Паровые и газовые турбины презентация

Содержание

Энергетика Нетрадиционная Традиционная Структура мировой энергетики

Слайд 1НИУ «Московский энергетический институт» Кафедра паровых и газовых турбин им. А.В.

Щегляева

Паровые и газовые турбины


Слайд 2


Энергетика



Нетрадиционная
Традиционная
Структура мировой энергетики


Слайд 3Структура установленной мощности электростанций России
Источник: Росстат, Минэнерго России


Слайд 4Источники электроэнергии Финляндии (2005 г.)
Финляндия входит в число пяти западноевропейских стран,

уровень потребления которых на душу населения превышает 10 тыс. кВт·ч в год.

Слайд 5Ветрогенераторная электростанция мощностью 49 МВт (единичная мощность 1,5 МВт)


Слайд 6Ветрогенератор мощностью 4,5 МВт, диаметр пропеллера 104 м, число оборотов 8,5-15,3 об/мин


Слайд 7Районы с основными источниками геотермальной энергии


Слайд 8Мутновская геотермальная станция на Камчатке


Слайд 9Мутновская геотермальная станция, начало зимы


Слайд 10

Перспективы развития ВИЭ России


Слайд 11

Доля АЭС в выработке: Центр – 28,4%; Средняя Волга – 28,9%;

Северо-Запад – 39,4%

Структура энергетики европейской части России


Слайд 12Доля выработки электроэнергии в России по видам электростанций в 2016 г.,

млрд. кВт∙ч

Структура установленной мощности
по видам электростанций ЕЭС России на 01.01.2017 г.

Выработка –
1048 млрд. кВтч.





Слайд 13
Выводы:
ТЭС – основные производители электроэнергии;
в ОЭС Центра, Средней

Волги и Северо-Запада доля выработки АЭС достигает 31-38%, и ситуация будет только ухудшаться с дополнительным вводом АЭС

Структура выработки электростанциями ОЭС ЕЭС России в 2016 г.




Слайд 14
Структура установленной мощности ТЭС различного типа в составе ЕЭС России на

01.01.2017 г.


Каким оборудованием покрывать переменную часть графика нагрузки?


Слайд 15
Возрастная структура генерирующих мощностей России

Вывод:
¾ оборудования безнадежно устарело и требует замены!!!

ПОСЛЕДСТВИЯ

СТАРЕНИЯ:
«моральное» старение;
«физическое» старение;
повышенные расходы на ремонт и восстановление;
угроза аварий с тяжелыми последствиями;
угроза массового выхода оборудования из работы.

Слайд 16Газотурбинная установка ГТУ-25ПЭР
Мощность 24,8 МВт КПД

37,8 %

Модификация ГТУ-25П для энергетики с редуктором совместного производства немецкой фирмы RENK и ЗАО «Редуктор-ПМ»

Мощность 24,8 МВт КПД 37,8 %

(на клеммах генератора)




Слайд 17Распределенная генерация на базе ГТ технологий
Принципиальная схема ГТУ ТЭЦ


Слайд 18

Распределенная генерация на базе ГТ технологий


Слайд 19

Направления развития электроэнергетики России


Слайд 20

Направления развития электроэнергетики России


Слайд 21Характерные черты теплоэнергетики России
Преобладание физически и морально устаревшего оборудования
Низкая экономичность и

высокие эксплуатационные расходы
Практическое отсутствие современных энергетических технологий – ПГУ и ССКП

Распределение генерирующих мощностей ТЭС России по периодам ввода в эксплуатацию

Структура установленной мощности и выработки электроэнергии на ТЭС России


Слайд 22Влияние начальных параметров пара на экономичность ПТУ
Параметры пара:
Температура свежего пара –

0,2% / 10°С
Давление свежего пара – 0,1% / МПа

Слайд 23Годы выпуска головных образцов паровых турбин


Слайд 24
Сравнение КПД российских и зарубежных энергоблоков
1 – средний КПД по России;

2 – лучшие газовые блоки России; 3 – лучшие угольные блоки России; 4 – средний КПД угольных блоков Запада; 5 – КПД ПГУ Северо-Западной и Калининградской ТЭЦ; 6 – средний КПД строящихся западных ПГУ; 7 – КПД ПГУ, достигнутый на одном новейшем энергоблоке

Слайд 25Наработка паровых турбин мощностью более 50 МВт и удельная повреждаемость проточных

частей

Слайд 26

Показатели экономичности


Слайд 27Динамика удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии по отрасли Источник: Минэнерго России



Слайд 28
В 2005 году, во время проведения капитального ремонта на Карагандинской ТЭЦ-2

(Казахстан), РНД турбины ПТ-135 разломился на две части при подъеме его из цилиндра в районе канавки за диском 24 ступени. Трещины в роторе составляли около 90% сечения вала. Ротор турбины Карагандинской ТЭЦ-2 отработал 154 тыс. часов.

Проблемы «старых» турбин


Слайд 29Проблемы «старых» турбин
«Закатанные» рабочие лопатки РСД
Концевая часть РСД со слетевшими дисками

ЧСД

Полумуфта РСД со стороны ЦНД

Ротор ЦНД


Слайд 30Основные направления повышения экономичности ПТУ


Слайд 31
Параметры современных западных энергоблоков


Слайд 32Влияние параметров рабочего тела на эффективность ПТУ


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