Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тепловые электростанции (ТЭС)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
На рис.1 представлена схема устройства ТЭС.
Рисунок 1 Схема устройства ТЭС
1 – пароперегреватель; 2 – паровая турбина; 3 – генератор электрической энергии; 4 – насос; 5 – топка котла; 6 – котел; 7 – конденсатор.
Органическое топливо (уголь, сланцы, газ, мазут) подается в топку котла 5 и там сжигается. Вода в котел 6 подается насосом 4. Там она нагревается и испаряется, образуется насыщенный пар (насыщенный пар имеет температуру насыщения, величина которой зависит от давления: чем больше давление, тем выше температура насыщения). В пароперегревателе 1 температура пара повышается до требуемой величины. Далее пар поступает в паровую турбину 2, в которой тепловая энергия превращается в механическую энергию. В электрическом генераторе 3, ротор которого приводится во вращение турбиной, механическая энергия превращается в электрическую энергию. Выходящий из турбины пар поступает на конденсатор 7, по трубкам которого пропускается охлажденная вода, температура которой равна температуре окружающего воздуха. Вода из конденсатора подается в котел. Цикл замыкается.
Характеристики ТЭС Технико–экономические показатели. Эффективность ТЭС определяется в первую очередь стоимостью установленного киловатта К ( Вместо них может быть использован так называемый приведенный или расчетный коэффициент, рассчитываемый по формуле:
где
Т (срок окупаемости) Таким образом, в формуле (1) первое согласное – это “налог”, которым облагается единица выпускаемой продукции (то есть, КВт·ч электроэнергии), чтобы
Если сравнить удельные капиталовложения для ТЭС, то они значительно, ниже, чем для ГЭС и АЭС. Сроки строительства ТЭС значительно короче. Единственное, что себестоимость выработанной электроэнергии на ГЭС и АЭС ниже, чем на ТЭС. Тем не менее, невозможно сделать вывод, что в разных случаях наиболее выгодная именно ГЭС и АЭС. Естественно ГЭС строят на реках, ТЭС – вблизи добычи топлива, а АЭС нельзя строить вблизи населенных пунктов. В общем, выбор типа станции в большей степени обусловлен ее места расположения. Установленные мощности и выработка электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС в странах СНГ, % Таблица 1
В целом ТЭС являются вполне конкурентоспособными (см. табл.1).
Производство электроэнергии (млрд. кВт·ч) Таблица 2
Вопрос о ресурсах. Вопрос о ресурсах для ТЭС рассмотрен, откуда видно, что его хватит на несколько сотен лет. 3) Вопрос об экологии. Самым трудным и сложным является вопрос об экологии, так как ТЭС является самым большим источником загрязнения (газообразными продуктами). Если при борьбе с сажей и окисями углерода (СО) золоуловители, то борьба с окисями азота и особенно серы требует огромных затрат. Наиболее безвредным топливом для ТЭС является газ (метан СН4). Если газ содержит серу, то ее обычно извлекают из него до сжигания.
ЛЕКЦИЯ №2 Газовые турбины (ГТ) Примеры построения газотурбинных энергетических установок
Можно уверенно сказать, что газовые турбины найдут широкое применение в энергетике. Рассмотрим схему газотурбинной установки (рис. 1).
