CHP generatoriaus veikimo principas. Naujos anglies deginimo technologijos

CHP generatoriaus veikimo principas. Naujos anglies deginimo technologijos
CHP generatoriaus veikimo principas. Naujos anglies deginimo technologijos

Šilumos galios centro (CHP) veikimo principas yra pagrįstas unikaliu vandens garų savybe - būti aušinimo skysčiu. Įkaitintoje būsenoje, esant slėgiui, jis virsta galingu energijos šaltiniu, todėl šiluminių elektrinių turbinos judėjimas (TPP) - tokios tolimos garo eros palikimas.

Pirmoji šiluminė elektrinė buvo pastatyta Niujorke "Pearl Street" (Manheteno) 1882 m. Pirmosios Rusijos šiluminės stoties tėvynė, po metų, buvo Sankt Peterburgas. Kažkas keista, bet net ir mūsų amžiuje aukštųjų technologijų, TPP nerado visavertį pakaitalą: jų dalis pasaulio energijos yra daugiau nei 60%.

Ir tai yra paprastas paaiškinimas, kuriame yra baigtos šiluminės energijos privalumai ir trūkumai. Jos "kraujas" - organinis kuras - anglis, mazutas, degių skalūnų, durpių ir gamtinių dujų vis dar yra gana prieinamos, o jų rezervai yra pakankamai dideli.

Didelis minusas yra tai, kad kuro degimo produktai sukelia rimtą žalą aplinkai. Ir natūrali sandėlis, kai tik pagaliau išnaudotas, ir tūkstančiai TPP taps mūsų civilizacijos rūdžių "paminklais".

Veikimo principas

Pirmiausia turėtumėte nuspręsti dėl terminų "CHP" ir "TPP". Kalbant apie suprantamą kalbą - jie yra gimtoji seserys. "Pure" šiluminė elektrinė - TPP apskaičiuojama vien tik elektros energijos gamybai. Kita jo pavadinimas "Kondensacinis elektrinė" - KES.


Terminio maitinimo centras - CHP - įvairovė TPP. Jis, be elektros energijos gamybos, tiekia karštą vandenį centrinei šildymo sistemai ir namų ūkių poreikiams.

CHP operacijos schema yra gana paprasta. Kuras ir šildomas oras yra "FireBox" - oksiduojanti medžiaga. Dažniausias Rusijos CHP kuras yra kapotų anglių. Šilumos nuo anglies dulkių degimo paverčia vandenį, įeinantį į vartus garo, kuris tada slėgis tiekiamas garo turbinui. Galingas poros srautas sukelia jį pasukti, vedantis generatoriaus rotorių į judesį, kuris konvertuoja mechaninę energiją į elektros.

Be to, garo, jau žymiai prarado savo pradinius rodiklius - temperatūrą ir slėgį - įeina kondensatorius, kur po šalto "vandens siela" vėl tampa vandeniu. Tada kondensato siurblys įsiurbia jį į regeneracinių šildytuvų ir tada deaeratoriaus. Ten, vanduo yra atleidžiamas nuo dujų - deguonies ir CO 2, kurie gali sukelti koroziją. Po to vanduo vėl šildomas nuo garo ir yra maitinamas atgal į katilą.

Šilumos tiekimas

Antra, ne mažiau svarbi CHP funkcija - užtikrinant karštą vandenį (keltą), skirtą centrinei šildymo sistemoms netoliese esančiuose gyvenvietėse ir vidaus naudojimui. Specialūs šildytuvai, šaltas vanduo šildomas iki 70 laipsnių vasarą ir 120 laipsnių žiemą, po kurio tinklo siurbliai tiekiami į bendrąsias maišymo kameros ir tada ant šiluminės kameros sistemos patenka į vartotojus. Vandens rezervatai ant CHP yra nuolat papildomi.

Kaip TPP veikia dujomis

Palyginti su anglies CHP, TPP, kur įrengiami dujų turbinų įrenginiai, yra daug kompaktiškesni ir ekologiškesni. Pakanka pasakyti, kad tokia stotyje nereikia garo katilo. Dujų turbinos diegimas iš esmės yra tas pats turbojetas aercorder, kur, priešingai, reaktyvus purkštukas nėra išmestas į atmosferą, bet sukasi generatoriaus rotorius. Šiuo atveju degimo produktų išmetimas yra minimalus.

Naujos anglies deginimo technologijos

Šiuolaikinio CHP efektyvumas yra ribotas 34%. Absoliuti dauguma šiluminių elektrinių vis dar dirba ant kampo, kuris yra paaiškinta labai paprasta - akmens anglių atsargos žemėje vis dar yra milžiniška, todėl TPP dalis visos pagamintos elektros energijos kiekis yra apie 25%.

Degimo anglies procesas daugelį dešimtmečių išlieka beveik nepakitęs. Tačiau čia atvyko naujos technologijos.


Šio metodo ypatumas yra ta, kad vietoj oro kaip oksidatoriaus, švaraus deguonies naudojamas kaip oksiduojanti agentas, kai deginant anglies dulkes. Kaip rezultatas, kenksminga priemaiša pašalinama iš dūmtaknių dujų - NOx. Likusios kenksmingos priemaišos filtruojamos kelių valymo priemonių procese. Likę su CO 2 išėjimu yra pumpuojamas bakuose esant aukštam slėgiui ir yra palaidotas 1 km gylyje.

Oxyfuel surinkimo metodas

Čia, taip pat deginant anglies, gryno deguonies naudojamas kaip oksiduojantis agentas. Tik priešingai nuo ankstesnio metodo degimo metu, garas susidaro, vedantis turbiną į sukimąsi. Tada iš dūminių dujų yra pašalinami pelenai ir sieros oksidai, aušinimas ir kondensacija. Likusi anglies dioksidas pagal slėgį 70 atmosferų yra išverstas į skystą būseną ir įdėta po žeme.

"Išankstinio dyginko" metodas

Anglis sudeginama į "įprastą" režimą - katile mišinyje su oru. Po to pelenai ir taip 2 - sieros oksido pašalinami. Be to, CO 2 pašalinimas vyksta su specialiu skysčiu sugeriančiu, po kurio jis yra šalinamas laidojimu.

Penkios galingiausių šiluminių elektrinių pasaulyje

Čempionatas priklauso Kinijos tppectuo tpec su 6600 MW talpa (5 lt / Bl. X 1200 MW), kuri užima 2,5 kvadratinių metrų plotą. km. Tai seka savo "comatriot" - Taichung TPP su 5824 MW talpa. "Troika" lyderiai uždaro didžiausią Surgut Gres-2 Rusijoje - 5597,1 MW. Ketvirtoje vietoje Lenkijos Belhatuvskaya TPP - 5354 MW ir penktasis - Futtsu CCGT elektrinė (Japonija) - dujų TPP su 5040 MW talpos.


5.7. CHP valdymo organizacinė struktūra ir pagrindinės darbuotojų funkcijos

Vyksta elektrinėse, administracinėse ir ekonominės, gamybos ir techninės bei eksploatacinės išsiuntimo kontrolės priemonės.

Administracinė ir ekonominė valdžia yra direktorius. Tiesioginis pateikimas yra vienas iš pagrindinių CHP departamentų - PEO planavimo ir ekonomikos departamento.

PEO valdo gamybos planavimas. Pagrindinė gamybos planavimo užduotis - tai perspektyvių ir dabartinių CHP veiklos planų plėtra ir reguliaraus rodiklių įgyvendinimo kontrolė.

Apskaita CHP vykdo pinigų ir materialinių priemonių apskaitą; Personalo darbo užmokesčio skaičiavimai (atsiskaitymo dalis), dabartinis finansavimas (bankų operacijos), sutarčių skaičiavimai (su tiekėjais), apskaitos ataskaitų teikimo ir balansų sudarymas ir finansinės veiklos laikymasis.

Medžiagos ir techninės tiekimo departamento jurisdikcijoje yra stotis tiekti visas būtinas eksploatacines medžiagas, atsargines dalis ir medžiagas, remonto įrankius.

Personalo departamentas užsiima darbuotojų įdarbinimu ir mokymu, sudaro darbuotojų priėmimą ir atleidimą.

CHP techninis lyderis yra pirmasis direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius. Netrukus pateikiant PTO gamybos ir technikos departamentą.

PTO CHP plėtoja ir įgyvendina priemones, skirtas pagerinti gamybą, sukuria veiklos ir paleidimo įrangos testavimą, plėtoja įrenginių eksploatavimo normas ir režimo korteles, plėtoja su PEO metiniais ir mėnesiniais techniniais planais ir planuojamomis užduotomis individualiems suvestininkams ir palaiko degalų, vandens, elektros energijos suvartojimą; Tai yra CHP techninė ataskaita. FTO turi tris pagrindines grupes: techninę (energijos) apskaitą (TU), sąrankos ir bandymai (nei), remontas ir dizainas (RK). Pagrindinė produkcija apima seminarus: elektrinius, turbiną ir katilą ir kt.

Be pagrindinės produkcijos, mes laikome pagalbinę gamybą. Pagalbiniai seminarai ant CHP apima: šilumos automatizavimą ir matavimus Tai, šilumos tiekimo vietos ir požeminės nuotekų sistemos, kurioje stoties seminarai, šildymo ir vėdinimo įrenginiai gamybos ir paslaugų pastatų, nuotekos vyksta. Remonto ir statybos dirbtuvės, vykdančios pramoninių ir aptarnavimo pastatus ir jų remontą, vykdo techninę priežiūrą tinkamu kelių ir visos CHP srities forma. Visi chps (pagrindiniai ir pagalbiniai) yra taikomi administraciniai ir techniniai terminai paklusti vyriausiasis inžinierius. Kiekvieno seminaro vadovas yra seminaro vadovas, pavaldi visoms gamybos ir techniniams klausimams, vyriausiasis stoties inžinierius ir pagal CHP administracinį ir ekonominį direktorių.

Seminarų energetinę įrangą aptarnauja dirbtuvės veiklos pareigūnai, organizuojami keičiamuose brigadose. Kiekvieno pamainos darbas vadovaujasi pagrindinių seminarų pasikeitimo vadovais, pavaldi stoties (NSS) vadovui vadovui.

NSS atlieka visų stočių darbo personalo veiklos valdymą per pamainą. Administracinių techninių NSS yra taikoma Energijos sistemos dispečeris dėl pareigos ir atlieka visus savo užsakymus dėl CHP gamybos proceso veiklos valdymo.

Veiklos santykiuose NSS yra vienodas atitinkamo pamainos stoties, o jo pavedimus atlieka keičiantis palydovo personalas per atitinkamas pagrindinių seminarų keitimo vadovus. Be to, stoties pareigos inžinierius nedelsdamas reaguoja į visus seminarų gedimus ir imasi priemonių juos pašalinti.


5.8. Verslo plano rengimas

5.8.1. Projekto plėtros tikslai

Šiame projekto dalyje pateikiama informacija apie naujos elektrinės projekto techninį ir ekonominį įgyvendinamumą.

