Р. Байтасов - Основы энергосбережения. Конспект лекций
- Название:Основы энергосбережения. Конспект лекций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448589324
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. Байтасов - Основы энергосбережения. Конспект лекций краткое содержание
Основы энергосбережения. Конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Энергетическая эффективность ТЭС, оцениваемая коэффициентом полезного действия (КПД), определяемым как отношение выработанной электроэнергии к энергии затраченного топлива, составляет 35…40%. Основные потери тепловой энергии в ТЭС – это теплота продуктов сгорания, выбрасываемая в атмосферу и теплота, выделяющаяся при конденсации отработанного пара в охладителе.
ТЭЦ вырабатывают и отпускают потребителям электроэнергию и тепловую энергию в виде пара и горячей воды для производственных нужд и коммунально-бытового потребления. При такой комбинированной выработке тепловой и электрической энергии в тепловые сети отдаётся теплота отработавшего в турбинах пара. Это обеспечивает снижение расхода топлива на 25…30% по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на ТЭС и теплоты в районных котельных. Общий КПД ТЭЦ составляет 60…70%. Упрощенная схема ТЭЦ приведена на рис. 1.2

Рис. 1.2 Схема ТЭЦ с производственным отбором пара и теплофикационным отбором горячей воды
Поскольку для производственных и бытовых нужд требуются пар и вода в относительно широком диапазоне температур и давлений, на ТЭЦ применяются теплофикационные турбины различных типов. На рис. Показана схема ТЭЦ с турбинами с отбором пара. В таких турбинах часть пара с достаточно высокими температурой и давлением отбирается из промежуточных ступеней и направляется на производство, откуда в котёл через питательный бак возвращается конденсат. Остальной отработанный пар с выхода турбины направляется в теплообменник, где конденсируется и также возвращается в питательный бак и в котёл. Теплота конденсации применяется для подогрева воды, используемой в системе горячего водоснабжения и отопления. На современных ТЭЦ наиболее распространены турбины с отбором пара.
В последнее время на ТЭЦ устанавливают парогазовые установки (ПГУ) с комбинированным (бинарным) циклом. Образующиеся в результате горения топлива в потоке сжатого воздуха газы направляются сначала на газовую турбину, где, расширяясь, совершают механическую работу, а затем теплота отработанных турбиной газов используется на образование пара в котле. Далее процесс протекает аналогично приведённой схемы на рис. 1.1. Совместная работа газовой и паровой турбин позволяет увеличить производство электрической энергии и повысить КПД ТЭЦ до 80% и более.
Районные котельныепредназначены для централизованного теплоснабжения промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также для покрытия пиковых тепловых нагрузок в теплофикационных системах. Они проще и дешевле, чем ТЭЦ той же тепловой мощности. Поэтому во многих случаях теплофикацию районов начинают со строительства районных котельных. До ввода в работу ТЭЦ эти котельные являются основным источником теплоснабжения района. После ввода ТЭЦ эти котельные используются в качестве пиковых.
Районные котельные сооружают на площадках ТЭЦ или в районах теплоснабжения. В них устанавливают водогрейные котлы (при работе на газе) или паровые котлы низкого давления – до 2,4 МПа (при работе на мазуте или твёрдом топливе).
АЭСпо структуре аналогична ТЭС (см. рис.1.1). Основное отличие состоит в использовании ядерного ректора вместо котла на химическом топливе. Ядерное топливо обладает высокой теплотворной способностью – в миллион раз выше, чем органическое. В одном грамме урана содержится 2,6 х 10²¹ ядер, при делении которых может выделиться 2000 кВт-ч энергии, что эквивалентно сжиганию более 2000кг угля. В этой связи расходы на транспортировку топлива для АЭС сводятся к минимуму.
Ввиду того, что АЭС является потенциальным источником радиационной опасности как для обслуживающего персонала, так и для окружающей территории с населением, её располагают на удалении от крупных населённых пунктов и производственных объектов. По этой причине масштабное использование теплоты конденсации пара для производственных и бытовых нужд невозможно. По этой причине АЭС могут считаться источниками теплового загрязнения окружающей среды.
В Беларуси предприятиями по производству электрической и тепловой энергии являются ТЭЦ, ТЭС и районные котельные. Сведения о количестве электростанций и производимой электрической и тепловой энергии приведены в табл. 1.3 и 1.4.
Таблица 1.3 Электростанции РБ

Таблица 1.4 Производство электрической и тепловой энергии в РБ (1996г.)

В стране наибольшее количество ТЭР потребляется в промышленности и строительстве – 65%. Транспорт потребляет порядка 6,2%. На долю сельского хозяйства приходится 10% этих ресурсов. На коммунально-бытовые нужды расходуется 18,8%. По теплопотреблению наибольшую долю занимают жилищные организации – 47,3%. Промышленность потребляет 34,8% тепловой энергии, теплично-парниковые хозяйства – 1,4%. Остальные 16,5% приходятся на прочих потребителей.
Потребление электроэнергии косвенно свидетельствует об уровне экономического и технологического развития государства. В странах с развитой промышленной экономикой доля электрической энергии в энергетическом балансе страны, как правило, значительна. В тоже время около двух миллиардов людей на планете не имею возможности пользоваться электроэнергией.
1.4. Топливно-энергетические ресурсы и энергосбережение. Основные понятия и определения.
Энергетическим ресурсом называют любой источник энергии, естественный или искусственно активированный. Энергетические ресурсы – носители энергии, которые используются в настоящее время или могут быть полезно использованы в перспективе.
Основу классификации энергоресурсов составляет их деление по источникам получения на первичные, природные (геологические) и вторичные (побочные).
В настоящее время основными потребляемыми энергетическими ресурсами являются природные топлива и энергия потоков воды, которые представляют собой преобразованную энергию Солнца.
Первичный энергоресурс – энергоресурс, который не был подвергнут какой-либо переработке.
По способам использования первичные энергетические ресурсы подразделяют на топливныеи нетопливные; по признаку сохранения запасов – на возобновляемыеи невозобновляемые; ископаемые(в земной коре) и неископаемые.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: