Турбины ТЭС и АЭС. Часть1. Теория теплового процесса презентация

Содержание

Таблица соотношения пяти и пятнадцати бальных систем оценки знаний студентов по курсу «Турбины ТЭС и АЭС» Часть 1, направления 140100 – теплоэнергетика

Слайд 1Турбины ТЭС и АЭС. Часть1 Теория теплового процесса
Слайд-конспект лекций для направления

140100 – теплоэнергетика

Автор: проф. П.А.Щинников каф. ТЭС, НГТУ, г.Новосибирск, 2011

Курс – 3;
Семестр – 5;
Вид отчетности – экзамен;

Лекций – 34 час.;
Практик – 17 час.;
РГЗ


Слайд 2Таблица соотношения пяти и пятнадцати бальных систем оценки знаний студентов по

курсу «Турбины ТЭС и АЭС» Часть 1, направления 140100 – теплоэнергетика

Слайд 3Таблица соотношения пяти и пятнадцати бальных систем оценки знаний студентов по

курсу «Турбины ТЭС и АЭС» Часть 2, направления 140100 – теплоэнергетика

Слайд 4Литература


Слайд 5Литература


Слайд 6Литература


Слайд 7Модуль 1
Схемы и циклы ПТУ


Слайд 8Лекция 1
История развития турбиностроения


Слайд 9Преобразование энергии на ТЭС


Слайд 10Теоретический цикл Карно


Для реальных параметров сегодняшнего дня КПД≈60...70%
КПД≈35...40%


Слайд 11Теоретический цикл Ренкина
КПД≈31...33%


Слайд 12Теоретический цикл Ренкина с промперегревом
КПД≈35...37%


Слайд 13Систематизация фазовых компонент углеводородных компонент в первичных энергоносителях


Слайд 14Плотность потока энергии в зависимости от технологии



Слайд 15Зависимость КПД от различных технологических процессов



Слайд 16К истории развития турбиностроения
Турбина Лаваля (1883 г.)
Эолипил Герона (около 100 д.н.э.)


Слайд 17Активная и реактивная турбины
Схема реактивной турбины


Слайд 18Пример многоступенчатой турбины
Многоступенчатая турбина


Слайд 19Пример компоновки ТЭС
Радиальная турбина встречного вращения Юнгстрем

1, 2 – диски турбины;
3

– паропроводы свежего пара;
4,5 – валы;
6,7 – лопатки одной из ступеней;
8 - корпус

Пример компоновки ТЭС


Слайд 20Пример компоновки ТЭС
Исходными данными для компоновки главного здания являются: тип электростанции(КЭС,

ТЭЦ, АЭС) и заданная мощность; тип и единичная мощность основных агрегатов, их габаритные размеры; вид используемого топлива; тепловая схема электростанции (блочная, неблочная); тип системы водоснабжения; климатические и сейсмические характеристики района

Слайд 21Лекция 2
Тепловые циклы паротурбинных установок


Слайд 22Тепловые циклы ПТУ
Без системы регенерации (простейшая)
С регенерацией


Слайд 23К определению КПД цикла Ренкина


Слайд 24
Формулы писать самому на доске


Слайд 25Тепловые циклы паротурбинных установок
Карно
Ренкина
Насыщенного пара


Слайд 26Реальный цикл Ренкина


Слайд 27
Формулы писать самому на доске


Слайд 28Классификация КПД


Слайд 29Лекция 3
Влияние параметров и промежуточного перегрева пера на эффективность цикла


Слайд 30Влияние параметров пара на КПД


Слайд 31Влияние температуры на КПД цикла


Слайд 32Влияние давления на КПД цикла


Слайд 33Влияние параметров пара на КПД









Т0
P0
P2
Линия насыщения
P1
Линии постоянного удельного объема
Линии постоянной влажности

пара

Энергетический эффект

Влияние конечного давления

H

S


Слайд 34Цикл Ренкина с промперегревом


Слайд 35
Т
S

N0 = Q0 – Qк




T0н
T0
T0эк
Температура промежуточного перегрева пара

выбирается примерно равной начальной температуре свежего пара.
Покажем наличие оптимального давления.
Рассмотрим цикл с промперегревом как сложный цикл, состоящий из исходного цикла и дополнительного цикла. Тогда КПД такого сложного цикла:

Введем энергетический коэффициент:

Повышение эффективности за счет промежуточного перегрева


Слайд 36
Т
S

N0 = Q0 – Qк




T0н
T0
T0эк
Учитывая, что
получим
Повышение эффективности за

счет промежуточного перегрева

Слайд 37
Т
S

N0 = Q0 – Qк




T0н
T0
T0эк
Относительное изменение КПД из–за

промежуточного перегрева равно

Повышение эффективности за счет промежуточного перегрева


Слайд 38Прирост термического КПД за счет промперегрева


60
80
95
100
105
Оптимальное значение давления промежуточного перегрева можно

определить вариантными расчетами.
При одноступенчатом промежуточном перегреве

При двухступенчатом

100


Слайд 39Цикл Ренкина с промперегревом


Слайд 40Процесс расширения пара в турбине с промперегревом


Слайд 41
Формулы по определению полного теплоперепада (и остальные) писать на доске


Слайд 42Лекция 4
Регенеративный подогрев питательной воды.
Комбинированная выработка тепло- и электроэнергии.


Слайд 43Основы регенерации


Слайд 44Основы регенерации


Слайд 45Термодинамические основы регенерации





A
B
C
D
E
T0 нас

T0
Т
s
Qрег
Цикл Ренкина без регенерации
Цикл Ренкина с регенерацией


Слайд 46Недовыработка тепла
При одноступенчатом подогреве
При многоступенчатом подогреве
Коэффициент недовыработки
, где i=1, 2, 3,

4

К

К


Слайд 47Ступенчатая система регенерации для энергоблока с промежуточным перегревом
1 – паровой котел;

2 – турбогенератор; 3 – конденсатор; 4 – подогреватель

Слайд 48Схема регенерации реального энергоблока
Схема состоит из трёх ПВД с каскадной схемой

слива дренажей в деаэратор и четырёх ПНД, где так же реализована каскадная схема слива ПНД на 6 ПНД.
Все ПВД со встроенными пароохладителями (ПО) и охладителями дренажа (ОД).
По ПНД возможна установка выносных охладителей дренажа.
Сброс дренажей ПВД 7, сальникового пароохладителя (СХ), охладителя эжектора (ОЭ), подогревателей уплотнений (ПУ) осуществляется с расширителей конденсаторов турбины.
Деаэратор так же является ступенью регенеративного подогрева низкого давления, но главная функция – удаление газов, за деаэратором расположен питательный насос (для увеличения давления в цикле).
ПУ и СХ – теплообменники, утилизирующие пар уплотнительных камер турбины. ОЭ предназначен для утилизации пара, идущего на основной эжектор ПНД.

Слайд 49Процесс расширения в турбинах насыщенного пара


Слайд 50Раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла
1 – энергетический котел; 2

– паровая турбина; 3 – конденсатор; 4 – питательный насос; 5 – водогрейный котел; 6 – потребитель тепла; 7 – сетевой насос; 8 – сетевой подогреватель




а) раздельная

б) комбинированная


Слайд 51Термодинамическое преимущество комбинированной выработки

Тепло, которое необходимо затратить для производства электроэнергии и

теплоты, требуемой потребителю

Экономия тепла от комбинированной выработки

Здесь ηПТУ=1, так как все тепло после турбины направляется в сетевую установку, а не в конденсатор (турбина типа Р)

характеристика, называемая выработкой электроэнергии на тепловом потреблении

Учитывая, что

Имеем экономию топлива

Данная экономия имеется всегда, так как ηПТУ<1


Слайд 52Принцип комбинированной выработки с регулируемыми отборами пара
С помощью регулирующих клапанов РК-1

и РК-2 соответственно перед ЦВД и ЦНД можно в широких пределах изменять независимо электрическую мощность и отпуск тепла.

Регулируемый отбор позволяет иметь как теплофикационную выработку, так и конденсационную. Экономичность работы турбоустановки с теплофикационной турбиной зависит от соотношения расходов пара в сетевой подогреватель и конденсатор: чем оно больше, тем больше экономия топлива.


Слайд 53Классификация паровых турбин
Различают турбины
конденсационные
теплофикационные
противодавленческие
тип К
тип Т и ПТ (с производственным отбором

пара)

тип Р

тип ТР и ПР

К-200-130

Мощность в МВт

Давление Р0 бар

Т-180/210-130

Мощность в МВт

Давление Р0 бар

Мощность ном/макс в МВт

ПТ-135/165-130/13

Мощность в МВт

Мощность ном/макс в МВт

Мощность в МВт

Давление Р0/отб. бар

Р-12-35/5

Мощность в МВт

Мощность в МВт

Давление Р0/прот. бар


Слайд 54


К - турбина
Т - турбина
Р - турбина
ПТ - турбина


Слайд 55Конструкция паровой турбины


Слайд 56Основные заводы изготовители паровых турбин
ЛМЗ - Ленинградский металлический завод
ХТГЗ (ХТЗ) -

Харьковский турбогенераторный завод
УТМЗ (УТЗ, ТМЗ) - Уральский турбомоторный завод
НЗЛ - Невский завод им.Ленина (в Ленинграде)
БМЗ - Брянский машиностроительный завод
КТЗ - Калужский турбинный завод

Слайд 57Конец


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика