Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора3.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.04.2019
Размер:
4.04 Mб
Скачать

32.Тепловые электростанции с вторичным перегревом пара

1г-вторичный перегреватель

2а- цилиндр высокого давл.

2б-цилиндр низкого давления

Неблагоприятным следствием повышения начального давления является увеличение степени влажности пара в конце его адиабатного расширения.

Чтобы избежать повышения влажности сверх допустимого предела, повышают начальную температуру перегретого пара. А также применяют вторичный или промежуточный перегрев.

Сущность последнего заключается в том, что пар после расширения в первых ступенях турбины при постоянном давлении Рпр подвергается вторичному перегреву во втором пароперегревателе до температуры Т3; затем пар поступает в след. степени турбины где происходит расширение до давления конденсатора.

В результате вторичного перегрева степень сухости пара увеличивается от х2 до ,что улучшает роботу проточной части турбины. Одновременно с этим может повыситься термический КПД перегрева так, чтобы средняя температура в процессе перегрева была выше средней температуры подвода теплоты в цикле с однократным подогревом.

33. Тепловые электростанции с регенерацией теплоты

ТЭС – предназначены для выроботки только электрической енергии.

Схема ТЭС:

С уть введения регенерации теплоты заключается в том, что из установки отбирается часть пара при невысоких значениях температуры и давления, который идет на предварительный подогрев воды.

ц. Ренкина

q10 = 4a 561

ц. Регенеративный

q1 = Q′1 561

q1 = h1 – h′0

|q2| = (h2 – h′2)(1 - λ01)

lт lц = (h1 – h01)+(h01 – h2)(1 – λ01)

Оптимальные показатели регенеративного цикла обеспечиваются в том случае, если температура в точке равна температуре насыщения Т01). Для этого необходимо определить λ0 = обезпечивающее это условие.

D – расход пара на входе в турбину.

D – количество отобранного пара .

Значение λ находим из уравнения теплового баланса котельного агрегата

34. Термический анализ работы тэц с противодавлением

ТЭЦ – предназначена для комбинированной выработке теплоты и электро-энергии. Различают 2 вида ЭЦ:

  1. Работающих на турбинах с противодавлением;

  2. Работающих на турбинах с отборами пара.

Схема ТЭЦ с противодавлением соответствует схеме ТЭС, но вместо конденсатора расположен сетевой теплообменник. Такие установки используют в крупных городах где имеются потребители низкотемпературной теплоты (системы отопления, горячие водоснабжение)

Схема ТЭЦ с противодавлением в TS координатах имеет вид:

12о(2о)′ 561 – ТЭС

122′ 561 – ТЭЦ

Термический КПД для комбинированной выработки теплоты и электроэнергии перестаёт быть объективным показателем, так как в качестве положительного энергетического эффекта он учитывает только работу, а на ТЭЦ вырабатывается теплота, более объективной характеристикой является коэффициент использования топлива, тоесть суммарное количество теплоты и элетроэнергии, полученого при сжигании 1 кг топлива

- для ТЭЦ

П ри раз. выработке теплоты в котельнях Q элетроэнергии на ТЭС

При нал. технологических пот. требующих теплоноситель с высокой температурой, использование турбин с противодавлением не целесообразно, так как работа снижается значительно, а количество теплоты с высокими параметрами необходимо сущ. меньше.