Cтраница 1
Обычная паросиловая установка представляет собой тепловой двигатель, внутри которого поток воды и водяного пара претерпевает циклические изменения состояния и при этом производит работу. Воздух, и топливо, входящие в такую установку и покидающие ее в виде продуктов сгорания, служат лишь источником тепла для теплового двигателя. [1]
Кроме известных требований, предъявляемых к обычным паросиловым установкам ( предотвращение образования растворимых и нерастворимых отложений в паровом тракте, скопления шлама и накипи, появления коррозии в пароводяном тракте), ядерные энергетические установки должны удовлетворять ряду дополнительных требований, обусловленных особенностями их работы. В этих установках используют различные схемы получения пара, что заставляет предъявлять различные требования к качеству пара. Для двухконтурных установок, работающих на перегретом паре, к качеству пара предъявляют требования, аналогичные требованиям, которым должны удовлетворять обычные паросиловые установки. [2]
Установка, работающая по комбинированному способу, мало-отличается от обычной паросиловой установки. В ней пар вместо; конденсатора 4 ( см. рис. 42) поступает к тепловому потребителю, утилизирующему тепло, остающееся в результате работи парового двигателя. При этом конечные параметры пара выбираются в зависимости от нужд теплового потребителя. [3]
![]() |
Основные принципиальные схемы комбинированных паровых и газовых. [4] |
На рис. 1 - 3, а показана простейшая схема обычной паросиловой установки. [5]
Во втором контуре теплоноситель нерадиоактивен, поэтому второй контур представляет собой обычную паросиловую установку. [6]
Схема по рис. 1 - 3, д является вариантом сочетания обычной паросиловой установки с ГТУ, когда последняя выполняется по полузамкнутой схеме. Здесь не только цикл, но и последовательность осуществляемых в нем процессов полностью аналогичны схеме по рис. 1 - 3, г. Камера сгорания ГТУ отсутствует, и нагрев воздуха после компрессора осуществляется только в поверхностном подогревателе, включаемом в газоход обычного котла перед водяным экономайзером. Так как все подводимое тепло выделяется только в топке котла, отпадает необходимость в специальных топливах, отвечающих требованиям ГТУ. Препятствием для практического применения этой схемы являются те же факторы, которые ограничивают возможность создания ГТУ полузамкнутого типа. [7]
КПД может достигать значений, примерно в 1 5 раза превышающих термический КПД обычных паросиловых установок. [8]
Чтобы упростить изображение, на рис. 1 - 4 рассмотрен случай, когда температура за газовой турбиной tz совпадает с температурой перед воздухоподогревателем в обычной паросиловой установке. [9]
Весьма перспективными представляются теплофикационные ядерные энергетические установки, в которых наряду с производством электрической энергии может отбираться теплота значительно более высоких температур, чем это возможно в обычных паросиловых установках. [10]
Простота конструкции термоэмиссионных преобразователей, их компактность, большая удельная мощность делают перспективными создание энергетических установок ( особенно ядерных), где верхнее высокотемпературное звено - термоэмиссионный преобразователь, а нижнее - обычная паросиловая установка. [11]
При существенном уменьшении температуры проводимость плазмы падает до значения, при котором съем мощности с электродов МГДГ становится невозможным. Поэтому на электростанции с МГДГ предусматривается обычная паросиловая установка, использующая тепловую энергию выходящей из канала плазмы. [12]
С, после чего удаляются в атмосферу. Отработавший пар, как и в обычной паросиловой установке, поступает в конденсатор И, а полученный в последнем конденсат подается насосом 12 в парогенератор в качестве питательной воды. [13]
Таким образом, внедрение ПГУ в энергетику позволит значительно снизить стоимость строительства и повысить экономичность тепловых электростанций. По надежности такие установки сопоставимы с обычными паросиловыми установками. [14]
![]() |
Параметры КУ ПГУ с ГТУ типа GT 26 ( ABB и различной конфигурацией. [15] |