Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виды электростанций

Читайте также:
  1. Охрана окружающей среды. Влияние атомных электростанций на окружающую природную среду
  2. Типы тепловых электростанций. Классификация.
  3. Типы электростанций
  4. Энергоносители биологического происхождения (главным образом навоз и т.п.) брикетируются, сушатся и сжигаются в каминах жилых домов и топках тепловых электростанций

Развитие современного общества, построение матери­ально-технической базы немыслимо без увеличения вы­работки энергии. Для использования энергии ее сначала надо произвести, передать на значительные расстояния и распределить между многочисленными и разнообразны­ми потребителями.

В нашем курсе нас больше всего будут интересовать два вида энергии - электрическая и тепло­вая, т. к. именно их человек, можно сказать, приручил, покорил и стал от них сильно зависим.

Огромное количество природной энергии содержится и ископаемом топливе (нефть, природный газ, каменный уголь, торф, сланцы и т. д.), ветре, солнечной радиации и радиоактивных элементах. Все эти энергоносители обла­дают одним общим свойством: заключают в себе первичную энергию, используя которую, можно выработать вторичную энергию. Электрические станции предназна­чены для преобразования различных видов энергии в элек­трическую. По роду первичной энергии, преобразуемой специальными агрегатами в электрическую, электричес­кие станции подразделяются на тепловые, гидравличес­кие и атомные. Идет также разработка электростанций новой генерации - плазменных, на основе термоядерных реакторов.

На тепловых электрических станциях (ТЭС) химичес­кая энергия сжигаемого топлива преобразуется в паро­вом котле в энергию водяного пара, приводящего в дви­жение паровую турбину, соединенную с генератором. Ме­ханическая энергия вращения турбины преобразуется генератором в электрическую. Отработанный пар посту­пает в конденсатор и превращается в воду. Далее с помо­щью насоса вода подается в паровой котел и цикл повто­ряется. Тепловую энергию, необходимую для работы па­рового котла, получают в результате сжигания природно­го газа, твердого топлива (уголь, сланцы, торф) или жид­кого топлива (нефть, мазут). На рисунке 2.1 представлена принципиальная схема тепловой электростанции.

 


В зависимости от типа первичного двигателя различа­ют паротурбинные, газотурбинные, паромашинные и ди­зельные тепловые станции. Последние два типа первич­ных двигателей используют на небольших местных ТЭС, в том числе и сельскохозяйственных.

Рис.2.1. Принципиальная схема тепловой электростанции

 

 


Большинство ТЭС оборудовано паровыми турбинами, имеющими ряд преимуществ по сравнению с другими первичными двигателями. Паровую турбину можно из­готовить с частотой вращения, равной частоте вращения генератора, и соединять их непосредственно друг с дру­гом. Паровые турбины обладают равномерным ходом, что важно для получения постоянной частоты электрическо ­ го тока.

Тепловые паротурбинные электрические станции делятся на два типа: конденсационные и теплофи­кационные. Конденсационные станции служат только для выработки электроэнергии. На теплофикацион­ных, кроме электрической, вырабатывают также и тепло­вую энергию, направляемую ближайшим потребителям в виде пара или горячей воды.

Конденсационными станциями (КЭС) называются станции, отработанный пар которых подвергается охлажде­нию в специальных устройствах - конденсаторах. Такие станции строят вблизи мест добычи топлива и водных источников, т. к. для их работы требуется большое коли­чество воды, поэтому, как правило, они расположены вдали от непосредственных потребителей энергии. Электри­ческая энергия от таких станций передается по линиям электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше. Мощ­ныеконденсационные станции называются государствен­нымирайонными станциями или просто районными, Такие станции имеют коэффициент полезного действия (КПД) не более 40 %.

Теплофикационные электростанции, которые вырабатывают в основном тепловую энергию, называются теп­лоэлектроцентралями (ТЭЦ). Их сооружают вблизи по­требителей тепла. Снабжение электроэнергией от ТЭЦ осуществляется на более низких напряжениях (обычно 6-10 кВ). КПД ТЭЦ составляет 70-80 %, а при особых режимах он достигает 85 %.

