Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 185 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Při dvoustupňovém stlačování vody vysokotlakých ohřívácích mnohem nižší tlak obvykle nepřestoupí vstupního tlaku do turbíny. Jindy určuje přípustné zmenšení sací výšky AÄaov experimentálně zakresluje do charakteristiky čerpadla. Pro nadkritické vstupní tlaky čerpací práce značná a proto výhodné použít dvoustupňového stlačování napájecí vody. Tento minimální průtok musí být zajištěn při nulovém odběru napájecí vody pro kotle. Při vstupních tlacích MPa vhodnější jednostupňové stlačování vzhledem jednoduchosti. Proto musí být vysokotlaké ohříváky dimenzovány nejméně tlak l,5krát vyšší, než je vstupní tlak turbíny. Při jednostupňovém stlačování vody tlak vysokotlakých regene­ račních ohřívácích vyšší než výstupní tlak páry kotle. Označí­ 186 . Tím zvětší výroba elektrické energie turbosoustrojí, hodnotu několikrát větší, než zvýšení čerpací práce. značně zlevňuje vysokotlaké ohříváky příznivě působí jejich spolehlivost. Ah" rychlostní výšku sacím potrubí cj/2gr vyjádříme po­ mocí Thomova kavitačního součinitele použitím vztahu Ah" aH1 kde //, Ps- (3-62) Zg zovg a kde počet stupňů čerpadla. Minimální průtok zajištěn obtokem, kterým potřebné množství vody vrací výtlaku napájecí nádrže. Zvýšení entalpie napájecí vody odpovídající čerpací práci však při vyšší teplotní úrovni, proto při stejné teplotě napájecí vody mohou být odběry páry pro rege­ nerační ohřev vody provedeny při nižším tlaku, nebo, při stejném rozložení odbě­ rových tlaků, množství páry pro poslední ohřívák zmenší pro ohřívák Zařa­ zený prvním stlačovacím stupněm zvětší. Podle rovnice (3-28) diagramu obr. Naproti tomu zdražuje napájecí čerpadla, která jsou rozdělena dvě skupiny druhá napájecí skupina stlačuje teplejší vodu (obvykle teplotě za regeneračními ohříváky).Napájecí voda napájecí nádrže čerpá při stavu sytosti, proto nátoková výška musí být minimálně H (3-61) Zde kavitační depresi. Energetické porovnání pohonu napáječky turbínou elektromotorem můžeme provést zjednodušenou úvahou bez detailního propočtu celého schématu. Nejčastěji při napájení kotlů používá jednostupňového stlačování vody na­ páječkou zařazenou mezi napájecí nádrží vysokotlakými regeneračními ohříváky (do toho nepočítáme stlačení podávacím čerpadle napáječky), ale může být dvou­ stupňové. 3-8 určíme této podmínky minimální účinnost čerpadla Q-rj charakteristicky minimální průtok čerpadlem. Rovněž energetického hlediska jednostupňové dvoustupňové stlačování napájecí vody liší. provozních důvodů toto ohřátí nemá být vyšší než 10 °C. Charakteristický průběh křivek Q-P Q-rj následek zvyšování teplotního rozdílu mezi teplotou vody výtlaku sání. Zavření otevření obtoku zajišťuje speciální zpětný ventil. Pak potřebná nátoková výška musí být ^ Ahdov (3-63) Napájecí čerpadlo nemůže být provozu při vysokém příkonu vysoké provozní teplotě zavřeným výtlačným uzavíracím orgánem. čerpací práce při dvoustupňovém čerpání větší, neboť dru­ hém stupni čerpána voda vyšší vstupní teplotou, proto větší měrný objem