2.1 Получение энергии на тэс
Как и в большинстве стран мира большая часть электроэнергии в России вырабатывается на ТЭС, сжигающих органическое топливо. В качестве топлива на ТЭС используют твердое, жидкое и газообразное топливо. Преобразование тепловой энергии в механическую работу, а затем в электроэнергию базируется на цикле Ренкина. Для увеличения КПД этого цикла используют различные методы.
Регенеративный подогрев воды
Для повышения КПД этого цикла используют регенеративный подогрев воды. При использовании регенеративного подогрева увеличение КПД зависит в основном от конечной температуры регенеративного подогрева и кол-ва подогревателей. На современных установках температура питательной воды составляет 230-260°С, а число подогревателей 7-9. Чтобы получить максимальный выигрыш в увеличении КПД за счет регенеративного подогрева необходимо сосчитать конечную температуру подогрева и кол-во подогревателей с давлением в регенеративных отборах. КПД цикла с регенерацией на 13-14% выше по сравнению с КПД цикла Ренкина.
Промежуточный перегрев пара
КПД цикла с промежуточным перегревом пара зависит от давления промежуточного перегрева. Давление промежуточного перегрева, при кот КПД будет max., называется термодинамическим оптимальным давлением. Его величина 17-20% от начальных давлений. При оптимальном давлении промежуточного перегрева КПД увеличивается на 4% по сравнению с циклом без промперегрева.
Увеличение начального давления пара
Увеличение тепловой экономичности ТЭЦ также связано с увеличением начального давления пара, но рост начального давления пара удорожает станцию, но как показывают расчеты чем > мощность блока станции, тем < влияние начального давления на удельное капиталовложение, поэтому установки большей мощности создаются при высоком давлении. В нашей стране принято 4 ступени начального давления пара: 3,4МПа, 8,8МПа, 12,75МПа, 23,5МПа. Этих ступеней вполне достаточно, чтобы выбрать оптимальные параметры пара для турбины любой мощности.
Увеличение начальной температуры
Увеличение КПД также связано с начальной температурой пара. Повышение температуры острого пара на 50°С уменьшает расход топлива на 2,5% в установках без промперегрева и на 3% с ним. Это при условии, что температура пара за промежуточным пароперегревателем также увеличится на 50°С. Для каждой марки стали установлена max температура пара. Чем выше температура пара, тем дороже металл, из которого изготавливают высокотемпературные элементы оборудования. Установки с высокой температурой требуют большего расхода дорогих аустенитных сталей, поэтому они не находят широкого применения в энергетике.
Отработанный в турбине пар поступает в конденсатор ч/з который проходит охлаждающаяся вода, в процессе конденсации эта вода нагревается, потом сбрасывается в водоем, подается в градирни для повторного использования. С охлаждающей водой на ТЭС теряется 65% энергии, а на АЭС – 70%.
- 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