменный газ) |
природный и попутный газ |
Виды и классификация тэс
ТЭС делятся на конденсационные (КЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
КЭС (ГРЭС) предназначены для выработки электроэнергии. Располагаются, в основном, в местах добычи или удобной транспортировки топлива, вблизи крупных потребителей электроэнергии, которая поступает в электрические сети.
ТЭЦ служат для покрытия тепловых нагрузок в виде горячей воды и пара. Теплоэлектроцентрали размещаются вблизи крупных потребителей тепла. Электроэнергия подается в электросети, тепло – в теплосети.
Основными тепловыми агрегатами паротурбинной ТЭС являются паровой котел и паровая турбина.
Процесс в паротурбинной установке (ПТУ) - цикл Ренкина
Рис.1.
Цикл Ренкина для перегретого водяного
пара:
a – b сжатие в питательном насосе; b – c подогрев в экономайзере котла;
c – d испарение в парообразующих поверхностях котла;
d – e перегрев в пароперегревателе котла;
e – f расширение пара в турбине;
f – a конденсация пара в конденсаторе.
Для повышения экономичности цикла используют:
а) регенеративный подогрев конденсата отборным паром турбины;
б) вторичный перегрев пара, отработавшего в ЦВД турбины – газовый перегрев в ПК.
Рис. 2. Принципиальная схема КЭС.
1. Паровой котел с промежуточным пароперегревателем. 2. Цилиндр высокого давления. 3. Цилиндр среднего и низкого давления. 4. Электрический генератор. 5. Конденсатор. 6. Конденсатный насос. 7. Подогреватель низкого давления. 8. Деаэратор. 9. Питательный насос. 10. Подогреватель высокого давления. 11. Цех химводоочистки.
Пароводяной цикл КЭС замкнут.
Рис. 3. Вид на машинный зал Пермской ГРЭС Бл. (800 Мвт).
Рис. 4. Принципиальная схема ТЭЦ
1. Паровой котел. 2. Паровая турбина. 4. Электрический генератор. 5. Конденсатор. 6. Конденсатный насос. 7. Подогреватель низкого давления. 8. Деаэратор. 9. Питательный насос. 10. Подогреватели высокого давления. 11. Цех химводоочистки. 12. Тепловой потребитель.