Elektrownie cieplne 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia


ELEKTROWNIE CIEPLNE

Obieg cieplny

Model przetwarzania energii:

0x08 graphic

Układ: temperatura - entropia jednostkowa Układ: ciśnienie - objętość

Z - źródło ciepła

CH - chłodnica

W - praca mechaniczna

E-A-B-C-F: q - energia pobrana ze źródła 6-4-1-2-5: rozprężanie

E-A-D-C-F: q0 - energia oddana do chłodnicy 6-4-3-2-5: sprężanie

A-B-C-D praca użyteczna W 1-2-3-4: rozprężanie - sprężanie =

= praca użyteczna W

Podstawowy schemat układu technologicznego elektrowni cieplnej

0x01 graphic

K - kocioł parowy, T - turbina parowa, G - generator, S - skraplacz, P - pompa wody

0x01 graphic

Obieg teoretyczny Rankine'a z użyciem pary nasyconej w układzie T-s

qdk - ciepło doprowadzone do pary w kotle przy przemianie 3-4-1

qws - ciepło oddawane przez parę w skraplaczu przy przemianie izobarycznej 2s-3

att - praca uzyskiwana w turbinie

Sprawność teoretyczna obiegu Rankine'a:

0x01 graphic

lub jako stosunek pól na wykresie T-s:

0x01 graphic

0x01 graphic

Obieg teoretyczny Rankine'a z uzyciem pary nasyconej w układzie p-v

Sprawności przemian termodynamicznych

0x01 graphic

Wpływ temperatury początkowej na sprawność teoretyczną obiegów:

Carnota ηtC i Rankina ηtR

0x01 graphic

Wpływ parametrów początkowych pary na sprawność teoretyczną

obiegu Rankina

0x01 graphic

Wpływ parametrów końcowych pary na sprawność teoretyczną

obiegu Rankina

Sprawności elementów bloku kocioł - turbina - generator

Sprawność

Oznaczenie

Wartości osiągane

Teoretyczna obiegu

Kotła

Rurociągów

Turbiny

Turbozespołu

Generatora

Bloku brutto

ηt

ηk

ηr

ηtu

ηm

ηg

ηg

0,43 - 0,48

0,88 - 0,92

0,98 - 0,99

0,86 - 0,88

0,98 - 0,99

0,98 - 0,99

0,35 - 0,38

Zużycie mocy

na potrzeby własne

ηe

0,93 - 0,95

Bloku netto

η

0,33 - 0,36

Układy technologiczne elektrowni:

Przykładowe dane turbogeneratorów:

Typ

Moc [MW]

Moment bezwładności [kg.m2]

TW-5--2

62,5

3375

TGH-120

150

3832

TWW-200-2

235,5

5600

GTHW-360

426

8075

TWW-500-2

588

10000

Chłodzenie generatorów:

prędkość 1 ÷ 2 [m/s]

* wirnik, korpus stojana: wodór

Przykład: generator GTHW-360, przy obciążeniu znamionowym strumień wody 0,014 m3/s, chłodzenie odbiera z uzwojenia stojana ciepło o mocy 1290 kW, wodór w ilości 38 m3s odbiera ciepło o mocy 3950 kW

Sprawność generatora GTHW-360:

obciążenie 200 MW, cos ϕ = 0,8, η = 0,983

obciążenie 400 MW, cos ϕ = 0,8, η = 0,982

Napięcie znamionowe generatora: 22 kV

Przykłady kotłów w elektrowniach

Symbol

kotła

Wydajność

[kg/s]

Paliwo

Ciśnienie

pary świeżej

[MPa]

Temperatura

pary

[K]

Temperatura

spalin

[K]

OP-230

63,9

węgiel kam.

10,2

813

433

OP-650k2

180,5

węgiel kam.

14,0

813

433

AP-1650

459

węgiel kam.

17,2

813

433

BP-1100

320

węgiel brun.

18,3

813

423

BP-1100

320

węgiel kam.

18,3

813

403

Przykłady turbin parowych w elektrowniach

Typ

Moc

znamionowa

[MW]

Ciśnienie

pary świeżej

[MPa]

Temperatura

pary świeżej

[K]

Ciśnienie

pary wylotowej

[Kpa]

Przełyk

Pary

[kg/s]

TK 120

125

9,0

808

4 - 6

99

TK 200

200

12,74

808

4 - 6

156

18 K 360

360

17,6

808

6,8

311,7

K-500-166

500

16,5

808

6,8

430

Przykłady turbogeneratorów

Typ

Moc SN

[MVA]

Sprawność

[%]

Moment bezwładności J

[kg.m2]

Rodzaj

i ciśn. czynnika chłodzącego

[MPa]

TW-502

62,5

98,56

3375

wodorowe pośrednie 0,15

TGH-120

150

98,41

3832

wodorowe bezpośr. 0,3

TWW-200-2

235,5

98,7

5600

wodorowe (0,4)

i wodne

GTHW-360

426

98,57

8075

wodorowe (0,4)

i wodne

TWW-500-2

588

98,8

10000

wodorowe(0,43)

i wodne

Wyprowadzenie mocy z elektrowni

0x08 graphic

0x08 graphic

Przykładowe dane transformatorów blokowych

S [MVA]

Przekładnia

Napięcie zwarcia [%]

60

10,5 / 121

10,5

130

13,8 / 245

13,0

150

13,8 / 125

10,7

240

15,75 / 126,5

11,4

240

15,75 / 257,5

12,85

426

22 / 250

12,5

3 x 200

20 / 250

13,0

1

7

Elektrownie cieplne_13_14_1

A

B

C

D

E

F

Z

CH

T

To

P

T

1

2

3

4

5

6

w

q

qo

υ

s

T > To

~

~

~



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrownie cieplne 13 14 2, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Elektrownie cieplne 13 14 3, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
El en i środowisko 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Narazenia od pól elektromagnetycznych 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład
Narazenia od pól elektromagnetycznych 13 14 2, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład
Moc bierna 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Elektrownie wiatrowe 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Duże odstępy powietrzne 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Straty energii 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Obci-¬enie okresowe 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Pole el.-mag. pod linia 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Przesy- 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
System el-en. 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Lista studentów 13 14(1), Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Kompensacja mocy biernej 13 14 2, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Przesył 13 14 2, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Wstęp 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Zu¬ycie energii 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia
Linie napow. i kable L C 13 14 1, Prywatne, EN-DI semestr 4, Elektroenergetyka, wykład + ćwiczenia

więcej podobnych podstron