Инженерное оборудование |
Инженерное оборудование зданий и сооружений |
|
— тепловая электростанция, вырабатывающая электрич. энергию и теплоту, отпускаемую потребителям в виде пара и горячей воды. Использование отра-бот. теплоты паровой турбины является отличит, особенностью ТЭЦ и наз. теплофикация. Комбиниров. произ-во энергии двух видов способствует более экономичному использованию топлива по сравнению с его использованием при раздельной выработке электроэнергии на конденсац. электростанциях (ГРЭС) и тепловой энергии в котельных установках. Замена мелких котельных централизованной системой теплоснабжения способствует экономии топлива, снижению загрязнения воздушного бассейна, улучшению сан. обстановки. Исходный источник энергии на теплоэлектроцентрали — органич. топливо (на паротурбинных и газотурбинных ТЭЦ) либо расщепляющееся (ядерное) топлию (иа АТЭЦ). Наиболее распространены паротурбинные ТЭЦ. Различают ТЭЦ пром. типа — для снабжения теплотой предприятий и отопит; типа — для обогрева и снабжения горячей водой жилых и обществ, зданий. Отопление от теплоэлектроцентрали эко- номичнее, чем от индивид, и даже цент- рализов. котельных, т.к. на ТЭЦ сетевая во да подогревается отработавшим паром, темп-pa к~рого немногим выше темп-ры се тевой воды. Теплота от пром. ТЭЦ передает ся на расстояние неск. км (преимуществен но паром), от отопит. — до 20—30 км (горя чей водой). Осн. оборудование паро турбинных ТЭЦ — турбоагрегаты, преобразующие энергию рабочего тела (пара) в электрич. энергию, и котлоагрега ты, вырабатывающие пар для турбин.
В состав турбоагрегата входят паровая турбина и синхронный генератор. Паровые турбины, используемые на ТЭЦ, наз. теплофикационными. Отобр. пар используют для производ. и отопит, нужд потребителей, для собств. нужд ТЭС (на подогрев питательной воды, ее термин, дегазацию в деаэраторах, питание эжекционных установок, конденсаторов и т.д.). Место отбора (ступень теплофикац. паровой турбины) выбирают взависимости оттребуемых параметров пара. Отработ. теплоту теплофикац. турбины с противодавлением используют полностью для нужд произ-ва или отопит. системы. Однако электрич. мощность, развиваемая такими турбинами, зависит от тепловой нагрузки, и при отсутствии последней (напр., в летнее время на отопительных теплоэлектроцентралях) они не вырабатывают электрич. мощности. Поэтому турбины с противодавлением применяют при достаточно равномерной теплотой нагрузке, обеспеч. иа все время действия ТЭЦ (т.е. преимущественно на пром. ТЭЦ). Работают они обычно параллельно с конденсац. теплофикац. паровой турбиной. У теплофикац. турбины с конденсацией и отбором (шш отборами) пара для снабжения теплотой потребителей используется лишь пар отборов, а теплота конденсац. потока пара отдается охлаждающей воде и теряется. Для сокращения потерь теплоты такие турбины большую часть времени должны работать по "тепловому" графику, т.е. с миним. пропуском пара в конденсатор. Паровые турбины с конденсацией и отбором пара получили преимущественное распространение на ТЭЦ как универсальные по возможным режимам работы. Их использование позволяет регулировать тепловую и электрич. нагрузки практически независимо одна от др.; в частном случае при поииж. тепловых нагрузках или при их отсутствии ТЭЦ может работать по "электрическому" графику с необходимой полной или почти полной электрич. мощностью. Электрич. мощность теплофикац. турбин в отличие от конденсац. выбирают не по заданной шкале мощностей, а по кол-ву расходуемого или свежего пара. Именно по этому параметру унифицированы крупные теплофикац. турбоагрегаты. Тепловая нагрузка на отопит. ТЭЦ в течение года неравномерна. Для снижения затрат на осн. энер-гетич. оборудование часть теплоты (40— 50%) в периоды повыш. нагрузки подают потребителям от пиковых водогрейных котлов. Долю теплоты, отпускаемой осн. энер-гетич, оборудованием при наибольшей нагрузке, определяет коэфф. теплофикации ТЭЦ. Подобным же образом можно покрывать пики тепловой (паровой) пром. нагрузки пиковыми паровыми котлами среднего давления. Теплота может отпускаться по двум схемам: при открытой — пар от турбин направляют непосредственно к потребителям; при закрытой — теплоту к теплоносителю подводят через теплообменники. Выбор схемы в значит, мере определяется водным режимом ТЭЦ. На ТЭЦ используют твердое, жидкое котельное или газообразное топливо. Вследствие близости ТЭЦ к нас. пунктам на них стремятся применять мазут и особенно газ, менее загрязняющие атмосферу выбросами. ТЭЦ обычно отстоят от источников во-доснабженияназначит. расстояниях, поэтому на большинстве из них применяют оборотную систему водоснабжения с искусств. охладителями — градирнями. Прямоточное водоснабжение на теплоэлектроцентрали встречается редко. В качестве ТЭЦ могут работать также газотурбинные (для привода электрич. генераторов используют, газовые турбины), парогазовые (оснащ. паротурбинными и газотурбинными агрегатами) электростанции и АЭС. В нашей стране ТЭЦ — основное производственное звено в системе цент-рализов. теплоснабжения.
ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. В закрытой системе теплоснабжения ...
ТЭЦ. Теплоснабжение зданий различного назначения осуществляется по ...
Единая электроэнергетическая система
Центральное отопление. Системы водяного отопления. Калориферы ...
Устройство санитарно-технического и отопительного оборудования в ...
Комбинированные системы отопления. Централизованное теплоснабжение ...
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, преимущество открытой системы ...
Теплоносители. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Электростанции. Передвижная электростанция
|
К содержанию книги: Инженерное оборудование зданий и сооружений
Смотрите также:
|
|
Санитарная техника Сантехника Трубопроводная арматура
Трубопроводная
арматура Водоснабжение
и водоотведение Горячее водоснабжение
Отопление Задвижки и затворы Краны пробковые и шаровые, клапаны
запорные и отсечные Запорные вентили