Маневренное свойство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Маневренное свойство

Cтраница 3


Поскольку невозможно добиться идеального решения с точки зрения удовлетворения всех требований, предъявляемых к энергоустановкам, необходимо тщательное исследование всех новых типов теплоэнергетических установок, которые имеют преимущества по сравнению с паротурбинными. Различные модификации таких парогазовых установок обладают рядом существенных достоинств. Первое, что привлекает к ним внимание - это значительно меньшие капитальные затраты па сооружение станции по сравнению с паросиловой, что объясняется меньшим объемом строительных работ и меньшей стоимостью тепломеханического оборудования. Хорошие маневренные свойства таких установок позволяют использовать их для покрытия пиковых и полупиковых электрических нагрузок энергосистем. Кроме того, ПГУ с впрыском дает возможность реализовать экономически выгодный энергохимический цикл.  [31]

Состав характеристик ( параметров) каждой группы и основные взаимосвязи между ними схематически показаны на рис. 9.1. Как видно из этого рисунка, выбор оптимальных внутренних параметров ТЭУ тесно связан с системными параметрами ТЭС и системными факторами через обобщенные характеристики ТЭУ. Схема представляет по существу принципиальную информационную модель рассматриваемой задачи. Такая модель позволяет выявить состав исходной и искомой информации и проследить их взаимосвязи. Так, например, термодинамические параметры ТЭУ и структура ее тепловой схемы определяют уровень тепловой экономичности и маневренные свойства установки, что в свою очередь обусловливает выбор режима ее работы и эксплуатационные издержки. В то же время режим использования каждой установки связан с режимами работы других электростанций и экономичностью эксплуатации ЭЭС в целом. Аналогично устанавливается цепочка взаимосвязей в обратном направлении: от режима электропотребления и структуры ЭЭС к оптимальному режиму использования отдельных ТЭУ и далее к выбору рационального уровня тепловой экономичности и внутренних параметров установки.  [32]

Чтобы термические напряжения в нагретых частях цилиндров и роторов были невысоки, следует, как указывалось, добиваться осесимметричных температурных полей в роторах и цилиндрах. Полный подвод пара к регулировочной ступени и дроссельное регулирование существенно облегчают решение задачи. Но значительно лучше применять регулирование методом СД, так как при этом температура пара и температурные поля в деталях турбины почти сохраняются при изменении режима. Благодаря этому скользящее давление не только повышает тепловую экономичность ПТУ при частичных нагрузках, но и существенно улучшает маневренные свойства турбины.  [33]

Надежность электроснабжения конечных потребителей зависит от надежности всех звеньев цепи производства, передачи и распределения электроэнергии. На самом верхнем уровне системы находится надежность удовлетворения спроса на мощность и электроэнергию, обеспечиваемая необходимыми резервами генерирующей мощности и запасами энергоресурсов. При планировании резерв мощности определяется как разность между располагаемой мощностью электростанций, обеспеченной энергоресурсами, и ожидаемым максимумом нагрузки. В эксплуатации надежность удовлетворения спроса обеспечивается эксплуатационным резервом, определяемым как разность между рабочей мощностью электростанций и нагрузкой. При этом часть эксплуатационного резерва, обладающая определенными маневренными свойствами, должна находиться во включенном состоянии.  [34]

В этой схеме вода прокачивается непрерывно через экономайзер даже в том случае, когда газовая турбина не работает. По мере увеличения количества и температуры продуктов сгорания газовой турбины в подогревателе 9 автоматически вытесняется отборный пар в ПВД и увеличивается мощность паровой турбины. При достижении нужной температуры питательной воды ПВД полностью вытесняются. При недостаточной мощности ГТУ подогрев питательной воды может осуществляться параллельно в газоводяном подогревателе и в ПВД. Схемы ( рис. 6.14, б, в, г) предусматривают впрыск пара в поток газа перед газовой турбиной ( или в камеру сгорания 2), что позволяет достигнуть более чем двукратного увеличения Пиковой мощности ГТУ при незначительных дополнительных капиталовложениях. Кроме того, газовые турбины, работающие на парогазовой смеси, быстро запускаются ( путем подачи пара в газовую турбину) и имеют повышенные маневренные свойства. На рис. 6.14, б приведена схема комбинирования ГТУ с паротурбинным энергоблоком, где осуществляется впрыск в камеру сгорания острого пара непосредственно из кот-лоагрегата. Происходящее при этом дросселирование острого пара снижает экономичность установки. Так как пиковая мощность комбинированного энергоблока возрастает с увеличением доли впрыска пара d в продукты сгорания ГТУ, то необходимо предусматривать соответствующий запас производительности котлоагрегата. Более экономичной является схема комбинирования ( рис. 6.14, е), где в камеру сгорания впрыскивается уже частично отработавший пар из отборов высокого давления паровой турбины. С учетом того, что такой впрыск отборного пара происходит при отключении ПВД, условия работы паровой турбины несколько улучшаются. Однако количество впрыскиваемого в камеру сгорания ГТУ пара из отборов турбины ограничено возможностями этих отборов по расходу.  [35]



Страницы:      1    2    3