Рисунок 1 Принципиальная схема газотурбинной установки с
Р – регенератор; ВК – воздушный компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ПД – пусковой двигатель; ТН – топливный насос; ГК – газовый компрессор
Жидкое или газообразное топливо подается с помощью топливного насоса (ТН) или газового компрессора (ГК) в камеру сгорания (КС). Туда же подается воздух, предварительно подогретый в регенеративном подогревателе (Р) за счет тепла отработавших продуктов сгорания. Образовавшиеся при горении топлива газы (продукты сгорания) поступают из камеры сгорания (КС) в газовую турбину (ГТ). Продукты сгорания, имеющие обычно температуру свыше Кинетическая энергия струи газа во время протекания по каналам, образуемым рабочими лопатками, уменьшается, но зато увеличивается кинетическая энергия ротора турбины, что и требуется. Если ротор турбины связан с электрическим генератором, то вырабатывается электрическая энергия, а если с воздушным компрессором, то осуществляется сжатие воздуха и подача его потребителю. Если газовая турбина предназначена для перекачки природного газа по газопроводу, то турбина приводит в движение уже не воздушный, а газовый компрессор. Каков же механизм превращения кинетической энергии струи газа на рабочих лопатках в кинетическую энергию ротора турбины? Было бы неправильно думать, что ротор турбины приобретает вращательное движение за счет удара струи газа о рабочие лопатки. Наоборот, конструкторы стараются избежать входного удара струи газа о рабочие лопатки, так как такой удар лишь снижал бы КПД турбины. Поэтому каналы, образуемые рабочими лопатками, имеют криволинейный характер. Протекая по такому каналу, поток газа меняет свое направление и величину скорости. Благодаря центробежной силе он оказывает давление на вогнутые поверхности рабочих лопаток. Именно в силу этого рабочие лопатки, диск турбины, вал, то есть, ротор турбины, а, следовательно, и жестко связанный с ним ротор электрического генератора, приводятся во вращательное движение и происходит выработка электроэнергии. Современные газовые турбины совершенные, обычно многоступенчатые (имеющие несколько рядов сопловых устройств и рабочих лопаток) машины, рассчитанные на высокую начальную температуру продуктов сгорания. Наиболее широкое распространение газовые турбины получили в авиации. В 40–х годах XX в. на смену поршневым двигателям внутреннего сгорания, оказавшимся не в состоянии преодолеть звуковой барьер, для чего требовалось резкое повышение мощности, пришли реактивные двигатели, в которых используются газовые турбины. На рис. 2 и 3 представлены соответственно схемы турбовинтового и турбореактивного авиационных двигателей. В турбовинтовых двигателях тяга создается как воздушным винтом, так и за счет истечения продуктов сгорания через реактивное сопло, в то время как в турбореактивных авиационных двигателях тяга создается только в результате истечения из реактивного сопла продуктов сгорания с большой скоростью. В обоих типах этих авиационных двигателей обязательным элементом является газовая турбина, задача которой заключается в приводе воздушного компрессора, а в турбовинтовом двигателе – также в приводе воздушного винта. В энергетике газовая турбина используется в качестве пикового двигателя. В течение суток потребление электроэнергии не одинаково. В часы пик они значительно выше среднесуточного. То есть целесообразно иметь мощность электрической станции соответствующую среднесуточному потреблению, а в часы пик – покрывать недостаток за счет специальной пиковой мощности, так как она необходима в течение 1,5–2 часов.
Рисунок2 Турбовинтовой авиационный двигатель:
1 – входное устройство; 2 – компрессор; 3 – камера сгорания; 4 – турбина, 5 – реактивное сопло; 6 − воздушный винт
Рисунок 3 Турбореактивный авиационный двигатель:
1 – входное устройство; 2– компрессор; 3 – камера сгорания; 4– корпус двигателя; 5– сопловой аппарат; 6– турбина; 7 – реактивное сопло Недостатками газовых турбин является большой расход топлива. Газовые турбины находят широкое распространение в парогазовых установках тепловых электростанций. На рис. 4 представлена схема простейшей установки со сбросом еще горячих газов (продуктов сгорания) – 3, поступающих из газовой турбины Т в котел-утилизатор КУ. Топливо 2(газотурбинное, жидкое) поступает в камеру сгорания КС, куда также с помощью компрессора К подается воздух. Компрессор размещен на одном валу с газовой турбиной Т и электрическим генератором; компрессор К и генератор приводятся в действие газовой турбиной Т. В котле-утилизаторе КУ за счет тепла продуктов сгорания 3вода 6 превращается в пар 5,поступающий в паровую турбину ПТ, на одном валу с которой находится второй электрический генератор. Такого рода парогазовая установка позволяет использовать (утилизировать) тепло отработавших в газовой турбине продуктов сгорания 3. Охладившиеся в котле-утилизаторе продукты сгорания 4выбрасываются наружу. Отработавший в паровой турбине ПТ пар поступает, как обычно, в конденсатор, в котором отдает тепло охлаждающей воде, превращается в конденсат и затем с помощью питательного насоса 6снова поступает в котел-утилизатор.
Рисунок 4 Принципиальная схема ПГУ с парогенератором утилизационного типа:
1 – воздух из атмосферы; 2 – топливо; 3 – отработанные в турбине газы; 4 – уходящие газы; 5 – свежий пар; 6 – питательная вода; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ВК – компрессор; ПТ – паровая турбина; КУ – котел-утилизатор. ЛЕКЦИЯ №3 Атомная энергетика
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 935; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.15 (0.007 с.) |