ЛК 03 ПОКАЗ ТЕПЛ ЭКОНОМ КЭС.ppt
- Количество слайдов: 27
Классификация АЭС по другим признакам в зависимости от: Ø типа реактора: - на тепловых нейтронах; - на быстрых нейтронах; Ø параметров и типа паровых турбин: - на насыщенном паре; - или перегретом паре и др. ; способа перегрева пара: - с паровым перегревом ; - с ядерным, - с «огневым» Ø параметров и типа теплоносителя: - газовый теплоноситель, - «вода под давлением» , - жидкометаллический; - органический. Ø конструктивных особенностей реактора: - канального или корпусного типа, - кипящий с естественной или принудительной циркуляцией и др. ; Ø типа замедлителя реактора: - с уран-графитовым реактором, -тяжеловодным замедлителем и др.
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ КЭС
ТЕПЛОВАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ КЭС характеризуется: КПД удельным расходом теплоты удельным расходом пара удельным расходом топлива 2
Схема простейшей идеальной паротурбинной установки
Цикл простейшей идеальной паротурбинной установки в h, s-диаграмме p 0 h d K pк x= 1 x= 0 b hкt в a pп h ‘к h 0 t 0 s c hпв t 0 f 1 e 2 s
ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД С помощью термического КПД оценивается эффективность идеального цикла располагаемый теплоперепад турбоустановки теоретическая работа сжатия в насосе тепло, подводимое к 1 кг рабочего тела в котле
ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД -мощность, вырабатываемая паром в идеальном цикле - тепловая мощность идеального котла
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД С помощью относительного внутреннего КПД оценивается эффективность реального процесса в турбине по сравнению с теоретическим с учетом внутренних потерь в ней действительный теплоперепад турбины внутр. потери энергии в турбине внутренняя мощность
АБСОЛЮТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КПД С помощью абсолютного внутреннего КПД оценивается эффективность реального цикла с учетом внутренних потерь в турбине
МЕХАНИЧЕСКИЙ КПД С помощью механического КПД оцениваются механические потери - на трение в подшипниках - эффективная мощность (на валу турбины) - механические потери
АБСОЛЮТНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КПД С помощью абсолютного эффективного КПД оценивается эффективность реального цикла с учетом внутренних и механических потерь в турбине
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПД ГЕНЕРАТОРА С помощью относительного электрического КПД оцениваются электрические потери в генераторе - электрическая мощность (на валу генератора) - потери в генераторе
АБСОЛЮТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПД (КПД ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ) С помощью абсолютного электрического КПД оценивается эффективность цикла ПТУ с учетом внутренних потерь в турбине, механических потерь в подшипниках и электрических потерь в генераторе электрического тока
Характерные значения КПД современных турбоагрегатов относит. внутренний 85 – 90 % механический 98 – 99 % генератора 97 – 98 % (при воздуш. охлаждении) 98 – 99 % (при водор. охлаждении)
КПД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (БЛОКА) С помощью КПД электростанции (блока) оценивается эффективность всего процесса преобразования энергии топлива в электрическую энергию. Существуют два вида КПД электростанции (блока): • КПД станции БРУТТО • КПД станции НЕТТО
РАСЧЕТ КПД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ При определении КПД ТЭС учитываются потери теплоты и энергии: в котлоагрегате в трубопроводах в турбоустановке
КПД котлоагрегата КПД трубопроводов Электрический КПД 16
КПД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ нетто
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанции привод питательного и других насосов (конденсатные, дренажны и др. ) общестанционные механизмы (дымососы, вентиляторы и пр. ) электронагреватели, контрольноизмерительные приборы и аппараты (КИПи. А), приводы арматуры и т. п.
Доля электрической мощности, расходуемая на собственные нужды станции,
Метод энергобалансов (для КЭС)
Удельный расход теплоты на ТЭС В системе СИ удельный расход теплоты измеряется в единицах:
Удельный расход пара на ТЭС В системе СИ удельный измеряется в единицах: расход пара
Удельный расход топлива По выработке электроэнергии
Удельный расход топлива По выработке электроэнергии
Удельный расход условного топлива По выработке электроэнергии По отпуску электроэнергии (нетто)
Условное топливо Это некое топливо с теплотворной способностью 7000 ккал/кг (29308 к. Дж/кг). Термин вводится для сравнения между собой по показателям тепловой экономичности различных электростанций.


