Cтраница 3
Единичные мощности турбин современных электростанций достигают весьма больших величин. Создание крупных агрегатов дает значительную экономию стоимости оборудования и сооружений электростанций. Однако по условиям резервирования единичная мощность турбоагрегата обычно не должна превышать 6 - 8 % мощности энергосистемы. Средние единичные мощности турбин электростанций достигают в настоящее время 200 - 300 тыс. кВт при тенденции к повышению в ближайшие 3 - 5 лет до 500 - 800 тыс. кВт, а в дальнейшем до 1 000 тыс. кВт и более. [31]
![]() |
Схема проточной части многоступенчатой реактивной турбины. [32] |
В связи с развитием энергосистем единичные мощности турбин современных электростанций достигают весьма больших величин. Создание крупных агрегатов дает значительную экономию по стоимости оборудования и сооружений электростанции. Однако по условиям резервирования единичная мощность турбоагрегата недолжна превышать 6 - 8 % от мощности энергосистемы. В результате взаимодействия этих факторов единичные мощности турбин электростанций достигают величины порядка 150000 - 250000 кет со все возрастающей тенденцией повышения их мощности: в ближайшие 3 - 5 лет до 300000 - 400 000 кет, а в дальнейшем и до 600000 кет и более. [33]
Преимущества АЭС, использующих обычную воду в качестве теплоносителя и рабочего тела, определяются возможностью осуществления одноконтурной схемы станции, освоенностью технологии воды, традиционностью теплосилового оборудования. Недостатки АЭС с водоохлаждаемыми реакторами определяются прежде всего неблагоприятными свойствами воды как теплоносителя и рабочего тела и в равной мере присущи паротурбинным электростанциям на органическом топливе. Высокое давление насыщенного пара при температурах, низких с точки зрения осуществления экономичного термодинамического цикла ограничивает размеры и единичную мощность реактора и, следовательно, перспективы снижения его удельной стоимости. Большой удельный объем пара при низких конечных температурах цикла ограничивает единичную мощность турбоагрегатов в одновальном исполнении. Последнее относится также и к ТЭС на органическом топливе, но для АЭС имеет большее значение ввиду увеличенного удельного расхода пара и необходимости укрупнения турбоагрегатов в связи с возможностью строительства реакторов и станций большей мощности. Не вполне благоприятны также и ядерно-физические свойства обычной воды. [34]