Читайте также:
|
|
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