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны повы­шающие и понижающие трансформаторные подстан­ции? Оказывается, что при передаче больших мощно­стей от электростанции к потребителю по линиям элект­ропередачи возникают большие потери электричества. Это связано с рассеиванием мощности на самих проводах вследствие их внутреннего сопротивления. Поэтому не­обходимо повышать напряжение в сетях, а не ток, т. к. при повышении тока рассеиваемая мощность на проводах прямо пропорциональна текущему току в квадрате (I2).


К тепловым электрическим станциям относят также атомные станции. На рисунке 2.2 представлена принци­пиальная схема атомной электростанции.

Рис.2.2. Принципиальная схема атомной электростанции

 


Атомные электростанции (АЭС) представляют собой сложные электрические установки. На них используется тепловая энергия распада атомного ядра изотопа урана (235U) или тория (Th). Чтобы получать тепловую энергию распада атомного ядра длительно, а не в виде взрыва, и управлять ею, применяют специальные атомные котлы, называемые реакторами, со специальными замедлителя­ми. По существу атомная электростанция является теп­ловой, т. к. тепловая энергия распада атомного ядра че­рез специальные теплоносители передается воде, преоб­разуемой в пар, который приводит в движение турбогене­ратор. Однако вследствие интенсивного радиоактивного излучения требуется сооружение специальных средств для защиты от излучения, что существенно отличает атомные электростанции от обыкновенных тепловых.

Атомный котел (реактор) электростанции состоит из графитовых блоков (активных зон), графит которых од­новременно служит замедлителем. В графитовых блоках сделаны цилиндрические отверстия, в которые помеща­ются тонкостенные стальные трубки. Внутрь каждой труб­ки вставляется стержень из атомного горючего, покры­тый защитным слоем. В каналы между стержнем и стен­ками стальных трубок нагнетается охлаждающий тепло­носитель, обладающий свойством незначительно погло­щать нейтроны, которые выделяются в процессе цепной реакции. Теплоносителем может быть тяжелая вода, газ, металл (натрий (Na) или висмут (Bi)). Система отбора тепла, осуществляемая этим теплоносителем, должна отво­дить очень большое количество тепла. Чем выше допус­каемая температура теплоносителя, тем выше КПД всей энергетической установки, который для современных атомных электростанций составляет 25-35 %. На рисунке 2.3 представлена типичная схема активной зоны.

Рис.2.3. Схема активной зоны АЭС

 


Строительство новых АЭС не останавливается. По со­стоянию на 1 января 2003 года в мире в эксплуатации находилось 438 энергоблоков АЭС по сравнению с 434, и регистрированными в 1998 году. Много это или мало, судите сами, если учитывать тот факт, что их эксплуата ­ ция связана с определенным риском. Каждый помнит трагедию, произошедшую на Чернобыльской АЭС. Общая электрическая мощность работающих в мире энергобло­ков - около 353 ГВт (1ГВт = 1000 МВт = 109 Вт). Дей­ствующие атомные электростанции обеспечивают покры­тие 17 % мировых потребностей в электроэнергии. Толь­ко в Западной Европе атомные электростанции выраба­тывают в среднем около 50 % всей электроэнергии.

Многие страны в мире располагают значительными водными богатствами, что позволяет успешно использо­вать энергию водного потока рек для производства элек­трической энергии. Наиболее эффективными являются сооружения крупных гидроэлектростанций (ГЭС) мощно­стью в сотни тысяч киловатт. Строительство любой ГЭС ведется с учетом комплексного использования водных ресурсов, не только в целях энергетики, но и ирригации, судоходства, рыбного и сельского хозяйства. Для элект­рификации сельскохозяйственных потребителей, особен­но в районах, удаленных от сетей энергосистем, использу­ют небольшие гидроэлектростанции мощностью в несколь­ко тысяч киловатт.

Гидроэлектростанции имеют ряд существенных пре­имуществ: легко поддаются автоматизации, обладают быстрым запуском, малыми эксплуатационными расхо­дами, а значит, и низкой себестоимостью производимой электроэнергии. Недостатками ГЭС являются значитель­ные капитальные вложения, вызванные большими объе­мами земляных и строительных работ, устройством водо­хранилищ, плотин, отводных каналов и другие.

