Реферат

Реферат Энергетика 3

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024





                                                                                                                                                                        
Федеральное  агентство по образованию

ФГОУ СПО энергетический техникум
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
Дисциплина «Общая Энергетика»
                                                                                     Студент

 


Содержание.

1. Круговой процесс или цикл.                                                                                                        3

2. Барабанный парогенератор, конструкция, схема циркуляции.                                                3

3. Тепловая схема электростанции с поперечными связными.                                                    4
4. Нетрадиционные способы получения электрической энергии.                                               7

Список литературы.                                                                                                                         10
1. Круговой процесс или цикл.

Круговой процесс (цикл) в термодинамике, процесс, при котором физическая система (например, пар), претерпев ряд изменений, возвращается в исходное состояние. Термодинамические параметры и характеристические функции состояния системы (температура Т, давление р, объём V, внутренняя энергия U, энтропия S и др.) в конце Круговой процесс вновь принимают первоначальное значение и, следовательно, их изменения при Круговой процесс равны нулю (DU = 0 и т. д.). Все изменения, возникающие в результате Круговой процесс, происходят только в среде, окружающей систему. Система (рабочее тело) на одних участках Круговой процесс производит положительную работу за счёт своей внутренней энергии и количеств теплоты Qn, полученных от внешних источников, а на др. участках Круговой процесс работу над системой совершают внешние силы (часть её идёт на восстановление внутренней энергии системы). Согласно первому началу термодинамики (закону сохранения энергии), произведённая в Круговой процесс системой или над системой работа (А) равна алгебраической сумме количеств теплоты (Q), полученных или отданных на каждом участке Круговой процесс (DU = QА = 0,А = Q). Отношение А/Qn (совершённой системой работы к количеству полученной ею теплоты) называется коэффициентом полезного действия (кпд) Круговой процесс.
  Различают равновесные (точнее, квазиравновесные) Круговой процесс, в которых последовательно проходимые системой состояния близки к равновесным, и неравновесные Круговой процесс, у которых хотя бы один из участков является
неравновесным процессом. У равновесных Круговой процесс кпд максимален. На рисунке дано графическое изображение равновесного (обратимого) Карно цикла, имеющего максимальное кпд.

 Круговой процесс называется прямым, если его результатом является совершение работы над внешними телами и переход определённого количества теплоты от более нагретого тела (нагревателя) к менее нагретому (холодильнику). Круговой процесс, результатом которого является перевод определённого количества теплоты от холодильника к нагревателю за счёт работы внешних сил, называется обратным Круговой процесс или холодильным циклом.

 Круговой процесс сыграли в физике, химии, технике выдающуюся роль. Расчёт различных равновесных Круговой процесс явился исторически первым методом термодинамических исследований. Этот метод дал возможность на основе анализа рабочего цикла идеальной тепловой машины (цикла Карно) получить математическое выражение второго начала термодинамики и построить термодинамическую температурную шкалу. Многие важные термодинамические соотношения (Клапейрона—Клаузиуса уравнение и др.) были получены при рассмотрении соответствующих Круговой процесс В технике Круговой процесс применяются в качестве рабочих циклов двигателей внутреннего сгорания, различных теплосиловых и холодильных установок (см. Цикл двигателя, Холодильные циклы).

2. Барабанный парогенератор, конструкция, схема циркуляции.

Котельный агрегат (парогенератор) предназначен для получения (генерации) пара заданных параметров из поступающей в нее питательной воды. Представляет собой смесь конденсата турбины и химически обработанной воды, выполняющей потери конденсата. Тепло, необходимое для генерации пара, выделяется в парогенераторе при сжигании энергетического топлива ( угля, торфа, мазута или газа). В барабанный парогенератор, угольная пыль вмасте снеобходимым для горения воздухом через горелки поступают в топочную камеру, где она сгорает на лету во взвещанном состоянии. Образующегосяпри горении продукты – топочные газы – имеют высокую температуру до 1700оС. Стены потолки и низ топочной камерыпокрыты стальными трубми диаметром 40-60 мм, образующими экраны. Внетри труб нанесенных экранов движется кипящая вода, а в трубах потолочного экрана пар. Энергия, излучаемая топочными газами, воспринимается экранами и передается воде и пару. Поэтому топочные экраны являются радиационными поверхностями нагрева. Экраны защищают ограждающие конструкции топки от воздействия высоких темпертур. По мере движения топочных газов вверх происходит выгорание топлива и одновременно охлаждение продуктов сгорания.

Непосредственно за топкой расположен ширмовой проперегреватель, конструктивно выполненный в виде лент из труб. Эти ленты (ширмы) отстоят друг от друга на 500-800мм. Теплообмен между продуктами сгорания и ширмами происходит как за счет конвекции, так и за счет радиации. Такие поверхности нагрева называют полурадиационными. За ширмами в горизонтальном газоходе размещается конвективная ступень пароперегревателя, выполненная в виде многорядного пучка труб, расположенных в шахматном или коридорном порядке. В опускном газоходе расположен экономайзер, к которому подводится питательная вода. Проходя через экономайзер, вода нагревается до температуры насыщения, а иногда в ней происходит образование небольшого количества пара. В первом случае экономайзер называется не кипящим, а во втором- кипящим. Перед выходом из прогенератора продукты сгорания проходят воздухоподогреватель, где они  подогревают воздух, идущий на горение, а сами охлаждаются до 120-150оС. После очистки в золоуловителях дымовые газы отсасываются дымососом и направляются по газоходам в дымовую трубу.

Схема парогенератора с принудительной циркуляцией.

1-барабан; 2- водоподводящие трубы;

3- насос принудительной циркуляции;

4- экранные (подъемные) трубы;

 5- конвективный пучок; 6- паронагреватель;

7- водяной экономайзер; 8- воздухоподогреватель.
3. Тепловая схема электростанции с поперечными связными.

Основные принципы работы ТЭС.

На рис. 1 представлена типичная тепловая схема конденсационной установки на органическом топливе.

Эту схему называют схемой с промежуточным перегревом пара. Как известно из курса термодинамики, тепловая экономичность такой схемы при одних и тех же начальных и конечных параметрах и правильном выборе параметров промежуточного перегрева выше, чем в схеме без промежуточного перегрева.

Рассмотрим принципы работы ТЭС. Топливо и окислитель, которым обычно служит подогретый воздух, непрерывно поступают в топку котла (1). В качестве топлива используется уголь, торф, газ, горючие сланцы или мазут. Большинство ТЭС нашей страны используют в качестве топлива угольную пыль. За счёт тепла, образующегося в результате сжигания топлива, вода в паровом котле нагревается, испаряется, а образовавшийся насыщенный пар поступает по паропроводу в паровую турбину (2). Назначение которой превращать тепловую энергию пара в механическую энергию.


Рис.1 Принципиальная тепловая схема ТЭС

1 – паровой котёл; 2 – турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – конденсатный насос; 6 – подогреватели низкого давления; 7 – деаэратор; 8 – питательный насос; 9 – подогреватели высокого давления; 10 – дренажный насос.
Все движущиеся части турбины жёстко связаны с валом и вращаются вместе с ним. В турбине кинетическая энергия струй пара передается ротору следующим образом. Пар высокого давления и температуры, имеющий большую внутреннюю энергию, из котла поступает в сопла (каналы) турбины. Струя пара с высокой скоростью, чаще выше звуковой, непрерывно вытекает из сопел и поступает на рабочие лопатки турбины, укрепленные на диске, жёстко связанном с валом. При этом механическая энергия потока пара превращается в механическую энергию ротора турбины, а точнее говоря, в механическую энергию ротора турбогенератора, так как валы турбины и электрического генератора (3) соединены между собой. В электрическом генераторе механическая энергия преобразуется в электрическую энергию.

После паровой турбины водяной пар, имея уже низкое давление и температуру, поступает в конденсатор (4). Здесь пар с помощью охлаждающей воды, прокачиваемой по расположенным внутри конденсатора трубкам, превращается в воду, которая конденсатным насосом (5) через регенеративные подогреватели (6) подаётся в деаэратор (7).

Деаэратор служит для удаления из воды растворённых в ней газов; одновременно в нём, так же как в регенеративных подогревателях, питательная вода подогревается паром, отбираемым для этого из отбора турбины. Деаэрация проводится для того, чтобы довести до допустимых значений содержание кислорода и углекислого газа в ней и тем самым понизить скорость коррозии в трактах воды и пара.

Деаэрированная вода питательным насосом (8) через подогреватели (9) подаётся в котельную установку. Конденсат греющего пара, образующийся в подогревателях (9), перепускается каскадно в деаэратор, а конденсат греющего пара подогревателей (6) подаётся дренажным насосом (10) в линию, по которой протекает конденсат из конденсатора (4).

Наиболее сложной в техническом плане является организация работы ТЭС на угле. Вместе с тем доля таких электростанций в отечественной энергетике высока (~30%) и планируется её увеличение.

Технологическая схема такой электростанции, работающей на углях, показана на рис.2.



          Рис.2 Технологическая схема пылеугольной ТЭС

1 – железнодорожные вагоны; 2 – разгрузочные устройства; 3 – склад; 4 – ленточные транспортёры; 5 – дробильная установка; 6 – бункера сырого угля; 7 – пылеугольные мельницы; 8 – сепаратор; 9 – циклон; 10 – бункер угольной пыли; 11 – питатели; 12 – мельничный вентилятор; 13 – топочная камера котла; 14 – дутьевой вентилятор; 15 – золоуловители; 16 – дымососы; 17 – дымовая труба; 18 – подогреватели низкого давления; 19 – подогреватели высокого давления; 20 – деаэратор; 21 – питательные насосы; 22 – турбина; 23 – конденсатор турбины; 24 – конденсатный насос; 25 – циркуляционные насосы; 26 – приемный колодец; 27 – сбросной колодец; 28 – химический цех; 29 – сетевые подогреватели; 30 – трубопровода; 31 – линия отвода конденсата; 32 – электрическое распределительное устройство; 33 – багерные насосы.

Топливо в железнодорожных вагонах (1) поступает к разгрузочным устройствам (2), откуда с помощью ленточных транспортёров (4) направляется на склад (3), со склада топливо подаётся в дробильную установку (5). Имеется возможность подавать топливо в дробильную установку и непосредственно от разгрузочных устройств. Из дробильной установки топливо поступает в бункера сырого угля (6), а оттуда через питатели – в пылеугольные мельницы (7). Угольная пыль пневматически транспортируется через сепаратор (8) и циклон (9) в бункер угольной пыли (10), а оттуда питателями (11) к горелкам. Воздух из циклона засасывается мельничным вентилятором (12) и подаётся в топочную камеру котла (13).

Газы, образующиеся при горении в топочной камере, после выхода из неё проходят последовательно газоходы котельной установки, где в пароперегревателе (первичном и вторичном, если осуществляется цикл с промежуточным перегревом пара) и водяном экономайзере отдают теплоту рабочему телу, а в воздухоподогревателе – подаваемому в паровой котёл воздуху. Затем в золоуловителях (15) газы очищаются от летучей золы и через дымовую трубу (17) дымососами (16)выбрасываются в атмосферу.

Шлак и зола, выпадающие под топочной камерой, воздухоподогревателем и золоуловителями, смываются водой и по каналам поступают к багерным насосам (33), которые перекачивают их на золоотвалы.

Воздух, необходимый для горения, подаётся в воздухоподогреватели парового котла дутьевым вентилятором (14). Забирается воздух обычно из верхней части котельной и (при паровых котлах большой производительности) снаружи котельного отделения.

Перегретый пар от парового котла (13) поступает к турбине (22).

Конденсат из конденсатора турбины (23) подаётся конденсатными насосами (24) через регенеративные подогреватели низкого давления (18) в деаэратор (20), а оттуда питательными насосами (21) через подогреватели высокого давления (19) в экономайзер котла.

Потери пара и конденсата восполняются в данной схеме химически обессоленной водой, которая подаётся в линию конденсата за конденсатором турбины.

Охлаждающая вода подаётся в конденсатор из приемного колодца (26) водоснабжения циркуляционными насосами (25). Подогретая вода сбрасывается в сбросной колодец (27) того же источника на некотором расстоянии от места забора, достаточном для того, чтобы подогретая вода не подмешивалась к забираемой. Устройства для химической обработки добавочной воды находятся в химическом цехе (28).

В схемах может быть предусмотрена небольшая сетевая подогревательная установка для теплофикации электростанции и прилегающего посёлка. К сетевым подогревателям (29) этой установки пар поступает от отборов турбины, конденсат отводится по линии (31). Сетевая вода подводится к подогревателю и отводится от него по трубопроводам (30).

Выработанная электрическая энергия отводится от электрического генератора к внешним потребителям через повышающие электрические трансформаторы.

Для снабжения электроэнергией электродвигателей, осветительных устройств и приборов электростанции имеется электрическое распределительное устройство собственных нужд (32).
4. Нетрадиционные способы получения электрической энергии.

   Ученые предостерегают:  разведанных  запасов  органического  топлива  при нынешних  темпах роста  энергопотребления  хватит  всего  на  70-130   лет. Конечно, можно перейти  и  на  другие  невозобновляемые  источники  энергии. Например, ученые уже многие годы пытаются освоить  управляемый  термоядерный синтез...

Существует несколько видов получения электроэнергии нетрадиционным способом:
                          1. Ветровая энергия.

    Огромная энергия движущихся воздушных масс. Запасы энергии  ветра  более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек  планеты.  Постоянно  и повсюду на  земле  дуют  ветры   от  легкого  ветерка,  несущего  желанную прохладу в летний зной, до могучих ураганов, приносящих неисчислимый урон  и разрушения. Всегда неспокоен воздушный океан,  на  дне  которого  мы  живем. Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы  легко  удовлетворить  все ее потребности в электроэнергии! Климатические условия  позволяют  развивать ветроэнергетику на  огромной  территории    от  наших  западных  границ  до берегов  Енисея.  Богаты  энергией  ветра  северные  районы   страны   вдоль побережья  Северного  Ледовитого  океана,  где   она   особенно   необходима мужественным  людям,  обживающим  эти  богатейшие  края.  Почему  же   столь обильный, доступный да и экологически  чистый  источник  энергии  так  слабо используется? В наши дни  двигатели,  использующие  ветер,  покрывают  всего одну тысячную мировых потребностей в энергии.

     Новейшие   исследования   направлены   преимущественно   на   получение электрической энергии из  энергии  ветра.  Стремление  освоить  производство ветроэнергетических машин  привело  к  появлению  на  свет  множества  таких агрегатов. Некоторые из них достигают  десятков  метров  в  высоту,  и,  как полагают, со временем они могли бы образовать настоящую электрическую  сеть. Малые    ветроэлектрические    агрегаты    предназначены    для    снабжения электроэнергией отдельных домов.

    Сооружаются  ветроэлектрические  станции  преимущественно   постоянного тока.  Ветряное  колесо  приводит  в  движение  динамо-машину     генератор электрического тока, который одновр менно заряжает  параллельно  соединенные аккумуляторы.   Аккумуляторная   батарея   автоматически   подключается    к генератору  в  тот  момент,  когда  напряжение  на  его   выходных   клеммах

становится  больше,  чем  на  клеммах   батареи,   и   также   автоматически отключается при противоположном соотношении.

    Широкому применению ветроэлектрических  агрегатов  в  обычных  условиях пока препятствует их высокая себестоимость. Вряд ли требуется говорить,  что за ветер платить не нужно, однако машины, нужные  для  того,  чтобы  запрячь его в работу, обходятся слишком дорого.

   

                          2. Геотермальная энергия

    Энергетика земли – геотермальная энергетика базируется на использовании природной  теплоты  Земли.  Верхняя  часть  земной  коры  имеет  термический градиент, равный 20–30 °С в расчете на 1 км глубины, и, количество  теплоты, содержащейся  в  земной  коре  до  глубины  10  км  (без  учета  температуры поверхности), равно приблизительно 12,6.1026 Дж.  Эти  ресурсы  эквивалентны теплосодержанию 4,6·1016 т угля  (принимая  среднюю  теплоту  сгорания  угля равной  27,6.109  Дж/т),  что  более   чем   в   70   тыс.   раз   превышает теплосодержание всех технически и экономически извлекаемых мировых  ресурсов угля. Однако геотермальная теплота в верхней части земной слишком  рассеяна, чтобы на ее базе решать мировые энергетические проблемы. Ресурсы,  пригодные для промышленного использования, представляют собой отдельные  месторождения геотермальной  энергии,  сконцентрированной  на  доступной  для   разработки глубине,  имеющие  определенные  объемы  и  температуру,   достаточные   для использования их в целях производства электрической энергии или теплоты.
                        3. Тепловая энергия океана

      Известно, что запасы энергии в Мировом океане  колоссальны,  ведь  две трети земной поверхности (361 млн. км2) занимают моря и океаны    акватория Тихого океана составляет  180  млн.  км2.  Атлантического    93  млн.  км2, Индийского     75   млн.   км2.   Так,   тепловая   (внутренняя)   энергия, соответствующая перегреву поверхностных вод океана по сравнению  с  донными, скажем, на  20  градусов,  имеет  величину  порядка  1026  Дж.  Кинетическая энергия океанских течений оценивается  величиной  порядка  1018  Дж.  Однако пока что люди умеют использовать лишь ничтожные доли этой энергии, да  и  то ценой  больших  и  медленно  окупающихся  капиталовложений,  так  что  такая энергетика до сих пор казалась малоперспективной.
                         4. Энергия приливов и отливов.

        Истинный ход прилива и отлива  весьма  сложен.  На  него  влияют особенности движения небесных тел, характер береговой линии,  глубина  воды, морские течения и ветер.
                         5. Энергия морских течений

    Неисчерпаемые запасы кинетической энергии морских течений,  накопленные в океанах и морях, можно превращать в механическую и  электрическую  энергию с  помощью  турбин,  погруженных  в  воду   (подобно   ветряным   мельницам, «погруженным» в атмосферу).

       Один из проектов  использования  морских  волн  основан  на  принципе колеблющегося  водяного  столба.  В  гигантских  «коробах»  без  дна   и   с отверстиями вверху  под  влиянием  волн  уровень  воды  то  поднимается,  то опускается. Столб воды  в  коробе  действует  наподобие  поршня:  засасывает воздух и нагнетает его в лопатки турбин. Главную трудность здесь  составляет согласование инерции рабочих колес турбин с количеством воздуха  в  коробах, так  чтобы  за  счет  инерции  сохранялась  постоянной   скорость   вращения турбинных валов в широком диапазоне условий на поверхности моря.
                             6. Энергия солнца.

    Почти все источники энергии, так  или иначе используют энергию Солнца: уголь, нефть, природный  газ  суть  не  что иное, как «законсервированная»  солнечная  энергия.  Она  заключена  в  этом топливе с незапамятных времен; под действием солнечного  тепла  и  света  на Земле росли растения, накапливали в  себе  энергию,  а  потом  в  результате длительных процессов превратились в употребляемое  сегодня  топливо.  Солнце каждый год даст человечеству миллиарды тонн зерна и древесины.  Энергия  рек и  горных  водопадов  также  происходит  от  Солнца,  которое   поддерживает кругооборот воды на Земле.

