Конденсационной электростанции и ее установок
Основным показателем энергетической эффективности КЭС является кпд по отпуску электрической энергии, который называется абсолютным электрическим кпд. Коэффициент полезного действия электростанции (энергоблока), учитывающий выработку электроэнергии без собственного расхода ее на вспомогательные машины и установки электростанции называют кпд брутто. Между тем часть выработанной на электростанции энергии расходуется при осуществлении технологического процесса преобразования энергии внутри электростанции (подготовка топлива, подача воздуха, отвод дымовых газов, подача питательной и охлаждающей воды и др.) в размере 4 – 6 % вырабатываемой энергии или около 1, 5 – 2, 5 % затрачиваемого тепла. Коэффициент полезного действия, учитывающий собственный расход энергии внутри электростанции (ее собственные нужды) носит название кпд нетто и выражается так:
где Э – выработка электрической энергии; Эс.н – расход электрической энергии на собственные нужды; эс.н – доля расхода электрической энергии на собственные нужды; Значения Э, Эс.н, – относятся к любому промежутку времени и выражены в одинаковых электрических и тепловых единицах. Важным расчетным показателем является кпд, который определяется для часового промежутка времени:
При решении реальных задач энергетического хозяйства, при его планировании и в отчетности используют кпд нетто, в общем анализе энергетической эффективности электрической станции – кпд брутто
Для часового промежутка времени кпд брутто
кпд брутто и нетто связаны между собой соотношением
Общий баланс тепла энергоблока конденсационной электростанции за единицу времени (1 с или 1 ч) выражается следующим образом:
Здесь
Без учета расхода тепла на бытовые нужды и отопление
где Имея в виду, что внутренняя мощность турбины, кВт,
напишем:
Если тепловой баланс относится не к 1 с, а к длительному промежутку времени, например году, то в уравнениях баланса тепла вместо мощности W входит выработка энергии Э, кВт·ч (ГДж). Электростанция (или энергоблок) состоит из основных агрегатов с их вспомогательным оборудованием – турбиной и парогенераторной установкой и соединяющих их трубопроводов (рис. 5.1.1).
Рис. 5.1.1. Тепловая схема простейшей конденсационной электростанции: ПГ – парогенератор; ПЕ – пароперегреватель; Т – турбина; К – конденсатор; КН – конденсатный насос; ПН – питательный насос Расход тепла пара на турбоустановку
составляется из внутренней мощности турбины Тепло топлива
Баланс тепла в системе трубопроводов
Мерой тепловой экономичности конденсационной электростанции служит отношение выработанной электроэнергии (мощности) к затраченному теплу, т.е. коэффициент полезного действия (кпд) электростанции (энергоблока):
где Соответственно кпд парогенератора
Коэффициент полезного действия транспорта тепла (трубопроводов) электростанции
Коэффициент полезного действия турбоустановки
Общий кпд электростанции (энергоблока) составляется из указанных трех кпд. Действительно, перемножая три последних уравнения, напишем:
или
Таким образом, кпд электростанции Отсюда можно заключить, что кпд современной конденсационной электростанции в соответствии с формулой (5.1.17) при указанных относительных значениях потерь может составлять:
Если Рассмотрим кпд отдельных установок электростанции.
Экономичность работы турбоагрегата характеризуют относительные кпд: Внутренний относительный кпд турбины
где ![]() ![]()
Рис. 5.1.2. Процесс работы пара в конденсационной турбине в i – s диаграмме
При впуске пара в турбину в паровпускных трубах и регулирующих устройствах (клапанах) пар дросселируется и давление его снижается при полной (номинальной) мощности примерно на 5 %, т.е.
Соответственно располагаемое теплопадение перед паровпускным устройством составляет
называют коэффициентом дросселирования. При этом внутренний относительный кпд проточной части турбины выражается отношением
с учетом дросселирования пара при паровпуске
Внутренний относительный кпд современных турбин обычно находится в пределах 0, 86 – 0, 88, изменяясь для отдельных участков рабочего процесса и соответствующих частей (цилиндров) турбины в зависимости от пропуска пара и его параметров в более широких пределах (0, 80 – 0, 90). Механический кпд турбины учитывает потери от трения в подшипниках, затрату энергии на системы регулирования и смазки. Этот кпд равен
называют относительным эффективным кпд турбины. Коэффициент полезного действия электрического генератора:
Коэффициент полезного действия
носит название относительного электрического кпд турбоагрегата. Коэффициенты полезного действия Выше приведены численные значения относительных кпд для полной (номинальной) или экономической мощности турбоагрегата. При неполных, частичных нагрузках значения кпд уменьшаются. Тепловую экономичность конденсационной турбоустановки, включающей турбину с конденсатором и электрический генератор, характеризуют так называемые абсолютные кпд, различающиеся степенью учета потерь технологического процесса преобразования энергии (внутренних - в проточной части турбины, механических и электрических - в генераторе). Основой технологического процесса выработки энергии паровым турбоагрегатом является термодинамический цикл водяного пара, т.е. цикл Ренкина (рис. 5.1.3 и рис. 5.1.1).
Рис. 5.1.3. Цикл водяного пара в Т-s – диаграмме
Термический кпд этого цикла:
где Если не учитывать работы насоса, то
Расход энергии на повышение давления воды в насосе Выражения (5.1.22) и (5.1.23) определяют соответственно кпд нетто и брутто цикла водяного пара. Отметим, что общее выражение кпд пароводяного цикла по формуле (5.1.21) учитывает работу как основного двигателя (турбины), так и питательного насоса, являющегося неотъемлемым элементом цикла. Внутренний абсолютный кпд турбоустановки (действительного цикла) на основе формулы (5.1.23):
Абсолютный электрический кпд турбоустановки (без учета электрического генератора, например для приводной турбины питательного насоса):
а кпд электростанции(энергоблока)
|