Презентация на тему "Теплоэнергетические установки.Виды топлива.КЭС,ТЭЦ."

Презентация: Теплоэнергетические установки.Виды топлива.КЭС,ТЭЦ.
Включить эффекты
1 из 47
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Теплоэнергетические установки.Виды топлива.КЭС,ТЭЦ.", состоящую из 47 слайдов. Размер файла 3.76 Мб. Средняя оценка: 5.0 балла из 5. Каталог презентаций, школьных уроков, студентов, а также для детей и их родителей.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    47
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Теплоэнергетические установки.Виды топлива.КЭС,ТЭЦ.
    Слайд 1

    Теплоэнергетические установки.Виды топлива.КЭС,ТЭЦ.

  • Слайд 2

    Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено в качестве вспомогательных теплоэнергетических установок транспортных средств для одновременного производства тепла и электроэнергии. Теплоэнергетическая установка для транспортного средства, содержащая двигатель внутреннего сгорания, электрогенератор, теплообменник-утилизатор теплоты отработанных газов, смесительное устройство с электронагревателем, жидкостный насос с электроприводом, обратный клапан, вентили и гидролинии.

  • Слайд 3

    Теплоэнергетические установки,(ТепУст) потребляющие около 1 2 млрд. т условного топлива в год, широко применяются в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. Каждая ТепУст работает по определенному циклу. При работе установки в реальных условиях в ней возникают вследствие несовершенства процессов различные потери теплоты и работы: от трения, от излучения во внешнюю среду и по другим причинам. Цикл, в котором не учитываются реальные потери, называется идеальным

  • Слайд 4

    в качестве примера ТепУст:

  • Слайд 5
  • Слайд 6

    Виды топлива

    Топливо —вещество, из которого с помощью определённой реакции может быть получена тепловая энергия. Энергетическое топливо Так как большинство из традиционных электростанций и источников теплоснабжения выделяют энергию из невозобновляемых ресурсов, вопросы добычи, переработки и доставки топлива чрезвычайно важны в энергетике. В традиционной энергетике используются два принципиально отличных друг от друга видов топлива:органическое топливо и ядерное топливо

  • Слайд 7

    Органическое топливо

    В зависимости от агрегатногосостояния органическое топливо делится на газообразное, жидкое и твёрдое, каждое из них в свою очередь делится на естественное и искусственное. Доля такового топлива в мировом энергобалансе составляла в 2000 году около 65 %, из которых 39 % приходились на уголь, 16 % на природный газ, 9 % на жидкое топливо(2000 г.) Газообразное Естественным топливом является природный газ, искусственным: Генераторный газ; Коксовый газ; Доменный газ; Продукты перегонки нефти; Газ подземной газификации; Синтез-газ.

  • Слайд 8

    Природный газ

  • Слайд 9

    Жидкое

    Естественным топливом является нефть, искусственным называют продукты его перегонки: Бензин; Керосин; Соляровое масло; Мазут.

  • Слайд 10

    бензин

  • Слайд 11

    керосин

  • Слайд 12

    Соляровое масло

  • Слайд 13

    мазут

  • Слайд 14

    твердое

    Естественным топливом являются: Ископаемое топливо: Торф; Бурый уголь; Каменный уголь; Антрацит; Горючий сланец;

  • Слайд 15

    торф

  • Слайд 16

    Бурый уголь

  • Слайд 17

    Каменный уголь

  • Слайд 18

    антрацит

  • Слайд 19

    Горючий сланец

  • Слайд 20

    Растительное топливо:

    Дрова; Древесные отходы; Топливные брикеты; Топливные гранулы.

  • Слайд 21

    дрова

  • Слайд 22

    Древесные отходы

  • Слайд 23

    Топливные брикеты

  • Слайд 24

    Топливные гранулы

  • Слайд 25

    Искусственным твёрдым топливом являются:

    Древесный уголь; Кокс и полукокс; Углебрикеты; Отходы углеобогащения

  • Слайд 26

    Древесный уголь

  • Слайд 27

    Кокс и полукокс

  • Слайд 28

    углебрикеты

  • Слайд 29

    Ядерное топливо

    В использовании ядерного топлива вместо органического состоит главное и принципиальное отличие АЭС от ТЭС. Ядерное топливо получают из природного урана, который добывают: В шахтах (Франция, Нигер, ЮАР); В открытых карьерах (Австралия, Намибия); Способом подземного выщелачивания (США, Канада, Россия). Для использования на АЭС требуется обогащение урана, поэтому его после добычи отправляют на обогатительный завод, после переработки на котором 90 % побочного обеднённого урана направляется на хранение, а 10 % обогащается до нескольких процентов (3—5 % для энергетических реакторов). Обогащённый диоксид урана направляется на специальный завод, где из него изготавливают цилиндрические таблетки, которые помещают в герметичные циркониевые трубки длиной почти 4 м, ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). По нескольку сотен ТВЭЛов для удобства использования объединяют в ТВС, тепловыделяющие сборки.

  • Слайд 30

    Топливные таблетки

  • Слайд 31

    Теплоэлектроцентра́ль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая производит не только электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).

  • Слайд 32

    Принцип работы

    ТЭЦ конструктивно устроена как конденсационная электростанция (КЭС). Главное отличие ТЭЦ от КЭС состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара, после того, как он выработает электрическую энергию. В зависимости от вида паровой турбины, существуют различные отборы пара, которые позволяют забирать из нее пар с разными параметрами. Турбины ТЭЦ позволяют регулировать количество отбираемого пара. Отобранный пар конденсируется в сетевых подогревателях и передает свою энергию сетевой воде, которая направляется на пиковые водогрейные котельные и тепловые пункты. На ТЭЦ есть возможность перекрывать тепловые отборы пара, в этом случае ТЭЦ становится обычной КЭС. Это дает возможность работать ТЭЦ по двум графикам нагрузки: тепловому — электрическая нагрузка жёстко зависит от тепловой нагрузки (тепловая нагрузка — приоритет) электрическому — электрическая нагрузка не зависит от тепловой, либо тепловая нагрузка вовсе отсутствует (приоритет — электрическая нагрузка). Совмещение функций генерации тепла и электроэнергии (когенерация) выгодно, так как оставшееся тепло, которое не участвует в работе на КЭС, используется в отоплении. Это повышает расчетный КПД в целом (80 % у ТЭЦ и 30 % у КЭС), но не говорит об экономичности ТЭЦ. Основными же показателями экономичности являются: удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и КПД цикла КЭС. При строительстве ТЭЦ необходимо учитывать близость потребителей тепла в виде горячей воды и пара, так как передача тепла на большие расстояния экономически нецелесообразна.

  • Слайд 33

    ТЭЦ-5 в Харькове

  • Слайд 34

    ТЭЦ-26 (Южная ТЭЦ) в Москве

  • Слайд 35

    Строительство ТЭЦ..

  • Слайд 36

    Снаружи все выглядит как самая обычная стройка

  • Слайд 37

    Новые трубы

  • Слайд 38

    Красивое соединение труб. Диаметр труб порядка 50 см.

  • Слайд 39

    Сварочные работы.

  • Слайд 40

    Процесс получения энергии на ТЭЦ многоступенчатый, для того, чтобы повысить общий КПД электростанции. На первом этапе газотурбинные установки вращают генераторы, которые вырабатывают электричество.

  • Слайд 41

    Затем, отработанные газы от газотурбинной установки попадают в котел .Вода в котле нагревается и в барабане котла получается пар.

  • Слайд 42

    Далее пар попадает в паровую турбину, на одной оси с которой также находится генератор, вырабатывающий электричество.

  • Слайд 43

    Паровая турбина.

  • Слайд 44

    На этом же этапе происходит отбор пара для нагрева воды.

  • Слайд 45

    Конденсационная электростанция(КЭС)

     тепловая электростанция, производящая только электрическую энергию, своим названием этот тип электростанций обязан особенностям принципа работы. Исторически получила наименование «ГРЭС» — государственная районная электростанция. С течением времени термин «ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл («районная») и в современном понимании означает, как правило, конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энергосистеме наряду с другими крупными электростанциями.

  • Слайд 46

    Принцип работы

  • Слайд 47

    Схема КЭС на угле: 1 — градирня; 2 — циркуляционный насос; 3 — линия электропередачи; 4 — повышающий трансформатор; 5 — турбогенератор; 6 — цилиндр низкого давления паровой турбины; 7 — конденсатный насос; 8 — поверхностный конденсатор; 9 — цилиндр среднего давления паровой турбины; 10 — стопорный клапан; 11 — цилиндр высокого давления паровой турбины; 12 — деаэратор; 13 — регенеративный подогреватель; 14 — транспортёр топливоподачи; 15 — бункер угля; 16 — мельница угля; 17 — барабан котла; 18 — система шлакоудаления; 19 — пароперегреватель; 20 — дутьевой вентилятор; 21 — промежуточный пароперегреватель; 22 — воздухозаборник; 23 — экономайзер; 24 — регенеративный воздухоподогреватель; 25 — фильтр; 26 —дымосос; 27 — дымовая труба.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке