Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Типы тепловых электростанций

Удельный расход тепла для трех типов тепловых электростанций.  [c.54]

Типы тепловых электростанций  [c.19]

ТИПЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  [c.19]

Классификацию типов тепловых электростанций можно произвести по следующим признакам по виду используемого топлива мощности электростанций типу установленных тепловых двигателей характеру взаимного размещения электростанции и ее потребителей и видам электрического потребления характеру электроснабжения потребителей от одной или нескольких станций типу электрической нагрузки виду отпускаемой энергии.  [c.19]


По характеру взаимного размещения электростанции и ее потребителей и видам электрического потребления различают следующие типы тепловых электростанций  [c.20]

Типы тепловых электростанций, выбор мощности их и числа турбин и котлов 339  [c.339]

Тепловые электростанции потребляют часть вырабатываемой ими электроэнергии и теплоты на привод вспомогательных механизмов всех цехов, отопление помещений, освещение и другие нужды. На собственное потребление требуется для различного типа тепловых электростанций от 1 до 12% вырабатываемой электроэнергии.  [c.252]

В последние годы активно разрабатывается новый тип тепловых электростанций — парогазовые установки (ПГУ), имеющие КПД 41—48%.  [c.54]

ТИПЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ  [c.9]

Последние два типа тепловых электростанций применяются только при малых мощностях. К маломощным тепловым электростанциям условно относят те, на которых установлены двигатели с электрогенераторами мощностью до 12 тыс. кет. Тепловые станции средней мощности оборудуются электрогенераторами от 12 тыс. до 25 тыс. кет, а большой мощности — электрогенераторами свыше 25 тыс. кет.  [c.434]

Паротурбинные электростанции являются основным типом тепловых электростанций благодаря значительным преимуществам паровых турбин перед всеми другими тепловыми двигателями. Главнейшими из этих преимуществ являются почти неограниченная мощность, осуществляемая в одном агрегате, высокая экономичность и наиболее низкая стоимость единицы установленной мощности (киловатта).  [c.6]

ТИПЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ПРИНЦИПЫ  [c.5]

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И типы ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  [c.7]

Производство электроэнергии и типы тепловых электростанций  [c.392]

Рассмотрены основные типы повреждений металла оборудования тепловых электростанций, работающего при высоких температурах. Показано влияние физических и технологических факторов на характеристики жаропрочности, работоспособность и долговечность теплоустойчивых сталей. Приведены расчетно-экспериментальные методы определения характеристик жаропрочности и прочности сталей и средства технической диагностики оборудования.  [c.2]

В девятой пятилетке энергоблоки 300 МВт были основным типом оборудования, вводимого на тепловых электростанциях.  [c.51]

Проведение этих работ обеспечило создание новых типов оборудования с высокими и сверхкритическими параметрами пара, дало возможность повысить надежность и эффективность работы теплоэнергетического оборудования, улучшить показатели работы в целом тепловых электростанций.  [c.57]


Затем появился каркасный тип главных зданий электростанций из монолитного железобетона, когда на электростанциях СССР стали устанавливать турбогенераторы мощностью 25—50—100 МВт, а паропроизводительность котлов повысилась до 170—230 т/ч. При этом получило полное развитие пылевое сжигание низкосортных углей, что сказалось на увеличении объема главного корпуса. По этому типу были сооружены десятки крупных и средних тепловых электростанций в разных районах страны — Зуевская в Донбассе, Челябинская на Южном Урале, Шатурская ГРЭС в Центре и др.  [c.65]

Солнечная тепловая электростанция башенного типа (гибридная)  [c.91]

Таким образом, основным типом тепловой электростанции является паротурбинная станция. Только для станций малой мощности может итти речь о применении иных двигате-лей, кроме паровых турбин.  [c.10]

Возможный диапазон регулирования зависит от типа тепловой электростанции (КЭС блочная или неблоч-ная, ТЭС промышленная или отопительная), вида топлива и топочного устройства, характеристик основных  [c.341]

Проводились также исследования аэродинамики потока в аппаратах полочного типа для конкретных технологических назначений. Так, П. Я- Кулешовым [86] был изучен поток в специальных электрофильтрах (С-140). Под руководством Л. А. Рихтера [117— 119] получены результаты исследований аэродинамики электрофильтров для котлов тепловых электростанций. Ряд исследований аэродинамики скрубберов и других аналогичных аппаратов проведен под руководством И. М. Ханина [43]. Из зарубежных экспериментальных работ следует отметить исследования аэродинамики потока на моделях электрофильтров Битетто и др. [160], Пресцлера и Лайоса [208, 209].  [c.12]

Газотурбинные уелановки, являясь относительно молодым типом двигателей, находят все большее применение в народном хозяйстве, Они используются в авиации, а также для привода электрических генераторов тепловых электростанций, для привода насосов и компрессоров на магистральных газо- и нефтепроводах, в судовых установках и на железнодорожном транспорте. Малая удельная стоимость ГТУ и возможность быстрого ввода в работу позволяют также использовать их в качестве пиковых и аварийно-резервных агрегатов энергетических систем.  [c.81]

Инженерам-механикам в их практической деятельности довольно часто приходится сталкиваться с работой различных гидравлических машин. Так, например, в машиностроении применяется большое количество центробежных насосов различных типов для оборудования питательных систем паровых котлов тепловых электростанций и корабельных установок, для перекачки нефти, мазута, масла, насосы для крекинг-процесса, в системах питания 1орючим самолетов. Объемные насосы являются необходимым оборудованием гидравлических прессов и аналогичных им установок. Кроме того, в машиностроении широко используются роторные насосы специальных типов (пластинчатые, коловратные,  [c.4]

Три водо-водяных реактора мощностью по 90 МВт (здесь и дальше для энергетических реакторов приводится мощность вырабатываемой электроэнергии) установлены на ледоколе Ленин . Реакторы этого типа (мощностью 210, 365, 440, 440 МВт) установлены на Ново-Воронежской АЭС. Водо-водяные реакторы положены в основу ядерной энергетики США, где построено более сотни таких АЭС. Имеются оценки, показывающие, что стоимость электроэнергии на водо-водяных АЭС может быть сделана не более высокой, чем на обычных тепловых электростанциях. В Англии в основу ядерной энергетики положены газо-графитовые реакторы. Там уже действуют десятки таких АЭС.  [c.584]

В настоящее время мощные паровые котлы тепловых электростанций являются в основном прямоточными. Паровые котлы характеризуются паропроиз-водительностью, давлением, температурой пара и питательной воды, а водогрейные котлы — теплопроизводител ь-ностью, температурой и давлением подогретой воды. Паровые котлы стандартизированы и изготовляются следующих основных типов Пр — с принудительной циркуляцией, паропроизводи-тельностью 0,16—1 т/ч на абсолютное  [c.156]


Для легирования стали ванадием используются золошлаковые отходы от сжигания мазута на тепловых электростанциях. Анализ показывает, что в золе обычно содержится до 30% пентонида ванадия, около 10% оксида никеля и до 30—40% сульфатов. В шлаках, отобранных с пода мазутных котлов блоков 800 МВт, содержание пентоксида ванадия изменялось от 21 до 45% (в пересчете на ванадий 12—15%), никеля — 3,6—12% и серы до 0,3—0,6%. Химический состав золы и шлака в топке определяется как характеристиками сжигаемых мазутов, так и типом используемых форсунок, а также термодинамическими и аэродинамическими условиями.  [c.240]

Накопленный на первой экспериментальной АЭС опыт позволил создать несколько иной тип промышленного реактора и обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию двух первых мощных канальных реакторов на Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова. Первый блок этой АЭС имеет мощность 100 МВт. На этом блоке в отличие от реактора первой АЭС перегретый пар при давлении 100 ата и температуре 500° С получается непосредственно в активной зоне реактора. Для этой цели непосредственно в реакторе устанавливаются специальные пароперегре-вательные каналы второго контура , в которых происходит перегрев пара. Получение непосредственно в реакторе пара з казанных параметров позволило использовать серийно выпускаемую паровую турбину, В результате КПД тепловой части Белоярской АЭС стал таким же, как на тепловых электростанциях с органическим топливом, работающих на тех же параметрах пара.  [c.166]

При этом наблюдается стремление ряда стран объединить усилия и создать межнациональные информационные системы (например, Германия и Швейцария) или согласовать признаки классификации отказов генераторов и методы расчета показателей надежности (например, США и Канада). В большинстве стран электроснабжающие компании обобщают и анализируют данные по эксплуатации генераторов. При этом информация о их надежности с указанием типа и фирмы-изготовителя является конфиденциальной (для ограниченного использования). Информация же по стране в целом, без разделения показателей надежности по типоразмерам генераторов, без классификации отказов по сборочным единицам и деталям публикуется ежегодно. Средние значения наработок на отказ публикуют лишь некоторые страны (США, Канада, Бразилия). Конфиденциальность информации о надежности генераторов делает невозможным широкий обмен информацией в международном масштабе. Публикуемые данные носят ограниченный характер, не позволяют сделать заключение о надежности генераторов определенного типоразмера. Одной из причин этого явл5потся различия в группировке генераторов по мощности. Ряд стран и энергетических организаций используют общие способы группировки генераторов по мощности ЕЕТ (США), VGB (Германия и Швейцария), СЕА (Канада), NER (США). В обзорах, публикуемых NER , принята следующая группировка по тепловым электростанциям - генераторы средней мощности (200-574 МВт) и генераторы большой мощности (более 574 МВт) по атомным электростанциям - без разделения генераторов по мощности.  [c.374]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы тепловых электростанций : [c.11]    [c.9]   
Смотреть главы в:

Тепловые электрические станции  -> Типы тепловых электростанций

Тепловые электрические станции Тепловая часть  -> Типы тепловых электростанций

Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки  -> Типы тепловых электростанций

Физические и химические методы обработки воды на ТЭС  -> Типы тепловых электростанций

Тепловые электрические станции  -> Типы тепловых электростанций



ПОИСК



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЯ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ и типы ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Энергетические ресурсы и производство электроэнергии

Соображения по выбору мощности тепловых электростанций, типу и числу основных агрегатов. Тепловые схемы электростанций

Тепловые электростанции графики нагрузок, тепловая экономичность, принципиальные тепловые схемы и типы установок Классификация тепловых электростанций по видам нагрузок

Типы основных агрегатов тепловых электростанций

Типы тепловых электростанций и принцип их работы

Типы тепловых электростанций, выбор мощности их и числа турбин и котлов

Электростанции



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте