Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теплофикационные циклы

В процессе выработки электроэнергии достаточно много теплоты передается холодному источнику – охлаждающей воды. В рассматриваемом цикле Ренкина эта теплота бесполезно теряется, а может составить почти половину всего количества теплоты, затраченной в цикле. Одним из направлений для уменьшения теплоты q2 является увеличение давления и температуры в конденсаторе, до такой величины, чтобы параметры конденсата соответствовали требованиям теплоносителя систем отопления, горячего водоснабжения. Теплота, отдаваемая воде в обычном конденсаторе имеет низкий температурный потенциал и не может быть использована ни для производства, ни для бытовых служб.

Р=250-3000 кПа (2,5-30 кгс/см2) – технологические цели

Р=150-250 кПа (1,5-2,6 кгс/см2) – отопление

Или горячая вода с температурой не ниже 70-150°С.

Для того, чтобы использовать теплоту, отдаваемую паром, необходимо увеличить давление в конденсаторе или увеличить температуру при которой конденсируется пар.

В некоторых случаях эту температуру удается получить больше 100°С и давление 0,1¸0,15 МПа, т.е. выше атмосферного, поэтому паровые турбины, работающие при таких температурах, называются паросиловыми, в отличие от конденсаторных, в которых давление пара 3,5¸4 кПа.

Увеличение давления в конденсаторе, безусловно, приводит к уменьшению пара в турбине, но к одновременному увеличению теплоты, отдаваемой в конденсаторе.

График цикла паросиловой установки, работающий с турбиной с противодавлением.

Полезно используемая теплота в обычном цикле Ренкина S12’3’45. А при использовании турбины с противодавлением S12345<S12’3’45

Площадь S22’3’3 дает уменьшение полезной работы из-за повышения давления за турбиной с Р2/ до Р2.

Это приводит к некоторому уменьшению ht и, следовательно, к уменьшению выработки электроэнергии при тех же затратах топлива. Поэтому с точки зрения экономичности собственно цикла, такая операция невыгодна. Однако получение больших количеств теплоты за счет некоторого сокращения выработки электроэнергии оказывается весьма выгодной. Дело в том, что отпадает строительство сооружений с невысоким КПД с повышенным расходом топлива.

Комбинированную выработку электроэнергии и теплоты называют теплофикацией, а турбины, применяемые на таких электростанциях, теплофикационными.

Тепловые электростанции, вырабатывающие тепло и электроэнергию, называются ТЭЦ.

Принципиальная схема ТЭЦ с турбинами с противодавлением.

В установках этого типа вообще может отсутствовать конденсатор, а с турбины пар направляется на производство, где он отдает теплоту и конденсируется, а давление на выходе из турбины определяется потребностями производства.

Однако на современной ТЭЦ получили распространение не турбины с противодавлением, а теплофикационные турбины с отборами пара. Они состоят из двух частей: части высокого давления (ЧВД), в которой пар с Р1 до Ротбора, необходимого потребителю, и части низкого давления (ЧНД), где пар расширяется до давления в конденсаторе. Принципиальная схема такой ТЭЦ имеет следующий вид:

Регулируя Dотб и Dк модно независимо менять и тепловую и электрическую нагрузку турбины с промежуточным отбором. Этим обстоятельсвом и объясняется широкое распространение теплофикафикационных турбин с промежуточным отбором на ТЭЦ.

;

N–электрическая мощность установки;

Q–количество теплоты отданной внешнему потребителю;

B–расход топлива;

QHP– низшая теплота сгорания рабочей массы топлива.

Значение К тем ближе к 1, чем совершеннее установка, т.е. чем меньше потери теплоты в котле, паропроводах, механические потери в турбине.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Термодинамический анализ обратимого цикла Ренкина | Парогазовые циклы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1375; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.