rostik_kiev 15 декабря 2008 |
Это даже обменом опыта не назвать. Разъясните, пожалуйста, как работает ТЭЦ без отдачи высокопотенциального тепла, которое нет смысла применять в хозяйстве? С институтской скамьи помню, что основная задача ТЭЦ сводится к выработке электричества и тепла – как побочного продукта работы паровых турбин. Т.е. если ТЭЦ даёт электроэнергию, то тепло станция должна вырабатывать в любом случае. Мне говорят, что я не прав. Например, летом ТЭЦ может работать сугубо на выработку электроэнергии. То есть, когда отбора на теплоснабжение нет, пар весь срабатывается в турбине и на выходе из конденсатора имеет температуру всего 25 градусов. Я не верю, что ТЭЦ имеют такой совершенный механизм выработки электроэнергии, способный выжимать последними ступенями турбины все до последней капли, и на конденсаторе получать воду 25 градусов по Цельсия. Посвятите, пожалуйста, граждане тепловики, в тонкости работы городских ТЭЦ. Спасибо. |
Usak 15 декабря 2008 |
rostik_kiev, Я конечно, не теплотехник, но согласен с вами. Создание такой совершенной электростанции противоречит втрому началу термодинамики. |
![]() ultra 20 декабря 2008 |
rostik_kiev писал(а) Это даже обменом опыта не назвать. Разъясните, пожалуйста, как работает ТЭЦ без отдачи высокопотенциального тепла, которое нет смысла применять в хозяйстве? С институтской скамьи помню, что основная задача ТЭЦ сводится к выработке электричества и тепла – как побочного продукта работы паровых турбин. Т.е. если ТЭЦ даёт электроэнергию, то тепло станция должна вырабатывать в любом случае. Мне говорят, что я не прав. Например, летом ТЭЦ может работать сугубо на выработку электроэнергии. То есть, когда отбора на теплоснабжение нет, пар весь срабатывается в турбине и на выходе из конденсатора имеет температуру всего 25 градусов. Я не верю, что ТЭЦ имеют такой совершенный механизм выработки электроэнергии, способный выжимать последними ступенями турбины все до последней капли, и на конденсаторе получать воду 25 градусов по Цельсия. Посвятите, пожалуйста, граждане тепловики, в тонкости работы городских ТЭЦ. Спасибо. Все зависит от состава оборудования ТЭЦ. Тепловая энергия от ТЭЦ может передаваться от турбин с теплофикационным и производственным отбором пара, от бойлеров сетевой воды, от пиковых водогрейных котлов и т.д. Как правило, в отопительных целях используются теплофикационные турбины. Подогрев сетевой воды осуществляется не в самой турбине, а в подогревателях сетевой воды (ПСГ), которые работают параллельно с турбиной. В летний период, когда отопительная нагрузка отсутствует, ПСГ отключают, а теплофикационные турбины переводят в конденсационный режим работы. Такие турбины работают в этот момент только на производство электроэнергии. Рабочий пар полностью срабатывается на последних ступенях турбины, что позволяет увеличивать рабочую нагрузку генератора. Так что, нет ничего удивительного, если ТЭЦ в летний период вырабатывает только электрическую энергию, и не производит отпуск тепловой энергии. Другое дело, что это не экономично. КПД цикла снижается. Принято считать, что для повышения экономичности энергоблоки должны работать в комбинационном режиме, когда одновременно осуществляется выработка электрической и отпуск тепловой энергии. |
rostik_kiev 20 декабря 2008 |
Спасибо. Я правильно понял, что конденсационный режим работы в любом случае подразумевает выработку некоторого количества тепла турбиной, но из-за того, что отпуск тепла перекрыт -- все тепло срабатывается в конденсаторе? По-сути, выбрасывается на воздух? |
![]() ultra 22 декабря 2008 |
rostik_kiev писал(а) Спасибо. Я правильно понял, что конденсационный режим работы в любом случае подразумевает выработку некоторого количества тепла турбиной, но из-за того, что отпуск тепла перекрыт -- все тепло срабатывается в конденсаторе? По-сути, выбрасывается на воздух? Как вы говорите, всё "тепло" не может сбрасываться в конденсатор. Паровая турбина построена по принципу совершения рабочим телом (паром) максимально возможной работы, то есть по так называемому циклу нагрев - расширение - охлаждение - снова нагрев. По мере совершения паром работы он расширяется и увлажняется. Падает температура и давление. В конце концов, давление и температура пара становятся такими, что последние ступени турбины становятся слишком большими, что ограничивается размерами турбины, а его влажность такой, что это приводит к механической эрозии лопаток. Поэтому в конденсатор сбрасывается отработавший пар, который уже не способен совершать механическую работу вращения ротора турбины. Тепло в конденсаторе турбины снимается циркуляционной водой, которая затем охлаждается в градирнях или сбрасывается в пруд-охладитель. В каком бы режиме не работала ТЭЦ - теплофикационном или конденсационном - отработавший на последних ступенях турбины пар сбрасывается в конденсатор. Разница в режимах состоит лишь в том, что в каждом случае КПД цикла разный. Считается, что в комбинационном режиме экономичность работы ТЭЦ выше. |