Классификация ТЭС. Виды подразделяют ТЭС в соответствии с основными признаками. Конденсационные электростанции КНД КЭС, страница 4

По конструкции:

А) с поверхностью контакта, образующийся в процессе сближения пара и воды:

-  струйного типа.

-  струйно – барбатажного типа.

-  Плёночного типа.

Б) Дэаэраторы с фиксированной поверхностью фаз.

10.  Перечислите схемы включения деаэраторов в тепловую схему КЭС, Проанализируйте каждую схему. Назовите достоинства и недостатки каждой схемы включения.

11.  Охарактеризуйте особенности включения питательных насосов. Обоснуйте использование турбо привода  в схеме включения питательных насосных установок.

Питательный насос предназначен для подачи питательной воды из аккумуляторного бака в барабан котла или в прямоточный котел и обеспечения заданного давления пара на выходе. Клапан рециркуляции открывается автоматически при снижении расхода питательной воды менее Qmhh.

Характеристика сети (кривая б) отражает зависимость (4.38). При номинальной подаче напор насоса равен сопротивлению сети. При снижении подачи до Q\ появляется несоответствие между напором и сопротивлением сети. Избыточный напор Д# поглощается в регулирующем питательном клапане.

При наличии гидромуфты или турбо привода, обеспечивающих регулирование насоса изменением частоты вращения, характеристика смещается эквидистантно номинальной, так чтобы сопротивление сети Я совпадало с напором, развиваемым при подаче Qi и частоте вращения п\. Последнее определяется соотношением. При регулировании частотой вращения КПД насоса зависит от Q и п. Подобные зависимости даны заводом-и'зготовителем и могут быть .также определены в результате испытаний.

12.  Проанализируйте, для чего служит испарительная установка. Поясните, каким образом испарительная установка включается в тепловую схему ТЭС. Из чего состоит испарительная установка.

В водяное пространство испарителя питательная вода поступает по опускным трубам. В испарителе осуществляется естественная  циркуляция по контуру кольцевого пространства между корпусом и обечайкой греющей секции – кипятильные трубы. Кратность циркуляции около 100. Отделяющийся на выходе из кипятильных труб пар барботируется через слой воды над верхней трубной доской и поступает в паровое пространство испарителя, затем проходит через отверстия дырчатого листа и барботирует через слой питательной воды. Осуществляемая таким образом промывка вторичного пара снижает содержание солей в каплях уносимой влаги. При необходимости добавляют второй дырчатый лист с промывкой пара конденсатом. После жалюзийного сепаратора влажность пара снижается до долей процента и он отводится через патрубок. Отсос воздуха осуществляется на нижней части греющей секции через патрубок.

13.Перечислите   нормы   солесодержания   питательной   воды. Обоснуйте использование непрерывной продувки котлов. Каким образом она осуществляется.

14.Перечислите, основные элементы РОУ. Объясните, для чего применяется РОУ в тепловой схеме электростанции. Приведите схему РОУ.

Пар, проходя через дроссельный клапан шиберного типа и решётки в пароохладителе дросселируется. Многоступеньчатое дросселирование снижает уровень шума при расширении пара. Расход пара изменяется с помощью дроссельного клапана, аналогичного по конструкции регулирующему клапану. В пароохладитель впрыскивается вода через форсунки. За счёт её испарения происходит охлаждение пара. Регулирование расхода воды осуществляется с помощью клапана постоянного расхода.

15.Перечислите виды тепловых нагрузок ТЭЦ. Назовите особенности годового и суточного графика тепловых нагрузок. Начертите их. Чем обусловлены особенности этих графиков.

16.Приведите   формулу   для   определения   коэффициента теплофикации ТЭЦ. Проанализируйте составляющие, входящие в эту формулу. Поясните, на что влияет коэффициент теплофикации и в каких пределах находятся его значения.

17.Дайте определение полной и принципиальной схемы КЭС. Объясните, в чём отличия каждой из схем. Перечислите оборудование, входящее в эти схемы.