CHP yra Rytų Sibire. Elektrinė yra skirta pramoninės zonos elektro ir šilumos tiekimui. Bendra elektros apkrova vartotojams apgyvendinimo srityje yra apie 50 MW. CHP visiškai suteikia vietinę apkrovą ir perteklines elektros energijos perdavimą sistemai. Stotis yra prijungta prie sistemos palei maitinimo liniją su 110 kV įtampa.

Pramonės sritis prieš CHP statybą gavo elektros energiją iš kaimyninių elektros sistemų. Siekiant pašalinti priklausomybę nuo kaimyninių elektros sistemų, yra sukurta atvira akcinė bendrovė, kuri vyks CHP statybos ir eksploatavimo ir parduoti elektros energiją iš elektrinės padangų elektros energijos sistemoje. Pastarasis yra UAB, kuris atlieka elektros platinimą ir atneša jį vartotojams.

CHP AO įsteigimo tikslas - gauti didelį pelną apie kapitalo dalį ir užtikrinti patikimą ir ekonomišką vartotojų energijos tiekimą.


Pagal įtampą: uust \u003d ur - pagal srovę: IMAX< Iуст 2,8868< 4,125 - по роду установки: внутренней. Выбираем реактор типа РБДГ-10-4000-0,18 9 ВЫБОР АППАРАТОВ И ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАННЫХ ЦЕПЕЙ 9.1 Выбор сборных шин и ошиновки на стороне 220 кВ. - Провести выбор сечения сборных шин по допустимому току при максимальной нагрузки на шинах. - Выбираем провод АС 240/32 ...


Post -avy režimo sąlyga, jei dabartinė yra mažesnė arba lygi A. A. Būklė, linijos padidėjimas nereikalingas. Pagrindinė pastočių elektros jungčių schema priklauso nuo šių veiksnių ...

2012 m. Spalio 24 d.

Elektros energija jau seniai įžengė į mūsų gyvenimą. Kita graikų filosofo Fales 7-ajame amžiuje BC atrado, kad gintaro, nuskustas apie vilną pradeda pritraukti objektus. Bet ilgą laiką niekas nepadarė dėmesio į šį faktą. Tik 1600 m. Terminas "elektra" pirmą kartą pasirodė ir 1650 Otto, Šv. Gerica sukūrė elektrostatinę mašiną sieros stiebo pavidalu, kuris leido stebėti ne tik pritraukimo poveikį, bet ir taip pat atstumiantis poveikis. Tai buvo pirmoji paprasčiausia elektrostatinė mašina.

Daug metų praėjo nuo to laiko, bet net ir šiandien, pasaulyje pripildyta terabaitų informacijos, kai galite sužinoti viską, kas jus domina, daugeliui, tai lieka paslaptis, kaip elektros energija, kaip ji yra pristatyta mums į namus , biuras, įmonei ...

Keliose dalyse apsvarstyti šiuos procesus.

I dalis. Elektros energijos gamyba.

Iš kur atsiranda elektros energija? Ši energija atsiranda iš kitų energijos rūšių - šiluminė, mechaninė, branduolinė, cheminė ir daugelis kitų. Pramoniniame skalėje elektros energija gaunama elektrinėse. Apsvarstykite tik dažniausius elektrinių tipus.

1) Šiluminės elektrinės. Šiandien gali būti derinama su vienu terminu - gres (valstybės rajono elektrinė). Žinoma, šiandien šis terminas prarado savo pradinę reikšmę, tačiau jis nesikreipė į amžinybę, bet liko su mumis.

Šiluminės elektrinės yra suskirstytos į keletą potipių:

Bet) Kondensacinis elektrinis (CAC) - šiluminė elektrinė, gaminanti tik elektrinę energiją, šio tipo elektriniai yra įpareigoti darbo principo savybes.

Veiklos principas: oras ir kuras (dujinis, skystas arba kietas) tiekiamas į katilą naudojant siurblius. Gauta kuro oro mišinys, kuris nudegina katilo pakitimui, pabrėžiant didžiulį šilumos kiekį. Tuo pačiu metu vanduo eina per vamzdžių sistemą, kuri yra katilo viduje. Išleistas šiluma perduodama į šį vandenį, su temperatūros pakyla ir yra virimo. Pora, kuri buvo gauta katile vėl įeina į katilą perkaitimo jį virš virimo temperatūros vandens (šiuo slėgiu), tada ant garų vamzdynų jis patenka į garų turbiną, kurioje pora veikia. Šiuo atveju ji plečiasi, jo temperatūra ir slėgis mažėja. Taigi, galimas garų energingas yra perduodamas į turbiną, todėl virsta kinetiniu. Turbina, savo ruožtu, sukelia trijų fazių kintamos srovės generatoriaus rotorių, kuris yra tame pačiame velenui su turbinu ir gamina energiją.

Apsvarstykite kai kuriuos KES arčiau kes elementus.

Garų turbina.

Vandens garų srautas patenka į gidų įrenginius į kreivių peilius, pritvirtintus rotoriaus perimetru, ir, jų įtakos, sukelia rotorių į sukimąsi. Tarp ašmenų eilių, kaip matote, yra spragų. Jie yra todėl, kad šis rotorius pašalinamas iš korpuso. Peilių eilės taip pat yra pastatytos į būstą, tačiau jie vis dar yra ir tarnauja sukurti norimą kampą krenta pora judančių ašmenų.

