Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологический процесс производства электроэнергии на электростанциях.

Устройства регулирования напряжения трансформаторов: ПБВ, РПН, последовательные регулировочные тр-ры. | Основные параметры тр-ов. Условия параллельной работы трансформаторов | Тр-ов с расщепленной обмоткой и автотр-ов | Режимы работы и перегрузочная способность трансформаторов | Стойкость проводников и аппаратуры термическому действию токов короткого замыкания. | Электродирамич стойкость стойкость проводников и шин. | Воздушные выключатели. Основные типы, конструктивные схемы и способы гашения дуги . | Элегазовые выключатели. Конструктивные схемы и способы гашения дуги . | Вакуумные выключатели. Область применения и основные элементы конструкции, достоинства. | Выключатели нагрузки: назначение, типы, особенности конструкции, пр-п работы. |


Читайте также:
  1. A) для передачи по ним на расстоянии электроэнергии
  2. A.6.1. Коммандный процессор
  3. ClockGen – разгоняем процессор!
  4. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
  5. II. Усложнение системы рыночных отношений и повышение требований к качеству процессов распределения продукции
  6. II. Усложнение системы рыночных отношений и повышение требований к качеству процессов распределения продукции
  7. А) аутоиммунный процесс

Конденсационные электростанции - тепловые электростанции, которые выполняются по блочной структуре в электрической и тепловой части. На КЭС весь отработанный пар пропускается через конденсатор. Они являются мощными эл. ст. районного типа и занимают огромные площади.

Рис. 1.1. Технологическая схема конденсационной электростанции

1 – парогенератор; 2 – пароперегреватель; 3 – ступень турбины высокого давления; 4 – ступень турбины низкого давления; 5 – промежуточный перегреватель;6 – конденсатор; 7 – конденсатный насос; 8 – питательный насос; 9 – генератор; 10 – повышающий трансформатор

На КЭС хим. эн. сжигаемого топлива преобразуется в парогенераторе в эн-ю водяного пара, приводящего во вращение турбогенератор. Мех. эн-я вращения преобразуется генератором в электричество. Весь отработанный парпропускается ч/з конденсатор. В нем отработавший пар отдает большое кол-во тепла затраченного при преобразовании циркуляционной воде. Тепло с цир-ой водой уносится в водоемы, т.е теряется. при этом наблюдается значит. потери.

Теплофикационные электростанции (теплоэлектроцентрали – ТЭЦ) предназначены для централизованного теплоснабжения горячей водой и паром, а также для выработки электроэнергии.

Структурная технологическая схема ТЭС

 

1. Парогенератор

2. Пароперегреватель

3. Паровая магистраль

4. Ступень турбины высокого давления

5. Ступень турбины низкого давления

6. Эл. Генератор

ГРУ- главное распределительное устройство

7. Промежуточный отбор пара на производственные нужды

8. Бойлер

9. Сетевой насос

10. Конденсатор

11. Конденсатный насос

12. Подогреватель низкого давления

13. Деаэратор

14. Питательный насос

15. Подогреватель высокого давления

В структурной схеме КЭС, ГРЭС в отличие от ТЭЦ отсутствует промежуточный отбор 7. На ТЭЦ в зависимости от потребности в паре и горячей воде изменяется количество пара, отводящееся от промежуточных ступеней турбины. Чем больше пара отбирается, тем меньше его поступает в конденсатор. При этом снижается выработка эл/эн, но и снижаются потери теплоты, уносимые с циркуляционной водой. При экономичной работе ТЭЦ КПД достигает 60-70%.

Газотурбинные и парогазотурбинные установки небольшой мощности применяются для производства тепловой и электрической энергии. Их основное достоинство: возможность максимального приближения к центрам потребления тепловой и электрической энергии, быстрота сооружения, относительно невысокая стоимость.

Схема Газотурбинной ЭС

 

КС – камера сгорания

КП – компрессорная установка

Д – двигатель пусковой

ГТ – газовая турбина

Основа ГТ станции турбины мощностью 25-100МВт. Принцип работы: топливо(газ, ДТ) подается в КС, туда же нагнетается сжатый воздух; горячие продукты сгорания отдают свою энергию ГТ, которая вращает компрессор и СГ. Запуск установки осуществляется при помощи разгонного двигателя и длится 1-2 мин, что является отличием от других установок. Преимущества: имеет высокую маневренность и пригоден для покрытия пиков нагрузки в эн. системах. Общий КПД 30%.

Гидроэлектростанции служат для преобразования эн. воды в эл эн. ГЭС обычно имеют водохранилища, позволяющие аккумулировать воду и регулировать ее расход и рабочую мощность станции.

Рис. 1.5. Технологическая схема ГЭС

УВБ – уровень верхнего бъефа; УНБ – уровень нижнего бъефа; Н – перепад высот; ГТ – гидротурбина

Атомные электростанции – это электростанции использующие энергию ядерных реакций. на этих станциях прим. 3 типа реакторов: РБМК – большой мощн., канальный, ВВЭР –водно водяной энергетич. реак., ВН-на быстрых нейтронах.

Когенераторные установки – это электроэнергетические установки малой мощности, предназначенные для выработки электрической и тепловой энергии. Достоинством установки является их максимальное приближение к узлам потребления электрической и тепловой энергии и высокая эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

Дизельные эл.ст – вып-ся неб. мощности и служат в кач-ве резервных источников.

 

 


Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 511 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Состояние и перспективы развития энергетики РБ.| Силовые трансф-ры и автотр-ры. Пр-п устройства, системы охлаждения, обозначения

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)