Производство электроэнергии на ГЭС осуществляется за счет использования энергии падающей воды (рису­нок 2.4). Высота падения воды называется напором. Он создается установкой плотины, размещенной поперек реки, величина напора определяется разницей верхнего уров­ни (бьефа) водного пространства до плотины и нижнего после нее. Используя полученный перепад уровней воды, можно привести в действие рабочее колесо гидротурбины и закрепленный на одном валу с ней генератор, выраба­тывающий электрический ток.

Рис.2.4. Гидроэлектростанция

 


На гидростанциях не вся энергия водного потока превращается в полезную работу. Часть энергии (до 30%) расходуется на механические сопротивления, потери в гидросооружениях и генераторах.

В зависимости от природных условий, величины расхода воды в реке и напора гидроэлектрические стан­ции подразделяются на приплотинные (низконапорные) и деривационные (высоконапорные).

Приплотинные ГЭС сооружают главным образом на равнинных реках. Напор воды в таких станциях создает­ся плотиной, для таких рек он, как правило, невелик, по­этому требуемую мощность на валу турбины обеспечива­ют за счет значительных расходов воды. Здание станции располагается на стороне нижнего бьефа непосредственно за плотиной. В ряде случаев по конструктивным сообра­жениям здание станции с машинным залом может вхо­дить в состав плотины, являясь ее продолжением. В этих случаях ГЭС называют русловыми.

Деривационные ГЭС сооружают на горных реках. Мощ­ность здесь обеспечивается за счет больших напоров воды, которые удается получить, отводя воду по обходному (де­ривационному) каналу. Канал заканчивается напорным бассейном, откуда вода подается к гидротурбинам по на­порному трубопроводу. После чего вода по отводным ка­налам поступает в нижний бьеф.

Перед плотиной или у напорного бассейна сооружают водохранилище, которое обеспечивает суточное регули­рование стока воды. ГЭС называются станциями с суточ­ным регулированием стока. Гидрогенераторы станции устанавливаются на одном валу с турбиной. Помещение, в котором размещены генераторы, регуляторы скорости вращения турбин и другое вспомогательное оборудова­ние, называют машинным залом. К машинному залу при­мыкает распределительное устройство генераторного на­пряжения.

Гидроэлектростанции обычно работают параллельно с тепловыми станциями, что обеспечивает наиболее эконо­мичное расходование воды, топливных ресурсов и надеж­ное обеспечение потребителей электрической энергии.

КПД гидроэлектростанций значительно выше, чем тепловых и ядерных электростанций, и составляет 80-90 %. Большой интерес в мировой энергетике вызывают эксперименты над созданием новых электростанций на основе термоядерных реакторов. Принцип действия заключается в выделении большого количества энергии при слиянии легких ядер, таких как ядра водорода или его изотопов дейтерия (D) и трития (Т), образующих плаз­му. Поскольку трития в природе нет, его источником является литий (Li), который превращается в тритий под действием нейтронов. Дейтерий легко получить из воды путем электролиза.

Предполагается, что будущий термоядерный реактор будет работать в режиме последовательных микровзрывов с частотой в несколько герц, а выделяемое в камере тепло будет отводиться теплоносителем и использоваться для получения электроэнергии. Термоядерный реак­тор обладает определенными преимуществами, позволяя получать большие энергетические мощности в условиях, предъявляющих высокие требования к экологии и безо­пасности. В отличие от АЭС термоядерные электростан­ции можно строить вблизи городов, т. к. они на много порядков безопаснее. В случае их физического разруше­ния реакция прекратится сама по себе, за миллионные доли секунды.

Несмотря на большие успехи, достигнутые в этом на­правлении, предстоит еще пройти большой путь прежде, чем будет построен первый коммерческий термоядерный реактор. Развитие термоядерной энергетики требует боль­ших затрат на развитие специальных технологий и мате­риалов, на физические исследования. При нынешнем уровне финансирования термоядерная энергетика не бу­дет готова раньше 2020-2040 гг.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)