    Сегодня для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию мы располагаем  двумя  возможностями:  использовать  солнечную  энергию  как источник  тепла  для  выработки   электроэнергии   традиционными   способами (например,   с   помощью   турбогенераторов)    или    же    непосредственно преобразовывать  солнечную  энергию  в   электрический   ток   в   солнечных

элементах.  Реализация  обеих  возможностей  пока  находится  в   зачаточной стадии. В значительно более широких масштабах солнечную  энергию  используют после  ее  концентрации  при  помощи  зеркал     для   плавления   веществ, дистилляции воды, нагрева, отопления и т. д.

    Поскольку энергия солнечного излучения распределена по большой  площади, любая  установка  для  прямого использования  солнечной  энергии   должна   иметь   собирающее   устройство (коллектор) с достаточной поверхностью.

       Солнечная  энергетика  относится  к  наиболее  материалоемким   видам производства  энергии.  Крупномасштабное  использование  солнечной   энергии влечет  за  собой  гигантское  увеличение  потребности   в   материалах,   а следовательно, и в трудовых  ресурсах  для  добычи  сырья,  его  обогащения, получения  материалов,   изготовление   гелиостатов,   коллекторов,   другой аппаратуры, их перевозки.

       Пока  еще  электрическая  энергия,   рожденная   солнечными   лучами, обходится намного дороже, чем  получаемая  традиционными  способами. 

   

                          7. Водородная энергетика

    Водород, самый простой и легкий из  всех  химических  элементов,  можно считать идеальным топливом. Он имеется всюду, где есть  вода.  При  сжигании водорода образуется  вода,  которую  можно  снова  разложить  на  водород  и кислород, причем этот процесс не вызывает  никакого  загрязнения  окружающей среды.  Водородное  пламя  не  выделяет  в  атмосферу  продуктов,   которыми неизбежно сопровождается горение любых  других  видов  топлива:  углекислого газа, окиси углерода, сернистого  газа,  углеводородов,  золы,  органических перекисей и т. п. Водород обладает очень высокой теплотворной  способностью: при сжигании 1  г  водорода  получается  120  Дж  тепловой  энергии,  а  при сжигании 1 г бензина – только 47 Дж.

    Когда водород станет столь же доступным топливом, как сегодня природный газ, он сможет всюду его заменить. Водород можно будет  сжигать  в  кухонных плитах, в  водонагревателях  и  отопител ных  печах,  снабженных  горелками,  которые почти  или  совсем  не  будут  отличаться  от  современных  горелок, применяемых для сжигания природного газа.

    Водород  может  служить  и  химическим  сырьем   во   многих   отраслях промышленности, например при производстве удобрений и продуктов  питания,  в металлургии  и  нефтехимии.  Его  можно   использовать   и   для   выработки электроэнергии на местных тепловых электростанциях.
Список литературы.

 1. Гирдшфельд В.Я., Кароль Л.А., Общий курс Электростанций. М. 1976.

2. Кричевский И. Р., Понятия и основы термодинамики, М., 1962; Курс физической химии, под ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 1969.

3. Нетрадиционные источники энергии. – М.: Знание, 1982. – 120 с.

4. Подгорный А. Н. Водородная энергетика. – М.: Наука, 1988.– 96 с.

5. Энергетические ресурсы мира. Под ред. П.С.Непорожнего,  В.И.  Попкова. 


1. Статья Пеларгония
2. Реферат Государство и право России в период становления Советсткой власти
3. Реферат Право власності в об єктивному та суб єктивному розумінні
4. Реферат на тему Just Wanna Look Essay Research Paper i
5. Биография на тему Магомед Узуев 1917-1941 гг
6. Реферат на тему The Character Of Hamlet Essay Research Paper
7. Реферат Финансы предприятий сельского хозяйства 2
8. Реферат Природа и сущность денег. Денежное обращение
9. Реферат Финансовые ресурсы предприятия 4
10. Реферат на тему Конкурентоспроможність підприємства