2.5 Газотурбинные и парогазовые установки (гту и пгу)
В настоящее время газотурбинные и парогазовые установки являютсяся самыми перспективными из всех установок для пр-ва тепловой и электрической энергии. Применение этих установок во многих странах мира позволило значительно повысить экономичность станции и улучшить экологию.
Принцип работы газовой турбины такой же, как и паровой: продукты сгорания разгоняются до скорости 300 м/с и более, они давят на лопатки турбины при их обтекании и тем самым вращают ротор турбины, соединенный с электрогенератором. КПД ГТУ тем больше, чем выше температура газов на входе в ГТУ. Эта температура определяется жаропрочностью элементов газовой турбины. Отработанный в ГТУ газ выходит из турбины с температурой 500ºС. Теплоту этих газов можно использовать для получения пара, который совершает работу в паровой турбине и тем самым увеличивается КПД цикла. Max КПД ПГУ составляет 58%, планируется его увеличение до 60%.
В камеру сгорания ГТУ подается топливо и сжатый в компрессоре воздух. Образовавшиеся продукты сгорания поступают в газовую турбину. В современных ГТУ существует система охлаждения ее деталей. Это связано с высокими температурами на входе в газовую турбину (1000 - 1300ºС). Из условий длительности работы элементов газовой турбины, температура этих газов не должна превышать 900 С. Для охлаждения обычно используют воздух, отбираемый за отдельными ступенями компрессора. Температура газов на выходе из ГТУ в зависимости от начальной температуры воздуха и степени сжатия в компрессоре составляют 500-600С. После газовой турбины продукты сгорания поступают в котел-утилизатор, где отдают часть своего тепла рабочему телу, которое циркулирует в контуре. Полученный в котле-утилизаторе перегретый пар вращает паровую турбину.
Перспективным является использование ТЭС, работающих на природном газе. В них можно смонтировать несколько газовых турбин необходимой мощности. Постепенно, действующие паровые котлы, которые выработали свой ресурс, можно заменить на котлы-утилизаторы. Оставшуюся схему станции, т.е. паровая турбина, паропроводы, водоподготовка, электрическая часть, можно использовать без капитальных затрат. Как показывает зарубежный опыт, при таком варианте реконструкции удельная стоимость надстройки составит от 400 до 500 дол. за кВт. Такая надстройка дает возможность снизить температуру перегретого пара без значительного снижения КПД станции, а снижение параметров пара увеличивает ресурс работы оборудования в 3-5 раз.
- Южно-Уральский Государственный Университет
- 3.7 Малые аэс…………………………………………………………………...23
- Запасы и ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии
- Энергоресурсы планеты
- Возможности использования энергоресурсов
- Энергоресурсы России
- Совершенствование способов производства энергии
- 2.1 Получение энергии на тэс
- 2.2 Переменный график электропотребления
- 2.3 Проблемы передачи электроэнергии
- 2.4 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии
- 2.5 Газотурбинные и парогазовые установки (гту и пгу)
- 2.6 Магнитно-гидродинамические установки (мгду)
- 2.7 Топливные элементы
- 2.8 Тепловые насосы
- Нетрадиционные источники энергии. Энергетические установки малой мощности
- Место малой энергетики в энергетике России
- 3.2 Газотурбинные и парогазовые малые электростанции
- 3.3 Мини тэц
- 3.4 Дизельные электростанции
- 3.5 Газопоршневые электростанции
- 3.6 Малые гибридные электростанции
- 3.7 Малые аэс
- 3.8 Малая гидроэнергетика
- 4 Возобновляемые источники энергии
- 4.1 Проблемы использования возобновляемых источников энергии
- 4.2 Гидроэнергетика
- 4.3 Солнечная энергия
- 4.3.1 Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию
- 4.3.2 Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии
- 4.3.3 Термодинамическое преобразование солнечной энергии в электрическую энергию
- 4.3.4 Перспективы развития солнечной энергетики в России
- 4.4 Ветроэнергетика
- 4.4.1 Особенности использования энергии ветра
- 4.4.2 Классификация ветроустановок
- 4.4.3 Производство электроэнергии с помощью вэу
- 4.4.4 Ветроэнергетика России
- 4.5 Геотермальная энергетика
- 4.5.1 Происхождение геотермальной энергии
- 4.5.2 Техника извлечения геотермального тепла
- 4.5.3 Использование геотермальных источников для выработки электроэнергии
- 4.5.4 Использование геотермальных источников для теплоснабжения
- 4.5.5 Влияние геотермальной энергетики на окружающую среду
- 4.5.6 Геотермальная энергетика России
- 4.6 Энергия приливов
- 4.6.1 Причины возникновения приливов
- 4.6.2 Приливные электростанции (пэс)
- 4.6.3 Влияние пэс на окружающую среду
- 4.6.4 Приливная энергетика России
- 4.7 Энергия волн и океанических течений
- 4.7.1 Энергия волн
- 4.7.2. Энергия океанических течений
- 4.8 Тепловая энергия морей и океанов
- 4.8.1 Ресурсы тепловой энергии океана
- 4.8.2 Океанические тепловые электростанции
- 4.9 Использование энергии биомассы
- 4.9.1 Ресурсы биомассы
- 4.9.2 Термохимическая конверсия биомассы (сжигание, пиролиз, газификация)
- 4.9.3 Биотехнологическая конверсия биомассы
- 4.9.4. Экологические проблемы биоэнергетики
- 5 Утилизация твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.1 Характеристика твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.2 Переработка тбо на полигонах
- 5.3 Компостирование тбо
- 5.4 Сжигание тбо в специальных мусоросжигательных установках