Уравнение Флюгеля для конденсационной турбины (частный случай).



где рвх, рвых –давления пара на входе и выходе отсека в переменном режиме; рвх0, рвых0 –давления пара на входе и выходе отсека в расчетном режиме

Дает возможность практически регулировать расход пара в турбине, опираясь на показания манометров

 

Классификация режимов установки с ПГТ

Номинальный режим – режим, на котором работает установка во время эксплуатации.

Расчетный режим – режим, на который установка рассчитывалась. Чаще всего при расчете выбирается режим, на котором установка имеет максимальный КПД или мощность.

Пиковый режим –режим максимальной мощности

Режим холостого хода –режим, при котором вырабатываемая мощность турбины = 0

Установившийся режим –режим с постоянной частотой вращения

Переменный режим –Режим непостоянной частотой вращения

Выбег ротора

Выбег ротора - время, которое проходит с момента отключения турбины до полной остановки ее ротора. Эта величина нормируется производителем турбины, а отклонение от нее указывает на определенные неполадки турбины. Например, увеличенный выбег ротора паровой турбины говорит о том, что регулирующий клапан изношен. Если же выбег меньше установленного, то это говорит о проблемах, возникших в подшипниках турбины

Модель взаимодействия ТЭС с окружающей средой

Использование воды из природных источников – сброс обратно с последующим повышением температуры и нарушнием экосистемы, выбросы отработавших газов – загрязнение, вредные вещества и прочее, выбросы пара из градирни – увеличение влажности воздуха, осадки

Снижение выбросов окислов серы

– очистка нефтяного топлива от серы на нефтеперерабатывающих заводах;

– переработка топлива па ТЭС до его сжигания с целью получения малосернистого газа;

– очистка дымовых газов от окислов серы.

Очистка окислов серы

Мокрый известковый (известняковый) метод – нециклический. Обеспечивает очистку газов на 90 %. Метод основан на нейтрализации сернистой кислоты, которая получается в результате растворения SО2 щелочными реагентами - известью или известняком

Мокро-сухой метод – нециклический способ, в основе метода поглощение сернистого газа из дымовых газов неиспаряющихся каплями известкового раствора. Эффективность метода более 90 %.

Сухой известковый метод– наиболее простой и требует наименьших капиталовложений.

Суть метода: Добавление к сжигаемому топливу известняка (СаСО3) или доломита (СаMg(CO3)2) в количестве примерно в 2 раза превышающем стехиометрически содержание серы в исходном топливе.

 

Снижение выбросов окислов азота

Уменьшение избытка воздуха в топке до минимального по условиям полного сгорания топлива размера;

Понижение температуры подогрева воздуха, поступающего в топку, в пределах, допустимых по условиям эффективного его сжигания;

Рециркуляция дымовых газов;

Применение двухступенчатого горения: в нижние горелки подается топливо при недостаточном количестве воздуха, что приводит к газификации топлива, а в верхние горелки подается обедненная смесь или чистый воздух для дожигания топлива;

Снижение теплового напряжения в топочной камере;

Увеличение степени экранирования топки с применением двухсветных экранов;

Снижение выбросов твердых частиц

Для уменьшения выбросов частиц в атмосферу применяется много разнообразных устройств. В их числе - воздухоочистители, в которых оседает пыль; установки для дожигания, в которых сгорают частицы, а также электростатические пылеуловители, или электрофильтры.

(сухие) и с ее применением (мокрые), В основе работы сухих пылеуловителей лежат гравитационные или инерционные механизмы осаждения. К этой же категории относятся аппараты фильтрационного действия, в которых частицы пыли выделяются из газового потока при его движении через слой пористого материала. Принцип действия мокрых пылеуловителей основан на контакте запыленного газа с промывной жидкостью, в результате чего твердые частицы осаждаются на поверхности капель, на пленке жидкости или на стенках газовых пузырей, барботирующих через нее. Циклон – центробежная сила

АЭС, проблемы безопасности

Основной особенностью типовой модели взаимодействия АЭС с окружающей средой является наличие ядерного реактора Р – аппарата, в котором обеспечивается поддержание регулируемой цепной реакции деления ядер атомов урана, тория и плутония и преобразование энергии, освобождающейся при этой реакции, в теплоту. Почти вся тепловая энергия ядерной реакции передается в активной зоне теплоносителю.

 

Прямой выход радиоактивных отходов (р.о.) ядерных реакций в окружающую среду предотвращается многоступенчатой системой радиационной защиты. На всех АЭС предусматриваются меры по предотвращению выбросов радиоактивности в окружающую среду как в условиях нормальной эксплуатации, так и аварийных ситуациях.

 

При нормальной эксплуатации АЭС радиоактивность контура ядерного реактора обусловлена активацией продуктов коррозии и проникновением продуктов деления в теплоносоитель, а также тритием. Наведенной активности подвергаются практически все вещества, взаимодействующие с радиоактивными излучениями. В схемах АЭС предусматриваются необходимые устройства для сбора активных веществ и удаления их в виде жидких, газообразных или твердых отходов. Жидкие отходы содержат радиоактивные изотопы стронция, цезия, водорода и других элементов.

Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость демонтажа и захоронения элементов оборудования, обладающих радиоактивностью, по окончании срока службы. Для промышленных АЭС предусматривается несколько вариантов захоронения:

помещение всех загрязненных радиоактивностью элементов в шахтные выработки;

захоронение только наиболее загрязненных наведенной радиоактивностью элементов с повторным использованием остальных по назначению;

периодическая деактивация оборудования на месте с захоронением концентрированных отходов и смывов.

 

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1274; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!