ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Единицы физических величин из "Парогенераторные установки электростанций Издание 2 " Термодинамическая температура Кельвина. [c.8] Удельный объем Плотность. . . [c.8] Массовый расход Объемный расход -Скорость. . [c.8] Ускорение. . . -Частота вращения Сила, вес. . [c.8] Электрическая станция представляет собой промышленное предприятие для выработки электрической энергии. Основное количество энергии в СССР и в большинстве крупных и экономически развитых странах мира производят на тепловых электрических станциях (ТЭС), использующих химическую энергию сжигаемого органического топлива. Электрическую энергию вырабатывают также на тепловых электрических станциях, работающих на ядерном горючем, — атомных электрических станциях (АЭС) и на электростанциях, использующих энергию больших потоков воды,— гидроэлектростанциях (ГЭС). [c.10] Тепловые электростанции. Основным типом тепловой электрической станции (ТЭС) на органическом топливе являются паротурбинные электростйнции, которые делятся на конденсационные (КЭС), вырабатывающие только электрическую энергию, и теплофикационные (ТЭЦ), предназначенные для выработки электрической и тепловой энергии. [c.10] Паротурбинные электростанции выгодно отличаются возможностью сосредоточения огромной мощности в одном агрегате, относительно высокой экономичностью и наименьшими капитальными затратами на их сооружение. [c.10] Основными тепловыми агрегатами паротурбинной ТЭС являются парогенератор и паровая турбина (рис. В-1). Парогенератор представляет собой систему теплообменников для производства пара из непрерывно поступающей в него воды путем использования тепла, выделяющегося при сжигании топлива, которое подается в топку вместе с необходимым для горения воздухом. Поступающую в парогенератор воду называют питательной, водой. [c.10] Питательная вода подогревается до температуры. насыщения, испаряется, а выделивщийся из кипящей (котловой) воды насыщенный пар перегревают. [c.11] На современных КЭС с агрегатами единичной мощности 100 МВт и выше применяют промежуточный перегрев пара. Обычно применяют одноступенчатый промежуточный перегрев пара (рис. В-1,а). В установках очень большой мощности применяют двойной промежуточный перегрев, при котором пар из промежуточных ступеней турбины дважды возвращают в парогенератор. Промежуточный перегрев пара увеличивает к. п. д. турбины и соответственно снижает удельный расход пара на выработку электроэнергии. Промежуточный перегрев пара снижает также влажность пара на ступенях низкого давления турбины и. уменьшает эрозионный износ лопаток. [c.11] Таким образом, на КЭС (рис. В-1,а) парогенератор питается конденсатом производимого им пара. Часть этого конденсата теряется 8 системе электростанции и составляет так называемые утечки. На ТЭЦ часть пара, кроме того, отводится на технологические нужды нромышленных предприятий или используется для бытовых потребителей (штрихпунктир на рис. В-1,б). На КЭС утечки составляют небольшую долю общего расхода пара — около 0,5—2% и поэтому для их восполнения требуется небольшая добавка воды, предварительно обрабатываемой в водоподготовительной установке. На ТЭЦ эта добавка может достигать 30—50% и более. [c.12] Добавочная вода и турбинный конденсат не являются абсолютно чистыми. Они содержат некоторые примеси, главным образом растворенные соли, окислы металлов и газы. Эти примеси вместе с питательной водой поступают в парогенератор. В процессе парообразования повышается концентрация примесей воды, из которой при определенных условиях возможно выпадение примесей на рабочих поверхностях парогенератора в виде слоя отложений, ухудшающего передачу через них тепла. В процессе парообразования, кроме того, примеси воды частично переходят в пар, однако чистота пара должна быть очень высокой. По обеим причинам нельзя допускать большого загрязнения питательной воды допустимое загрязнение питательной воды и генерируемого пара регламентируется специальными нормами. [c.12] Современная мощная парогенераторная установка представляет собой сложное техническое сооружение для производства пара, в котором все рабочие процессы полностью механизированы и автоматизированы для повышения надежности работы ее оснащают автоматической защитой от аварий. [c.12] Развитие конструкций парогенераторов происходит чрезвычайно интенсивно как в Советском Союзе, так и за рубежом. Тенденции развития парогенераторов повышение тепловыделения в топке путем более совершенной организации процесса сжигания топлива, повышение единичной мощности, повышение начального давления пара и его температуры, применение промежуточного перегрева пара, повышение экономичности и надежности, механизация и автоматизация управления, изготовление и поставка оборудования крупными блоками для облегчения и ускорения его монтажа. [c.12] Атомные электростанции (АЭС). Для использования энергии атомного ядра с целью выработки электрической энер1 ии наибольший интерес представляют два типа ядерных реакций деление и синтез ядер. В настоящее время в энергетике используются только реакции деления ядер тяжелых элементов. [c.12] Устройство, в котором осуществляется регулируемая цепная реакция деления ядер тяжелых элементов, называется ядерным реактором. [c.12] Ядерная энергия, освободившаяся в результате цепной реакции деления, превращается в тепло, которое теплоносителем отводится из реактора. В зависимости от схемы э [ектростанции выделенное в реакторе тепло либо непосредственно используется для получения водяного пара —одноконтурная АЭС с кипящим реактором, либо передается в парогенераторе воде второго контура — двухконтурная АЭС, либо наконец, передается через промежуточный теплоноситель второго контура воде третьего контура— трехконтурная АЭС. [c.13] В одноконтурной АЭС рис. В-2,а) пар образуется непосредственно в реакторе. Следовательно, реактор одновременно является и парогенератором. Одноконтурные АЭС проще и дешевле, они содержат минимальное число элементов оборудования. Вместе с тем под влиянием облучения в реакторе рабочее тело (вода и пар) становится радиоактивным, в связи с чем не только реактор, но и другое оборудование водопарового тракта электростанции должно иметь биологическую защиту. Загрязнение пара приводит к образованию отложений в элементах оборудования так как эти отложения радиоактивны, то ремонт оборудования затрудняется. В этих условиях чистота пара имеет еще большее значение, чем для электростанций, работающих на органическом топливе. [c.13] В трехконтурных АЭС биологическая защита распространяется на первые два контура. [c.14] Вернуться к основной статье