Cтраница 2
В соответствии с начальными параметрами, типом, единичной мощностью турбины и стоимостью топлива принять температуру питательной воды котлов и выбрать число и тип регенеративных подогревателей. [16]
Расход воды на ТЭС зависит от ее типа, единичной мощности турбин и параметров пара, вида применяемого топлива и района размещения, специфики работы внешних потребителей тепловой энергии и др. Повышение единичной мощности турбин и параметров пара, использование газа вместо твердого топлива снижают удельный объем воды на выработку электроэнергии. Но и при этом расход воды оказывается значительным. Так, для КЭС на органическом топливе мощностью 1 млн кВт полное водопотребление составляет около 0 9 км воды в год. [17]
![]() |
Структура водопотребления теплоэлектростанций. [18] |
Необходимый для, работы ТЭС объем воды зависит от типа станции, единичной мощности турбин, начальных параметров пара, вида сжигаемого топлива и района размещения, т.е. определяется системой технического водоснабжения и параметрами энергетического оборудования. [19]
После Великой Октябрьской социалистической революции экономичность электростанций все время возрастает за счет увеличения единичной мощности турбин и котлов, повышения параметров пара, экономичности сжигания топлива, улучшения техники эксплуатации и применения автоматики. На лучших установках в 1958 г. у нас достигнуты еще более низкие удельные расходы топлива. [20]
![]() |
Регулирование по частоте вращения и ускорению. [21] |
Использование импульсов по ускорению значительно повышает динамические качества системы регулирования, однако с ростом единичной мощности турбин этих сигналов оказывается недостаточно. Действительно, для того чтобы соответствующие механические устройства ( сервомоторы) получили команду по этому импульсу при изменении частоты сети, вал турбоагрегата должен получить ускорение и изменить частоту вращения. [22]
На паросиловых установках, работающих на топливе, выбор оптимальных параметров пара практически однозначно определяется единичной мощностью турбин, точнее, объемным расходом пара через их головные части. Чем выше параметры пара, тем выше термический КПД цикла Ренкина г /, по которому работают паросиловые установки, и тем больше их экономичность. [23]
Таким образом, использование ядерного горючего отличает ТЭЦ от обычной - она становится теплофика-ционно-конденсационной, а единичная мощность турбин и реакторов приближается или оказывается равной единичной мощности основного оборудования для атомных КЭС. С учетом этого обстоятельства, очевидно, целесообразно при размещении атомных электростанций предусматривать возможность установки на них крупных турбин типа ТК или же теплофикационных и конденсационных турбин и обеспечения отпуска тепла не только из регулируемых отборов турбин типов ТК, ПТК, но также из нерегулируемых отборов турбин типа К. Поэтому площадки для сооружения как АТЭЦ, так и АКЭС должны по возможности выбираться с учетом целесообразности отпуска тепла расположенным вблизи них потребителям. [24]
Количество устанавливаемых котлов, естественно, зависит от общего намеченного проектом числа турбин станции, очередности ее развития, а также единичных мощностей турбин и их типа. Существенно также, будет ли данная станция единственной или основной для данного района, или же она предназначена для параллельной работы с мощной энергосистемой. [25]
![]() |
Влияние уровней и структуры тепловой нагрузки на выбор оптимального расчетного коэффициента теплофикации в Т - м году при вводе на ТЭЦ турбин ПТ-60-130 ( а и ГТМ35430 ( б. [26] |
Из построений рис. 6 - 14 следует, что оптимальное значение коэффициента теплофикации зависит как от уровня и структуры тепловой нагрузки, так и от единичной мощности турбин типа ПТ. [27]
Расход воды на ТЭС зависит от ее типа, единичной мощности турбин и параметров пара, вида применяемого топлива и района размещения, специфики работы внешних потребителей тепловой энергии и др. Повышение единичной мощности турбин и параметров пара, использование газа вместо твердого топлива снижают удельный объем воды на выработку электроэнергии. Но и при этом расход воды оказывается значительным. Так, для КЭС на органическом топливе мощностью 1 млн кВт полное водопотребление составляет около 0 9 км воды в год. [28]
Наиболее важной является защита от повышения частоты вращения ротора, предотвращающая разрушение турбины. С ростом единичной мощности турбины количество автоматических защит увеличивается. Это связано с тем, что с повышением мощности в одном агрегате возрастает ущерб от его аварии. Применяют защиты от снижения давления масла в системе смазки и вакуума в конденсаторе, от осевого сдвига ротора, отклонений параметров. Возможно появление защит от повышения температуры подшипников, вибрации и др. При отказе защит обслуживающий персонал должен самостоятельно выполнить все те операции, которые должна была выполнить защита. Следовательно, персонал обязан быть постоянно готовым к устранению аварии. Необходимо постоянно повышать технический и общеобразовательный уровень, тщательно изучать конструкцию и технологические процессы работы оборудования, тренироваться в ликвидации различных аварийных ситуаций, быть предельно собранным и внимательным. [29]
![]() |
Двухпоточные ЦНД мощных паровых турбин. а - ЦНД турбины К-300-240 ЛМЗ. б - ЦНД турбины К-210-130. [30] |