Kondensacinis garų turbinos patiria kuo didesnę garo šilumos dalį į mechaninį darbą. Jie dirba su išleidimo (išmetimo) praleisto garo į kondensatorius, kuriame yra palaikoma vakuumas.

Turbinas ir generatorius, kuris yra tame pačiame velenui, vadinami turbogeneratoriumi. Trijų fazių kintamosios srovės generatorius (sinchroninis mašina).

Tai susideda iš:


Kuris padidina įtampą iki standartinės vertės (35-110-220-330-500-750 kV). Tuo pačiu metu dabartinė yra žymiai sumažinta (pvz., Su įtampos padidėjimu 2 kartus, dabartinis sumažėja 4 kartus), o tai leidžia perduoti galią ilgais atstumais. Pažymėtina, kad kalbėdami apie įtampos klasę, tai reiškia linijinę (tarpą) įtampą.

Aktyvioji galia, kurią gamina generatorius reguliuojamas keičiant energijos kiekį, o dabartiniai rotoriaus apvijos pokyčiai. Norėdami padidinti išėjimo aktyvų galią, jums reikia padidinti garų tiekimą į turbiną, o dabartinis rotoriaus apvijos padidės. Mes neturėtume pamiršti, kad generatorius yra sinchroninis, ir tai reiškia, kad jos dažnis visada yra lygus srovės dažnumui elektros sistemoje, o energijos vežėjo parametrų pokytis neturi įtakos jo sukimosi dažnumui.

Be to, generatorius taip pat gamina reaktyvią galią. Jis gali būti naudojamas reguliuoti išvesties įtampą mažose ribose (tai yra, tai nėra pagrindinė elektros energijos sistemos įtampos kontrolės priemonė). Jis veikia taip. Su rotoriaus apvijos overexciation i.e. Didėjant storo įtampoje virš nominalios, reaktyviosios galios "perviršis" išleidžiama elektros sistemoje, o kai rotoriaus apvija nėra priimtina, tada reaktyvioji galia suvartoja generatoriumi.

Taigi, kintančioje srovėje, mes kalbame apie pilną galią (matuojant volt-Amperes - BA), kuris yra lygus šaknų aikštei nuo aktyvios sumos (matuojamas vatais - W) ir reaktyvu (matuojant volt-amperes Jet - var) pajėgumų.

Vanduo rezervuare padeda vairuoti šilumą iš kondensatoriaus. Tačiau purškimo baseinai dažnai naudojami šiems tikslams.


arba aušinimo bokštai. Aušinimo bokštai yra bokšto pav. 8

arba gerbėjas 9 pav.

Aušinimo bokštai yra išdėstyti beveik taip pat, su vieninteliu skirtumu, kad vanduo teka per radiatorius, perduoda juos šilumą, ir jie jau atvėsinami švirkščiamu oru. Šiuo atveju dalis vandens išgaruoja ir vykdo į atmosferą.
Tokios elektrinės efektyvumas neviršija 30%.

B) dujų turbinų elektrinė.

Dujų turbinų elektrinėje turbogeneratorius yra varomas ne garais, bet tiesiogiai iš kuro degimo metu gautos dujos. Tuo pačiu metu galima naudoti tik gamtines dujas, kitaip turbina bus greitai nestovi dėl degimo produktų užteršimo. Efektyvumas maksimaliai apkrovai 25-33%

Daug didesnį efektyvumą (iki 60%) galima gauti derinant garo ir dujų ciklus. Tokie įrenginiai vadinami garais. Vietoj tradicinio katilo yra įdiegtas perdirbimo katilas, kuris neturi savo degiklių. Jis gauna šiltą iš išmetamųjų dujų turbinos. Šiuo metu PSU aktyviai pristatyti į mūsų gyvenimą, tačiau iki šiol yra nedaug jų Rusijoje.

Į Terminio maitinimo centras (labai ilgas laikas tapo neatskiriama didelių miestų dalimi).1 pav

CHP yra struktūriškai išdėstyta kaip kondensacinė elektrinė (CAC). Šio tipo elektrinės ypatumas yra ta, kad ji gali gaminti tiek šiluminę ir elektros energiją. Priklausomai nuo garo turbinos tipo, yra įvairių pasirinkto garo būdų, leidžiančių su įvairiais parametrais. Šiuo atveju dalis pora arba visiškai visos poros (priklausomai nuo turbinos tipo) patenka į tinklo šildytuvą, suteikia jai šilumą ir kondensuojasi ten. Šiluminės turbinos leidžia reguliuoti šiluminių ar pramoninių poreikių garų kiekį, kuris leidžia CHP dirbti keliose apkrovos režimuose:

terminis - elektros energijos gamyba yra visiškai priklausoma nuo garo gamybai pramoniniams ar šilumui efektyviai poreikiams gaminti.

elektros apkrova nepriklauso nuo terminio. Be to, CHP gali dirbti visiškai kondensacijos režimu. Tai gali būti reikalaujama, pavyzdžiui, staigiai trūksta aktyvios galios vasarą. Toks režimas yra nepalankus CHP, nes Efektyvumas yra žymiai sumažintas.

Vienalaikis elektros energijos ir šilumos (kogeneracijos) gamyba yra palankus procesas, kuriuo stoties PD žymiai didėja. Pavyzdžiui, policininko atsiskaitymo efektyvumas yra ne daugiau kaip 30%, o CHP yra apie 80%. Be to, kogeneracija leidžia sumažinti tuščiosios eigos terminius kiekius, kurie turi teigiamą poveikį tos srities ekologijai, kurioje yra CHP (palyginti su tuo atveju, jei buvo panašios galios KP) ekologija.

Apsvarstykite skaitymo daugiau garų turbinos.

Šiluminės garų turbinos yra turbinos su:

Lūžimas;

Reguliuojamas garų pasirinkimas;

Pasirinkimas ir atsarginė kopija.

Turbinos su gnybtų darbu su poros išmetimu ne į kondensatorių, kaip ir kg ir tinklo šildytuvo, tai yra, visos poros, kurios nuėjo per turbinos, eina į šilumos suvartojimą. Tokių turbinų dizainas turi didelį trūkumą: elektros apkrovos tvarkaraštis visiškai priklauso nuo terminio apkrovos tvarkaraščio, ty tokie prietaisai negali dalyvauti dabartinio dažnio veikimo reguliavime.

Turbinose, turintys reguliuojamą garų pasirinkimą, jis vyksta norimame kiekyje tarpiniame etapuose, o pasirenkant tokius veiksmus, kad pasirinktumėte garų, kurios yra tinkamos šiuo atveju. Šis turbinos tipas turi nepriklausomybę nuo šilumos apkrovos ir reguliavimo išėjimo aktyvios galios galima reguliuoti didelėmis ribomis nei CHP su nugaros slėgiu.

Turbinos su atrankos ir backesure sujunkite pirmųjų dviejų tipų turbinų savybes.

CHP šiluminės turbinos ne visada gali keisti šilumos apkrovą per trumpą laiką. Norėdami padengti apkrovos viršūnes, o kartais padidinti elektros energiją, perkeliant turbinas į kondensacijos režimą, ant CHP yra sumontuoti piko vandens katilai.

2) atominės elektrinės.

Rusijoje šiuo metu yra 3 tipų reaktorių įrenginių. Bendras jų darbo principas yra maždaug panašus į KES darbą (ankstesniais NPP laikais "Gres"). Pagrindinį skirtumą sudaro tik ta, kad šiluminė energija gaunama ne organiniame kuro katiluose, bet branduoliniuose reaktoriuose.

Apsvarstykite du dažniausiai pasitaikančius reaktorių tipus Rusijoje.

1) Reaktorius RBMK..


Skiriamasis bruožas šio reaktoriaus yra tai, kad garo pasukti turbiną gaunami tiesiai į aktyvų zoną reaktoriaus.

Aktyvi RBMK zona. 1 pav.

jis susideda iš vertikalių grafito stulpelių, kuriuose yra išilginių skylių su vamzdžiais nuo cirkonio lydinio ir nerūdijančio plieno. Grafitas atlieka neutronų moderatoriaus vaidmenį. Visi kanalai yra suskirstyti į kuro ir visureigių kanalus (valdymo ir apsaugos sistema). Jie turi skirtingus aušinimo kontūras. Kuro kanaluose įdėkite kasetę (televizoriai - kuro surinkimas) su strypais (kuro degalų elementu) viduje yra urano tablečių hermetime. Akivaizdu, kad iš jų gauna šilumos energiją, kuri perduodama nuolat cirkuliuojančią dugną į aušinimo skystį pagal aukšto slėgio - paprastą, bet labai gerai išgrynintą priemaišų.

Vanduo, einantis per kuro kanalus, iš dalies išgaruoja, garų mišinys gaunamas iš visų atskirų kuro kanalų 2 būgnų separatoriuose, kur atskyrimas (atskyrimas) vandenyje yra atskirtas. Vanduo vėl patenka į reaktorių su cirkuliuojančių siurblių pagalba (nuo 4 iki kilpos), o garų ant garų vamzdynų patenka į 2 turbinas. Tada garas kondensuojamas kondensatoriuje, virsta vandeniu, kuris grįžta į reaktorių.

Reaktoriaus šiluminė talpa yra kontroliuojama tik su neutronų strypais iš boro, kuris perkeltas į Suz kanalus. Vandens aušinimas Šie kanalai yra žemyn.

Kaip pastebėjote, aš niekada nesakiau apie reaktoriaus korpusą. Faktas yra tai, kad RBMK neturi korpuso. Aktyvi zona, apie kurią aš dabar pasakiau jums į betoninę kasyklą, ji yra uždaryta dangteliu su svoriu 2000 tonų.

Pirmiau pateiktas skaičius rodo viršutinę reaktoriaus biologinę apsaugą. Bet jūs neturėtumėte tikėtis, kad vienas iš blokų kėlimo, bus galima pamatyti geltoną-žalią amžių aktyvaus zonos, ne. Pats dangtelis yra žymiai mažesnis, ir virš jo, erdvėje į viršutinę biologinę apsaugą yra atotrūkis ryšiams ir visiškai išgautų absorbentų strypų.

Tarp grafito stulpelių palieka erdvę šiluminei plėtimui grafito. Šioje erdvėje cirkuliuojama azoto ir horium dujų mišinys. Pasak jos, jie vertina kuro kanalų sandarumą. Aktyvi RBMK zona yra skirta ne ilgiau kaip 5 kanalų pertraukai, jei jis iškraunamas daugiau - reaktoriaus dangtis ir likusių kanalų atskleidimas bus. Toks įvykių kūrimas sukels Černobylio tragedijos kartojimą (čia aš turiu omenyje pačią technogeninę katastrofą, bet jos pasekmes).

Apsvarstykite RBMK privalumus:

- Dėl išnykusios šiluminės galios kontrolės galima keisti kuro mazgus nesustabdant reaktoriaus. Kiekvieną dieną paprastai keičiasi keliais mazgai.

- mažas slėgis KMPC (kelių priverstinio apyvartos kontūro), kuris prisideda prie švelnesnės nelaimingų atsitikimų, susijusių su depresija.

- susieti kompleksą reaktoriaus korpuso gamyboje.

Apsvarstykite RBMK minusus:

- Veiklos eiga atrado daugybę akivaizdų zonos geometrijos, pašalinti, kuris ant 1 ir antrosios kartos (Leningrad, Kurskas, Černobylio, Smolensk) nėra visiškai galbūt. RBMK 3-osios kartos galios padaliniai (tai yra vienas - apie 3 "Smolensk AE" galios vienetą) atimta šių trūkumų.

Oreactor vienas jungiantis. Tai reiškia, kad turbina sukasi garą, gautas tiesiogiai reaktoriuje. Tai reiškia, kad jame yra radioaktyviųjų komponentų. Kai turbina yra dislokuota (ir tai buvo Černobylio atominės elektrinės 1993), jo remontas bus labai sudėtingas, o gal tai yra neįmanoma.

- Reaktoriaus paslauga nustatoma pagal grafito paslaugų tarnavimo laiką (30-40 metų). Tada jo skilimas atsiranda, pasireiškia jo patinimu. Šis procesas jau sukelia rimtą susirūpinimą dėl seniausio RBMK Leningrado-1 galios vieneto, pastatyto 1973 m. (Jis jau buvo 39 metai). Labiausiai tikėtinas būdas iš situacijos yra N-skaičius kanalų ilgaamžiškumas sumažinti šiluminės plėtros grafito.

-Grafito moderatorius yra degi medžiaga.

- Didžiulis uždarymo armatūros skaičius, reaktorius yra sudėtingas.

- 1 ir 2 kartoms yra nestabilumas, kai dirbate mažais įrenginiais.

Apskritai, mes galime pasakyti, kad RBMK yra geras reaktorius už savo laiką. Šiuo metu nusprendė nesukurti galios vienetų su šio tipo reaktoriaus.

2) VVER reaktorius.

VVER ateina pakeisti RBMK. Ji turi didelių privalumų, palyginti su RBMK.

Aktyvi zona yra visiškai patvaria atveju, kuri gaminama gamykloje ir atneša geležinkelį, o tada keliu į galios įrenginį, esantį visiškai paruoštoje formoje. Retarderis yra grynas vanduo. Reaktorius susideda iš 2 grandinių: pirmosios grandinės vanduo po aukštu slėgiu atvėsina kuro mazgus, perduoda 2-ojo kontūro šilumą naudojant garo generatorių (atlieka šilumokaičio funkciją tarp 2 izoliuotų grandinių). Jame antrojo kontūro vanduo virsta, virsta garais ir eina į turbiną. Pirmojoje grandinėje vanduo neviršija, nes jis yra labai didelis. Panaudotas garų kondensuojasi kondensatoriuje ir eina į garo generatorių. Dviejų grandinės schema turi didelių privalumų, palyginti su vienu kontaktu:

Pora eina į turbiną, nėra radijas.

Reaktoriaus galia gali būti kontroliuojama ne tik stiebų absorbatoriai, bet ir boro rūgšties tirpalas, todėl reaktorius yra stabilesnis.

Pirmojo kontūro elementai yra labai glaudžiai viena nuo kitos, todėl jie gali būti dedami į bendrą apsauginį apvalkalą. Kai plyšimas pirmojoje grandinėje, radioaktyviosios elementai pateks į Gerocket ir nebus patekti į aplinką. Be to, gamintojas apsaugo reaktorių nuo išorinės įtakos (pvz., Nuo mažo orlaivio kritimo ar sprogimo per stoties perimetrą).

Reaktorius nėra sudėtingas.

Taip pat yra:

- Skirtumas nuo RBMK, kuras negali būti pakeistas, kai reaktorius veikia, nes Tai yra bendru atveju, o ne atskirais kanalais, kaip ir RBMK. Kuro perkrovimo laikas paprastai sutampa su dabartinio remonto laiką, kuris sumažina šio veiksnio poveikį Kumui (įdiegtos galios koeficientas).

-First kontūras yra dideliame slėgyje, kuris gali sukelti didesnį skalę nuo depresijos metu nei RBMK.

- Reaktorius yra labai sunku transportuoti gamintoją iš gamyklos į NPP statybvietę.

Na, mes pažvelgėme į šiluminių elektrinių darbą, dabar apsvarstykite darbą

ŽVP veikimo principas yra gana paprastas. Hidraulinių konstrukcijų grandinė suteikia reikiamą vandens slėgį į hidrotorginius peilius, kurie vairuoja elektros energiją gaminančias generatorius.

Būtiną vandens slėgį formuoja užtvankos statyba, ir dėl upės koncentracijos tam tikra vieta arba išvestinė - natūralus vandens srautas. Kai kuriais atvejais, norint parengti reikiamą vandens slėgį, jie naudojami kartu ir užtvankos, ir išvestis. HPP turi labai didelį galios manevringumą, taip pat mažą pagamintos elektros energijos kainą. Šis HPP bruožas sukūrė kito tipo elektrinę - GESS tipą. Tokios stotys gali kauptis generuojamą elektros energiją ir leisti jam eiti į didžiausių krovinių momentus. Tokių elektrinių eksploatavimo principas yra toks: tam tikrais laikotarpiais (paprastai naktį), "Gesop" hidrauliniai vienetai veikia kaip siurbliai, elektros energijos suvartojimas iš elektros sistemos ir siurbkite vandenį į specialiai įrengtus viršutinius baseinus. Kai atsiranda poreikis (apkrovos smailių), vanduo iš jų patenka į slėgio vamzdyną ir suaktyvina turbiną. Gaes atlieka itin svarbią funkciją elektros sistemoje (dažnio reglamente), tačiau mūsų šalyje jie negauna plačiai paplitusi, nes Kaip rezultatas, jie suvartoja daugiau galios nei jie duoda. Tai reiškia, kad šio tipo stotis yra nepelninga savininkui. Pavyzdžiui, "Zagorsk Gaes" hidrogeneratorių galia generatoriaus režimu 1200 MW, ir siurblys - 1320 MW. Tačiau tokio tipo stotis geriausiai tinka sparčiai didinti ar sumažinti galingumą, todėl jie yra pelningi statyti apie, pavyzdžiui, atomines elektrines, nes pastarieji veikia pagrindiniame režime.

Mes pažvelgėme tiksliai, kaip gaminti elektros energiją. Atėjo laikas užduoti sau rimtą klausimą: "Ir kokio tipo stotys geriausiai atitinka visus šiuolaikinius reikalavimus patikimumui, ekologiškumui, ir be to, taip pat bus išskiriamas maža energijos vertė?". Kiekvienas atsakys į šį klausimą įvairiais būdais. Aš duosiu jūsų sąrašą "geriausio geriausio".

1) CHP gamtinėms dujoms. Tokių stočių efektyvumas yra labai didelė, didelė ir kuro kaina, tačiau gamtinės dujos yra viena iš "švarių" kuro tipų, ir tai labai svarbu miesto ekologijai, kuri paprastai yra ir CHP paprastai yra.

2) HE ir GESS. Išmokos per šilumines stotis yra akivaizdi, nes šis stotis neužteršia atmosferą ir sukuria "pigiausią" energiją, kuri ir viskas yra atsinaujinanti ištekliai.

3) PGU gamtinėms dujoms. Didžiausias šilumos stočių efektyvumas, taip pat nedidelis sunaudojamo kuro kiekis leis iš dalies išspręsti biosferos ir iškastinio kuro šiluminės taršos problemą.

4) AE. Normalioje operacijoje AE išmeta 3-5 kartus mažiau radioaktyviųjų medžiagų aplinkoje nei tos pačios galios šiluminė stotis, todėl dalinis keitimas šiluminių elektrinių atominės yra gana pateisinamos.

5) gres. Šiuo metu tokiose stotyse naudojamos gamtinės dujos. Tai yra absoliučiai beprasmiška, nes su ta pačia sėkme eglės krosnyse, galite disponuoti naftos dujų (APG) arba deginti anglies, kurių rezervai yra didžiuliai, palyginti su gamtinių dujų atsargomis.

Apie tai baigiau pirmąją straipsnio dalį.

Medžiaga parengta:
studentų grupė ES-11B Uzgu Agigalov Sergejus.

CHP - šiluminė elektrinė, kuri gamina ne tik elektros energiją, bet ir suteikia šilumą mūsų namams žiemą. Dėl Krasnojarsko CHP pavyzdžiu, pažiūrėkime, kaip veikia beveik bet kokie šiluminiai elektriniai.

Krasnojarske yra 3 šiluminės elektrinės, kurių bendra elektros energija yra tik 1146 MW. Pavadinimo fotografijoje galima matyti 3 dūmtakio vamzdžiai CHP-3, aukščiausiųjų aukštis yra 275 metrų, antrasis aukštis yra 180 metrų.

Pačios CHP santrumpa reiškia, kad stotis sukuria ne tik elektros energiją, bet ir šilumą (karšto vandens, šildymo), be to, šilumos gamyba yra dar labiau prioritetas mūsų garsiuose atšiaurūs žiemos.

Supaprastintas CHP veikimo principas gali būti apibūdinamas taip.

Viskas prasideda nuo kuro. Kuro vaidmuo skirtingose \u200b\u200belektrinėse gali būti anglis, dujos, durpės. Mūsų atveju tai yra rudos anglis iš borodino supjaustymo, esančio 162 km nuo stoties. Anglis atneša geležinkeliu. Dalis IT yra saugoma, kita dalis eina per konvejerius į maitinimo bloko, kur akmens anglis pirmą kartą sutraiškyta iki dulkių ir tada patiekiami degimo kameroje - garo katilas.

Automobilinis vamzdynas, kurio anglis pilamas į bunkerį:

Čia anglis yra sutraiškyta ir patenka į "ugnį":

Garų katilas - Tai yra bendras garai su slėgiu virš atmosferos nuo nuolat patekimo į maistinį vandenį. Taip yra dėl degimo degimo metu išleistos šilumos. Pati katilas atrodo gana įspūdingas. Dėl Krasnojarsko CHP-3, katilo aukštis yra 78 metrų (26 aukštų namas), ir jis sveria daugiau nei 7000 tonų! Katilo veikimas - 670 tonų garų per valandą:

Vaizdas iš viršaus:

Neįtikėtinas vamzdžių skaičius:

Aiškiai matoma būgno katilas. Būgnas yra cilindrinis horizontalus laivas, turintis vandens ir garų kiekius, kurie yra atskirti nuo garinimo veidrodžio paviršiaus:

Atvėsintos dūmų dujos (maždaug 130 laipsnių) išeina iš ugniagesio į elektroslifer. Elektrostatiniuose nuosėdose dujos išvalomos nuo pelenų, o išgrynintos dūmai patenka į atmosferą. Efektyvus išmetamųjų dujų valymo laipsnis yra 99,7%.

Nuotraukoje yra labiausiai elektrosliferai:

Persikiavę per "SteamPer Steampers", įveikia 545 laipsnių temperatūrą ir patenka į turbiną, kur turbogeneratoriaus rotorius sukasi esant slėgiui ir, atitinkamai pagamintas elektra.

CHP trūkumas yra tas, kad jie turėtų būti pastatyti ne toli nuo galutinio vartotojo. Šilumos dažų tarpiklis yra verta didžiulės pinigų.

"Krasnojarsk" CHP-3 naudojama tiesioginio srauto vandens tiekimo sistema, ty vandens aušinimui kondensatoriui ir naudojimui katile yra paimta tiesiai iš Yenisei, bet prieš tai jis praeina švarus. Po naudojimo vanduo grįžta į kanalą "Yenisei".



Turbogeneratorius:

Dabar šiek tiek apie labiausiai Krasnojarskas CHP-3.

Stoties statyba prasidėjo 1981 m., Tačiau, kaip Rusijoje, tai atsitinka dėl krizių, CHP neveikė laiku. Nuo 1992 iki 2012 m. Stotis dirbo kaip katilinė - šildomas vanduo, tačiau elektros energija išmoko tik praėjusių metų kovo 1 d. Apie 560 žmonių dirba ant CHP.

Dispečeris:

Net ir į Krasnoyan CHPP-3, 4 vandens katilai veikia:

Peephole krosnyje:

Ir ši nuotrauka pašalinama iš maitinimo bloko stogo. Didelis vamzdis turi 180 m aukštį, vienas yra mažesnis - pradinės katilinės trimitas:

Beje, aukščiausias dūmtraukis pasaulyje yra ant elakstano elakstano Ekibastuz. Jo aukštis yra 419,7 metrų. Tai ji:

Transformatoriai:

ZRUE pastato viduje (uždarytas perjungimas su eleginazova izoliacija) 220 kv.

Bendras platinimo įrenginio vaizdas:

Tai viskas. Ačiu už dėmesį.

Šilumos elektrofentral (CHP)

Didžiausias TSRS gautų CHP pasiskirstymas. Pirmieji šilumos vamzdžiai buvo išdėstyti iš Leningrado ir Maskvos elektrinių (1924, 1928). Nuo 30-ųjų. 100-200 CHP talpos projektavimas ir statyba MW. Iki 1940 m. Pabaigos visos operacinės CHP galia siekė 2 Gw. Metinis šilumos išleidimas - 10 8 Gj. Ir šiluminių tinklų ilgis (žr. Šiluminį tinklą) - 650 km. 70-ųjų viduryje. Bendra CHP elektros galia yra apie 60 Gw. (su visu galia šiluminės galios plokštumos 220 ir šiluminių elektrinių elektrinių elektrinių komponentų galia 180 Gw.). Metinė elektros energijos gamyba CHP pasiekia 330 mlrd. kvch, Šilumos atostogos - 4.10 9 Gj; Individualios naujos CHP galia - 1,5-1,6 Gw.su šilumos atostogų laikymu (1,6-2,0) .10 4 Gj; Speciali elektros energijos gamyba po atostogų 1 Gj. Šiluma - 150-160. kWh. Konkretus sąlyginio kuro vartojimas gamybai 1 kWh. Elektros vidurkiai 290. g. (kadangi "Gres" - 370 g.); Mažiausias vidutinis metinis konkretus sąlyginio kuro suvartojimas CHP apie 200 g / Kvch. (ant geriausių gres - apie 300 g / Kvch.). Toks sumažintas (palyginti su GRES) specifinis degalų sąnaudos yra dėl bendro gamybos dviejų tipų energijos, naudojant panaudoto garo šilumą. SSRS CHES suteikia santaupas iki 25 mln. t. Sąlyginis kuras per metus (šilumos galios centras 11% viso degalų, atvykstančių į elektros energiją).

CHP - pagrindinė gamybos nuoroda centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. CHP statyba yra viena iš pagrindinių Energijos ekonomikos plėtros SSRS ir kitose socialistinėse šalyse. Kapitalistinėse šalyse CHP turi ribotą pasiskirstymą (daugiausia pramonės CHP).

Lit: Sokolov E. Ya., Šilumos apsauga ir šiluminiai tinklai, M., 1975 m.; Ryzhkin V. Ya., Šilumos elektros stotys, M., 1976 m.

V. Ya. Ryzhkin.


Puiki sovietinė enciklopedija. - m.: Sovietų enciklopedija. 1969-1978 .

Sinonimai.:

Žiūrėkite, kas yra "šilumos jėgainė" kituose žodynuose:

    - (CHP), garo turbinos šiluminė elektrinė, kuria ir išleidžia vartotojams tuo pačiu metu 2 tipų energiją: elektriniai ir termiškai (karšto vandens pavidalu, garais). Rusijoje individualios CHP galia pasiekia 1,5 1,6 GW laikrodyje ... ... Šiuolaikinė enciklopedija

    - (CHP šiluminė elektrinė), šiluminė elektrinė, kuri generuoja ne tik elektros energiją, bet ir šilumos išleido vartotojai garo ir karšto vandens pavidalu ... Didelis enciklopedinis žodynas

    Šilumos galios centras ir žmonos. Šiluminė elektrinė generuojanti elektros energiją ir šilumą (karšto vandens, garų) (CHP). Aiškinamasis Ozhegov žodynas. S.I. Ozhegov, N.Yu. Swedov. 1949 m. ... 1992 m. Aiškinamasis žodynas Ozhegova didelio politechnikos enciklopedijos

    CHP 26 (Pietų CHP) Maskvoje ... Vikipedija