Eng Ru
Отправить письмо

энергоблок станции. Что такое энергоблок


Энергоблок - это... Что такое Энергоблок?

Энергоблок — почти автономная часть тепловой или атомной электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.

Компоновку электростанции из энергоблоков называют блочной, проектные решения для осуществления такой компоновки называют блокировкой. Основная её необходимость заключается в выборе тепловой схемы электростанции.

У блочных электростанций отсутствуют связи между различными паротурбинными установками в её составе. Принцип блочности распространяется как на тепловую и электрическую схемы электростанции, так и на строительную её часть.

Блочная компоновка имеет ряд значительных преимуществ перед неблочной, последняя применяется обычно лишь для ТЭС, у которых отсутствует промежуточный перегрев пара. АЭС всегда строят блочными[1][2][3][4].

Особенности блочных станций

Два современных энергоблока угольной ТЭС Липпендорф в Германии.

Тепловые электростанции по типу тепловой схемы разделяются на блочные и неблочные (секционные, централизованные, секционно-централизованные). Все атомные электростанции блочные.

При блочной схеме всё основное и вспомогательное оборудование различных паротурбинных установок в составе станции не имеет технологических связей между собой. Общими являются лишь вспомогательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и других целей. При неблочной схеме (ТЭС с поперечными связями) пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из неё распределяется по турбинам, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Линии, по которым питательная вода подаётся в котлы, также имеют поперечные связи.

Блочные ТЭС дешевле неблочных, так как при такой компоновке упрощается схема трубопроводов и сокращается количество арматуры. Также упрощается управление отдельными агрегатами, облегчается автоматизация технологических процессов. При этом во время эксплуатации работа одного блока не сказывается на других. При расширении электростанции последующие блоки могут иметь другую мощность и технологические параметры, что даёт возможность со временем устанавливать на расширяемой станции более мощное оборудование на более высоких параметрах и повышать таким образом технико-экономические показатели станции. При этом наладка и освоение нового оборудование не будет влиять на работу ранее установленных агрегатов.

Блокировку также применяют в целях сокращения генерального плана и протяжённости инженерных коммуникаций. Для этого основные и вспомогательные здания и сооружения максимально плотно (по технологической возможности) компонуют в отдельные крупные здания. Таким образом увеличивается плотность застройки промышленной площадки и, как следствие, достигается высокий коэффициент использования территории и сокращение количества оборудования, снижение в нём энергетических потерь. Блокирование сооружений также значительно улучшает условия для эксплуатационного обслуживания.

Однако для нормальной эксплуатации блочных ТЭС надёжность их оборудования должна быть значительно выше, чем неблочных, так как в блоках нет резервных котлов. На блочных ТЭС нельзя использовать так называемый «скрытый резерв», который широко используется на неблочных (при превышении возможной производительности котла над необходимым для данной турбины расходом, часть пара перепускается на другую)[1][2][5][6].

Применение

Для паротурбинных установок с промежуточным перегревом пара блочная схема является почти единственно возможной, так как неблочная в этом случае чрезвычайно усложнится.

Промперегрев используется обычно на крупных конденсационных электростанциях с начальным давлением пара выше 12,7 МПа и теплоэлектроцентралях с начальным давлением 23,5 МПа, такие станции строятся блочными. Также строятся блочными все АЭС.

Тепловые электростанции без регулируемых отборов пара с начальным давлением менее 8,8 МПа и с регулируемыми отборами пара при начальном давлении менее 12,7 МПа работают по циклам без промежуточного перегрева пара, такие станции обычно строят неблочными[1][7].

Моноблоки и дубль-блоки

Если паровой котёл энергоблока ТЭС снабжает паром одну турбину, его называют моноблоком. В случае снабжения турбины паром от двух котлов — дубль-блоком. Схема с дубль-блоками даёт некоторое повышение возможности аварийного резервирования. На раннем этапе развития теплоэнергетики чаще строились дубль-блоки, однако такая схема не оправдала себя экономически и в настоящее время почти не используется, современные энергоблоки ТЭС несмотря на большую мощность строят моноблочными[8][9].

На АЭС сдвоенные энергоблоки также применяются — большинство АЭС с реакторами ВВЭР-440 имели общее сооружение на два реактора, однако они имели сдвоенность лишь в строительной части, тепловая и электрические схемы таких установок являются моноблочными. Так как создать мощный реактор для параметров, применяющихся на АЭС, значительно проще, чем турбину, в блоке с одним реактором на многих АЭС, строившихся на раннем этапе развития ядерной энергетики, работали 2-3 турбины. Современные энергоблоки АЭС строят моноблочными с одной турбиной[1][5].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Л.С.Стерман, С.А.Тевлин, А.Т.Шарков Тепловые и атомные электростанции / Под ред. Л.С.Стермана. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Энергоиздат, 1982. — С. 25—26. — 456 с.
  2. ↑ 1 2 Под общей редакцией чл.-корр.РАН Е.В. Аметистова Том 1 по редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — С. 36. — 472 с. — ISBN 978 5 383 00162 2
  3. ↑ Котел-турбина блок — статья из Большой советской энциклопедии
  4. ↑ Блочная тепловая электростанция — статья из Большой советской энциклопедии
  5. ↑ 1 2 Л.М.Воронин Особенности проектирования и сооружения АЭС. — М.: Атомиздат, 1980. — С. 67—76. — 192 с.
  6. ↑ И.П.Купцов, Ю.Р.Иоффе Проектирование и строительство тепловых электростанций. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 42. — 408 с.
  7. ↑ В.Д.Буров, Е.В.Дорохов, Д.П.Елизаров, В.Ф.Жидких, Е.Т.Ильин, Г.П.Киселев, В.М.Лавыгин, В.Д.Рожнатовский, А.С.Седлов, С.Г.Тишин, С.В.Цанев Тепловые электрические станции / под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. — 3-е изд. — Издательский дом МЭИ, 2009. — С. 248. — 466 с. — ISBN 978 5 383 00404 3
  8. ↑ А.Э.Гельтман, Д.М.Будняцкий, Л.Е.Апатовский Блочные конденсационные электростанции большой мощности (параметры и тепловые схемы) / Под ред. А.Э.Гельтмана. — М.—Л.: Энергия, 1964. — С. 53—55. — 404 с.
  9. ↑ В.Я.Рыжкин Тепловые электрические станции / Под ред. В.Я.Гиршфельда. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — С. 12—13. — 328 с.

dic.academic.ru

Слово ЭНЕРГОБЛОК - Что такое ЭНЕРГОБЛОК?

Слово энергоблок английскими буквами(транслитом) - energoblok

Слово энергоблок состоит из 10 букв: б г е к л н о о р э

Значения слова энергоблок. Что такое энергоблок?

Энергоблок

Энергоблок — почти автономная часть тепловой или атомной электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например паровой котёл или ядерный реактор, турбину...

ru.wikipedia.org

Блочная тепловая электростанция, электростанция, состоящая из отдельных энергоблоков, например "котёл-турбина-генератор-трансформатор", образующих технологический комплекс для производства электроэнергии.

БСЭ. — 1969—1978

БЛОЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — паротурбинная электростанция, состоящая из отд. энергоблоков, например котёл - турбина - генератор - трансформатор, образующих технологич. комплекс для произ-ва электроэнергии.

Большой энциклопедический политехнический словарь

Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС

Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС после выработки проектного срока службы — естественный и необходимый этап их жизненного цикла. К настоящему времени в мире остановлены и находятся в разных стадиях вывода из эксплуатации 110 энергоблоков АЭС...

ru.wikipedia.org

Русский язык

Энерг/о/бло́к/.

Морфемно-орфографический словарь. — 2002

Энергобло́к, -а.

Орфографический словарь. — 2004

Примеры употребления слова энергоблок

Ранее на трехмесячный плановый капитальный ремонт был остановлен шестой энергоблок ЗАЭС.

Напомним, новый энергоблок планируется сдать в эксплуатацию в конце 2013 года.

Армения не отказалась от намерения построить новый энергоблок на Армянской АЭС в Мецаморе.

Третий энергоблок Калининской атомной станции остановлен для проведения планового ремонта.

Планируется, что первый энергоблок станции будет запущен в 2016 году, а второй будет сдан в 2018 году.

За деньги на восстановление Углегорской ТЭС можно построить ядерный энергоблок.

  1. энергичный
  2. энергия
  3. энергобаланс
  4. энергоблок
  5. энерговооруженность
  6. энергоемкий
  7. энергоемкость

wordhelp.ru

Энергоблок — WiKi

Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.

Компоновку электростанции из энергоблоков называют блочной, проектные решения для осуществления такой компоновки называют блокировкой. Основная её необходимость заключается в выборе тепловой схемы электростанции.

У блочных электростанций отсутствуют связи между различными паротурбинными установками в её составе. Принцип блочности распространяется как на тепловую и электрическую схемы электростанции, так и на строительную её часть.

Блочная компоновка имеет ряд явных преимуществ перед неблочной, — последняя применяется обычно лишь для неядерных ТЭС, у которых отсутствует промежуточный перегрев пара. АЭС всегда строят блочными[1][2][3][4].

Особенности блочных станций

  Два современных энергоблока угольной ТЭС Липпендорф в Германии.

Неядерные тепловые электростанции по типу тепловой схемы разделяются на блочные и неблочные (секционные, централизованные, секционно-централизованные). Все атомные электростанции блочные.

При блочной схеме всё основное и вспомогательное оборудование различных паротурбинных установок в составе станции не имеет технологических связей между собой. Общими являются лишь вспомогательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и других целей. При неблочной схеме (ТЭС с поперечными связями) пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из неё распределяется по турбинам, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Линии, по которым питательная вода подаётся в котлы, также имеют поперечные связи.

Блочные ТЭС дешевле неблочных, так как при такой компоновке упрощается схема трубопроводов и сокращается количество арматуры. Также упрощается управление отдельными агрегатами, облегчается автоматизация технологических процессов. При этом во время эксплуатации работа одного блока не сказывается на других. При расширении электростанции последующие блоки могут иметь другую мощность и технологические параметры, что даёт возможность со временем устанавливать на расширяемой станции более мощное оборудование на более высоких параметрах и повышать таким образом технико-экономические параметры станции. При этом наладка и освоение нового оборудование не будет влиять на работу уже эксплуатируемых энергоблоков.

Блокировку также применяют в целях сокращения генерального плана и протяжённости инженерных коммуникаций. Для этого основные и вспомогательные здания и сооружения максимально плотно (по технологической возможности) компонуют в отдельные крупные здания. Таким образом увеличивается плотность застройки промышленной площадки и, как следствие, повышает коэффициент использования территории и сокращается количество оборудования, и снижаются в нём энергетические потери. Блокирование сооружений также значительно улучшает условия для эксплуатационного обслуживания.

Однако для нормальной эксплуатации блочных ТЭС надёжность их оборудования должна быть значительно выше, чем на неблочных, так как в блоках нет резервных котлов. На блочных ТЭС нельзя использовать так называемый «скрытый резерв», который широко используется на неблочных (при превышении возможной производительности котла над необходимым для данной турбины расходом, часть пара перепускается на другую)[1][2][5][6].

Применение

Для паротурбинных установок с промежуточным перегревом пара блочная схема является почти единственно возможной, так как неблочная в этом случае чрезвычайно усложнится.

Промежуточный перегрев пара используется обычно на крупных конденсационных электростанциях с начальным давлением пара свыше 12,7 МПа (127 атмосфер) и теплоэлектроцентралях с начальным давлением 23,5 МПа, такие станции строятся блочными. Также строятся блочными все АЭС.

Тепловые электростанции без регулируемых отборов пара с начальным давлением менее 8,8 МПа и с регулируемыми отборами пара при начальном давлении менее 12,7 МПа работают по циклам без промежуточного перегрева пара, такие станции обычно строят неблочными[1][7].

Моноблоки и дубль-блоки

Если паровой котёл энергоблока ТЭС снабжает паром одну турбину, его называют моноблоком. В случае снабжения турбины паром от двух котлов — дубль-блоком. Схема с дубль-блоками даёт некоторое повышение возможности аварийного резервирования. На раннем этапе развития теплоэнергетики чаще строились дубль-блоки, однако такая схема не оправдала себя экономически и в настоящее время почти не используется, современные энергоблоки ТЭС, несмотря на большую мощность, строят моноблочными[8][9].

На АЭС сдвоенные энергоблоки также применяются — большинство АЭС с реакторами ВВЭР-440 имели общее сооружение на два реактора, однако они имели сдвоенность лишь в строительной части, тепловая и электрические схемы таких установок являются моноблочными. Так как создать мощный реактор для параметров, применяющихся на АЭС, значительно проще, чем турбину, в блоке с одним реактором на многих АЭС, строившихся на раннем этапе развития ядерной энергетики, работали 2-3 турбины. Современные энергоблоки АЭС строят моноблочными с одной турбиной[1][5].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Л.С.Стерман, С.А.Тевлин, А.Т.Шарков. Тепловые и атомные электростанции / Под ред. Л.С.Стермана. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Энергоиздат, 1982. — С. 25—26. — 456 с.
  2. ↑ 1 2 Под общей редакцией чл.-корр.РАН Е.В. Аметистова. Том 1 по редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — С. 36. — 472 с. — ISBN 978 5 383 00162 2.
  3. ↑ Котел-турбина блок — статья из Большой советской энциклопедии. 
  4. ↑ Блочная тепловая электростанция — статья из Большой советской энциклопедии. 
  5. ↑ 1 2 Л.М.Воронин. Особенности проектирования и сооружения АЭС. — М.: Атомиздат, 1980. — С. 67—76. — 192 с.
  6. ↑ И.П.Купцов, Ю.Р.Иоффе. Проектирование и строительство тепловых электростанций. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 42. — 408 с.
  7. ↑ В.Д.Буров, Е.В.Дорохов, Д.П.Елизаров, В.Ф.Жидких, Е.Т.Ильин, Г.П.Киселев, В.М.Лавыгин, В.Д.Рожнатовский, А.С.Седлов, С.Г.Тишин, С.В.Цанев. Тепловые электрические станции / под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. — 3-е изд. — Издательский дом МЭИ, 2009. — С. 248. — 466 с. — ISBN 978 5 383 00404 3.
  8. ↑ А.Э.Гельтман, Д.М.Будняцкий, Л.Е.Апатовский. Блочные конденсационные электростанции большой мощности (параметры и тепловые схемы) / Под ред. А.Э.Гельтмана. — М.—Л.: Энергия, 1964. — С. 53—55. — 404 с.
  9. ↑ В.Я.Рыжкин. Тепловые электрические станции / Под ред. В.Я.Гиршфельда. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — С. 12—13. — 328 с.

ru-wiki.org

Энергоблок — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.

Компоновку электростанции из энергоблоков называют блочной, проектные решения для осуществления такой компоновки называют блокировкой. Основная её необходимость заключается в выборе тепловой схемы электростанции.

У блочных электростанций отсутствуют связи между различными паротурбинными установками в её составе. Принцип блочности распространяется как на тепловую и электрическую схемы электростанции, так и на строительную её часть.

Блочная компоновка имеет ряд явных преимуществ перед неблочной, — последняя применяется обычно лишь для неядерных ТЭС, у которых отсутствует промежуточный перегрев пара. АЭС всегда строят блочными[1][2][3][4].

Особенности блочных станций

Неядерные тепловые электростанции по типу тепловой схемы разделяются на блочные и неблочные (секционные, централизованные, секционно-централизованные). Все атомные электростанции блочные.

При блочной схеме всё основное и вспомогательное оборудование различных паротурбинных установок в составе станции не имеет технологических связей между собой. Общими являются лишь вспомогательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и других целей. При неблочной схеме (ТЭС с поперечными связями) пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из неё распределяется по турбинам, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Линии, по которым питательная вода подаётся в котлы, также имеют поперечные связи.

Блочные ТЭС дешевле неблочных, так как при такой компоновке упрощается схема трубопроводов и сокращается количество арматуры. Также упрощается управление отдельными агрегатами, облегчается автоматизация технологических процессов. При этом во время эксплуатации работа одного блока не сказывается на других. При расширении электростанции последующие блоки могут иметь другую мощность и технологические параметры, что даёт возможность со временем устанавливать на расширяемой станции более мощное оборудование на более высоких параметрах и повышать таким образом технико-экономические параметры станции. При этом наладка и освоение нового оборудование не будет влиять на работу уже эксплуатируемых энергоблоков.

Блокировку также применяют в целях сокращения генерального плана и протяжённости инженерных коммуникаций. Для этого основные и вспомогательные здания и сооружения максимально плотно (по технологической возможности) компонуют в отдельные крупные здания. Таким образом увеличивается плотность застройки промышленной площадки и, как следствие, повышает коэффициент использования территории и сокращается количества оборудования, и снижаются в нём энергетические потери. Блокирование сооружений также значительно улучшает условия для эксплуатационного обслуживания.

Однако для нормальной эксплуатации блочных ТЭС надёжность их оборудования должна быть значительно выше, чем на неблочных, так как в блоках нет резервных котлов. На блочных ТЭС нельзя использовать так называемый «скрытый резерв», который широко используется на неблочных (при превышении возможной производительности котла над необходимым для данной турбины расходом, часть пара перепускается на другую)[1][2][5][6].

Применение

Для паротурбинных установок с промежуточным перегревом пара блочная схема является почти единственно возможной, так как неблочная в этом случае чрезвычайно усложнится.

Промежуточный перегрев пара используется обычно на крупных конденсационных электростанциях с начальным давлением пара свыше 12,7 МПа (127 атмосфер) и теплоэлектроцентралях с начальным давлением 23,5 МПа, такие станции строятся блочными. Также строятся блочными все АЭС.

Тепловые электростанции без регулируемых отборов пара с начальным давлением менее 8,8 МПа и с регулируемыми отборами пара при начальном давлении менее 12,7 МПа работают по циклам без промежуточного перегрева пара, такие станции обычно строят неблочными[1][7].

Моноблоки и дубль-блоки

Если паровой котёл энергоблока ТЭС снабжает паром одну турбину, его называют моноблоком. В случае снабжения турбины паром от двух котлов — дубль-блоком. Схема с дубль-блоками даёт некоторое повышение возможности аварийного резервирования. На раннем этапе развития теплоэнергетики чаще строились дубль-блоки, однако такая схема не оправдала себя экономически и в настоящее время почти не используется, современные энергоблоки ТЭС, несмотря на большую мощность дубль-блоков, строят моноблочными[8][9].

На АЭС сдвоенные энергоблоки также применяются — большинство АЭС с реакторами ВВЭР-440 были из двухреакторными лишь в строительной части, тогда как тепловая и электрические схемы таких установок являются моноблочными. Так как создать мощный реактор для параметров, применяющихся на АЭС, значительно проще, чем турбину, в блоке с одним реактором на многих АЭС, строившихся на раннем этапе развития ядерной энергетики, работали 2-3 турбины. Современные энергоблоки АЭС строят моноблочными с одной турбиной[1][5].

Напишите отзыв о статье "Энергоблок"

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Л.С.Стерман, С.А.Тевлин, А.Т.Шарков. Тепловые и атомные электростанции / Под ред. Л.С.Стермана. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Энергоиздат, 1982. — С. 25—26. — 456 с.
  2. ↑ 1 2 Под общей редакцией чл.-корр.РАН Е.В. Аметистова. Том 1 по редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — С. 36. — 472 с. — ISBN 978 5 383 00162 2.
  3. ↑ Котел-турбина блок — статья из Большой советской энциклопедии.
  4. ↑ Блочная тепловая электростанция — статья из Большой советской энциклопедии.
  5. ↑ 1 2 Л.М.Воронин. Особенности проектирования и сооружения АЭС. — М.: Атомиздат, 1980. — С. 67—76. — 192 с.
  6. ↑ И.П.Купцов, Ю.Р.Иоффе. Проектирование и строительство тепловых электростанций. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 42. — 408 с.
  7. ↑ В.Д.Буров, Е.В.Дорохов, Д.П.Елизаров, В.Ф.Жидких, Е.Т.Ильин, Г.П.Киселев, В.М.Лавыгин, В.Д.Рожнатовский, А.С.Седлов, С.Г.Тишин, С.В.Цанев. Тепловые электрические станции / под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. — 3-е изд. — Издательский дом МЭИ, 2009. — С. 248. — 466 с. — ISBN 978 5 383 00404 3.
  8. ↑ А.Э.Гельтман, Д.М.Будняцкий, Л.Е.Апатовский. Блочные конденсационные электростанции большой мощности (параметры и тепловые схемы) / Под ред. А.Э.Гельтмана. — М.—Л.: Энергия, 1964. — С. 53—55. — 404 с.
  9. ↑ В.Я.Рыжкин. Тепловые электрические станции / Под ред. В.Я.Гиршфельда. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — С. 12—13. — 328 с.

Отрывок, характеризующий Энергоблок

Девушка Анна ласково взяла мою, всё ещё «кипящую» от испепеляющей боли, голову в свои прохладные ладони, и вскоре я почувствовала, как жуткая боль начала медленно отступать, а через минуту и вовсе исчезла. – Что это было?.. – ошалело спросила я. – Ты просто посмотрела на то, что со мною было. Но ты ещё не умеешь защититься, вот и почувствовала всё. Любопытна ты очень, в этом сила, но и беда твоя, милая... Как зовут-то тебя? – Светлана... – понемногу очухиваясь, сипло произнесла я. – А вот она – Стелла. Почему вы меня дариней называете? Меня уже второй раз так называют, и я очень хотела бы знать, что это означает. Если можно, конечно же. – А разве ты не знаешь?!. – удивлённо спросила девушка-ведьма. – Я отрицательно мотнула головой. – Дариня – это «дарящая свет и оберегающая мир». А временами, даже спасающая его... – Ну, мне бы пока хоть себя-то спасти!.. – искренне рассмеялась я. – Да и что же я могу дарить, если сама ещё не знаю совсем ничего. И делаю-то пока одни лишь ошибки... Ничего я ещё не умею!.. – и, подумав, огорчённо добавила. – И ведь не учит никто! Разве что, бабушка иногда, и ещё вот Стелла... А я бы так хотела учиться!.. – Учитель приходит тогда, когда ученик ГОТОВ учиться, милая – улыбнувшись, тихо сказал старец. – А ты ещё не разобралась даже в себе самой. Даже в том, что у тебя давно уже открыто. Чтобы не показывать, как сильно расстроили меня его слова, я постаралась тут же поменять тему, и задала девушке-ведьме, настырно крутившийся в мозгу, щекотливый вопрос. – Простите меня за нескромность, Анна, но как же вы смогли забыть такую страшную боль? И возможно ли вообще забыть такое?.. – А я и не забыла, милая. Я просто поняла и приняла её... Иначе невозможно было бы далее существовать – грустно покачав головой, ответила девушка. – Как же можно понять такое?! Да и что понимать в боли?.. – не сдавалась я. – Это что – должно было научить вас чему-то особенному?.. Простите, но я никогда не верила в такое «учение»! По-моему так лишь беспомощные «учителя» могут использовать боль! Я кипела от возмущения, не в состоянии остановить свои разбегавшиеся мысли!.. И как ни старалась, никак не могла успокоиться. Искренне жалея девушку-ведьму, я в то же время дико хотела всё про неё знать, что означало – задавать ей множество вопросов о том, что могло причинить ей боль. Это напоминало крокодила, который, пожирая свою несчастную жертву, лил по ней горючие слёзы... Но как бы мне не было совестно – я ничего не могла с собою поделать... Это был первый раз в моей короткой жизни, когда я почти что не обращала внимания на то, что своими вопросами могу сделать человеку больно... Мне было очень за это стыдно, но я также понимала, что поговорить с ней обо всём этом почему-то очень для меня важно, и продолжала спрашивать, «закрыв на всё глаза»... Но, к моему великому счастью и удивлению, девушка-ведьма, совершенно не обижаясь, и далее спокойно продолжала отвечать на мои наивные детские вопросы, не высказывая при этом ни малейшего неудовольствия. – Я поняла причину случившегося. И ещё то, что это также видимо было моим испытанием... Пройдя которое, мне и открылся этот удивительный мир, в котором мы сейчас с дедушкой вместе живём. Да и многое ещё другое... – Неужели нужно было терпеть такое, только лишь чтобы попасть сюда?!. – ужаснулась Стелла. – Думаю – да. Хотя я не могу сказать наверняка. У каждого своя дорога... – печально произнесла Анна. – Но главное то, что я всё же это прошла, сумев не сломаться. Моя душа осталась чистой и доброй, не обозлившись на мир, и на казнивших меня людей. Я поняла, почему они уничтожали нас... тех, которые были «другими». Которых они называли Ведунами и Ведьмами. А иногда ещё и «бесовыми детьми»... Они просто боялись нас... Боялись того, что мы сильнее их, и также того, что мы были им непонятны. Они ненавидели нас за то, что мы умели. За наш Дар. И ещё – слишком сильно завидовали нам... И ведь очень мало кто знал, что многие наши убийцы, сами же, тайком пытались учиться всему тому, что умели мы, только вот не получалось у них ничего. Души, видимо, слишком чёрными были... – Как это – учились?! Но разве же они сами не проклинали вас?.. Разве не потому сжигали, что считали созданиями Дьявола? – полностью опешив, спросила я. – Так оно и было – кивнула Анна. – Только сперва наши палачи зверски пытали нас, стараясь узнать запретное, только нам одним ведомое... А потом уже сжигали, вырвав при этом многим языки, чтобы они нечаянно не разгласили творённое с ними. Да вы у мамы спросите, она многое прошла, больше всех остальных, наверное... Потому и ушла далеко после смерти, по своему выбору, чего ни один из нас не смог. – А где же теперь твоя мама? – спросила Стелла. – О, она где-то в «чужих» мирах обитает, я никогда не смогу пойти туда! – со странной гордостью в голосе, прошептала Анна. – Но мы иногда зовём её, и, она приходит к нам. Она любит и помнит нас... – и вдруг, солнечно улыбнувшись, добавила: – И такие чудеса рассказывает!!! Как хотелось бы увидеть всё это!.. – А разве она не может тебе помочь, чтобы пойти туда? – удивилась Стелла. – Думаю – нет... – опечалилась Анна. – Она была намного сильнее всех нас на Земле, да и её «испытание» намного страшнее моего было, потому, наверное, и заслужила большее. Ну и талантливее она намного была, конечно же... – Но для чего же было нужно такое страшное испытание? – осторожно спросила я. – Почему ваша Судьба была такой Злой? Вы ведь не были плохими, вы помогали другим, кто не имел такого Дара. Зачем же было творить с вами такое?! – Для того, чтобы наша душа окрепла, я думаю... Чтобы выдержать много могли и не ломались. Хотя сломавшихся тоже много было... Они проклинали свой Дар. И перед тем, как умирали – отрекались от него... – Как же такое можно?! Разве можно от себя отречься?! – тут же возмущённо подпрыгнула Стелла. – Ещё как можно, милая... Ох, ещё как можно! – тихо произнёс, до этого лишь наблюдавший за нами, но не вмешивавшийся в разговор, удивительный старец. – Вот и дедушка вам подтвердил, – улыбнулась девушка. – Не все мы готовы к такому испытанию... Да не все и могут переносить такую боль. Но дело даже не столько в боли, сколько в силе нашего человеческого духа... Ведь после боли оставался ещё страх от пережитого, который, даже после смерти, цепко сидел в нашей памяти и как червь, грыз оставшиеся крохи нашего мужества. Именно этот страх, в большинстве своём, и ломал, прошедших весь этот ужас, людей. Стоило после, уже в этом (посмертном) мире, их только лишь чуточку припугнуть, как они тут же сдавались, становясь послушными «куклами» в чужих руках. А уж руки эти, естественно, были далеко не «белыми»... Вот и появлялись после на Земле «чёрные» маги, «чёрные» колдуны и разные им подобные, когда их сущности снова возвращались туда. Маги «на верёвочках», как мы называли их... Так что, не даром наверное мы такое испытание проходили. Дедушка вот тоже всё это прошёл... Но он очень сильный. Намного сильнее меня. Он сумел «уйти», не дожидаясь конца. Как и мама сумела. Только вот я не смогла... – Как – уйти?!. Умереть до того, как его сожгли?!. А разве возможно такое? – в шоке спросила я. Девушка кивнула. – Но не каждый это может, конечно же. Нужно очень большое мужество, чтобы осмелиться прервать свою жизнь... Мне вот не хватило... Но дедушке этого не занимать! – гордо улыбнулась Анна. Я видела, как сильно она любила своего доброго, мудрого деда... И на какое-то коротенькое мгновение в моей душе стало очень пусто и печально. Как будто снова в неё вернулась глубокая, неизлечимая тоска... – У меня тоже был очень необычный дедушка... – вдруг очень тихо прошептала я. Но горечь тут же знакомо сдавила горло, и продолжить я уже не смогла. – Ты очень его любила? – участливо спросила девушка. Я только кивнула в ответ, внутри возмущаясь на себя за такую «непростительную» слабость... – Кем был твой дед, девочка? – ласково спросил старец. – Я не вижу его. – Я не знаю, кем он был... И никогда не знала. Но, думаю, что не видите вы его потому, что после смерти он перешёл жить в меня... И, наверное, как раз потому я и могу делать то, что делаю... Хотя могу, конечно же, ещё очень мало...

o-ili-v.ru

энергоблок станции - это... Что такое энергоблок станции?

 энергоблок станции

Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

  • энергоблок сверхкритического давления
  • энергоблок тепловой электростанции

Смотреть что такое "энергоблок станции" в других словарях:

  • Энергоблок — АЭС Эмсланд (Германия) с водо водяным реактором. Энергоблок …   Википедия

  • энергоблок — 3.128 энергоблок : Составная часть тепловой электростанции на давление свежего пара 13,3 и 23 МПа, представляющая собой комплекс оборудования, объединенного в единую технологическую систему для превращения химической энергии топлива в… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • энергоблок АС — 3.1 энергоблок АС : Часть атомной станции, выполняющая ее функцию (производство энергии в заданных режимах и условиях применения) в определенном проектом объеме и включающая ядерный реактор и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ЭНЕРГОБЛОК-ПРОТОТИП — 28 . ЭНЕРГОБЛОК ПРОТОТИП конкретный энергоблок АС, взятый за основу при создании ПМТ с использованием его проектной, пусконаладочной и эксплуатационной документации. Источник: НП 003 97: Требования к по …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Чернобыль. История станции и хроника трагедии — Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) первая атомная станция Украины. Первый энергоблок АЭС мощностью 1 млн квт. вступил в строй 27 сентября 1977 года. 22 декабря 1978 года вступил в строй второй энергоблок, в декабре 1981 года третий, в декабре 1983 года… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Авария на Чернобыльской атомной станции — Координаты: 51°23′22.39″ с. ш. 30°05′56.93″ в. д. / 51.389553° с. ш. 30.099147° в. д …   Википедия

  • НП 003-97: Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции — Терминология НП 003 97: Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции: 1 . АВАРИЯ нарушение эксплуатации АС, при котором произошел выход радиоактивных веществ и/или ионизирующих… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Ростовская АЭС — Данные в этой статье приведены по состоянию на 2010 год. Вы можете помочь, обновив информацию в статье …   Википедия

  • Атомная энергетика России — …   Википедия

  • АЭС Кайга — Страна …   Википедия

  • Волгодонская АЭС — Местонахождение …   Википедия

universal_ru_en.academic.ru

Энергоблок - Википедия

Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.

Компоновку электростанции из энергоблоков называют блочной, проектные решения для осуществления такой компоновки называют блокировкой. Основная её необходимость заключается в выборе тепловой схемы электростанции.

У блочных электростанций отсутствуют связи между различными паротурбинными установками в её составе. Принцип блочности распространяется как на тепловую и электрическую схемы электростанции, так и на строительную её часть.

Блочная компоновка имеет ряд явных преимуществ перед неблочной, — последняя применяется обычно лишь для неядерных ТЭС, у которых отсутствует . АЭС всегда строят блочными[1][2][3][4].

Особенности блочных станций[ | ]

Два современных энергоблока угольной в Германии.

Неядерные тепловые электростанции по типу тепловой схемы разделяются на блочные и неблочные (секционные, централизованные, секционно-централизованные). Все атомные электростанции блочные.

При блочной схеме всё основное и вспомогательное оборудование различных паротурбинных установок в составе станции не имеет технологических связей между собой. Общими являются лишь вспомогательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и других целей. При неблочной схеме (ТЭС с поперечными связями) пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из неё распределяется по турбинам, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. Линии, по которым питательная вода подаётся в котлы, также имеют поперечные связи.

Блочные ТЭС дешевле неблочных, так как при такой компоновке упрощается схема трубопроводов и сокращается количество арматуры. Также упрощается управление отдельными агрегатами, облегчается автоматизация технологических процессов. При этом во время эксплуатации работа одного блока не сказывается на других. При расширении электростанции последующие блоки могут иметь другую мощность и технологические параметры, что даёт возможность со временем устанавливать на расширяемой станции более мощное оборудование на более высоких параметрах и повышать таким образом технико-экономические параметры станции. При этом наладка и освоение нового оборудование не будет влиять на работу уже эксплуатируемых энергоблоков.

Блокировку также применяют в целях сокращения генерального плана и протяжённости инженерных коммуникаций. Для этого основные и вспомогательные здания и сооружения максимально плотно (по технологической возможности) компонуют в отдельные крупные здания. Таким образом увеличивается плотность застройки промышленной площадки и, как следствие, повышает коэффициент использования территории и сокращается количества оборудования, и снижаются в нём энергетические потери. Блокирование сооружений также значительно улучшает условия для эксплуатационного обслуживания.

Однако для нормальной эксплуатации блочных ТЭС надёжность их оборудования должна быть значительно выше, чем на неблочных, так как в блоках нет резервных котлов. На блочных ТЭС нельзя использовать так называемый «скрытый резерв», который широко используется на неблочных (при превышении возможной производительности котла над необходимым для данной турбины расходом, часть пара перепускается на другую)[1][2][5][6].

Применение[ | ]

Для паротурбинных установок с блочная схема является почти единственно возможной, так как неблочная в этом случае чрезвычайно усложнится.

Промежуточный перегрев пара используется обычно на крупных конденсационных электростанциях с начальным давлением пара свыше 12,7 МПа (127 атмосфер) и теплоэлектроцентралях с начальным давлением 23,5 МПа, такие станции строятся блочными. Также строятся блочными все АЭС.

Тепловые электростанции без регулируемых отборов пара с начальным давлением менее 8,8 МПа и с регулируемыми отборами пара при начальном давлении менее 12,7 МПа работают по циклам без промежуточного перегрева пара, такие станции обычно строят неблочными[1][7].

Моноблоки и дубль-блоки[ | ]

Если паровой котёл энергоблока ТЭС снабжает паром одну турбину, его называют моноблоком. В случае снабжения турбины паром от двух котлов — дубль-блоком. Схема с дубль-блоками даёт некоторое повышение возможности аварийного резервирования. На раннем этапе развития теплоэнергетики чаще строились дубль-блоки, однако такая схема не оправдала себя экономически и в настоящее время почти не используется, современные энергоблоки ТЭС, несмотря на большую мощность дубль-блоков, строят моноблочными[8][9].

На АЭС сдвоенные энергоблоки также применяются — большинство АЭС с реакторами ВВЭР-440 были из двухреакторными лишь в строительной части, тогда как тепловая и электрические схемы таких установок являются моноблочными. Так как создать мощный реактор для параметров, применяющихся на АЭС, значительно проще, чем турбину, в блоке с одним реактором на многих АЭС, строившихся на раннем этапе развития ядерной энергетики, работали 2-3 турбины. Современные энергоблоки АЭС строят моноблочными с одной турбиной[1][5].

Примечания[ | ]

  1. ↑ 1 2 3 4 Л.С.Стерман, С.А.Тевлин, А.Т.Шарков. Тепловые и атомные электростанции / Под ред. Л.С.Стермана. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Энергоиздат, 1982. — С. 25—26. — 456 с.
  2. ↑ 1 2 Под общей редакцией чл.-корр.РАН Е.В. Аметистова. Том 1 по редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — М.: , 2008. — С. 36. — 472 с. — ISBN 978 5 383 00162 2.
  3. ↑ Котел-турбина блок — статья из Большой советской энциклопедии. 
  4. ↑ Блочная тепловая электростанция — статья из Большой советской энциклопедии. 
  5. ↑ 1 2 Л.М.Воронин. Особенности проектирования и сооружения АЭС. — М.: Атомиздат, 1980. — С. 67—76. — 192 с.
  6. ↑ И.П.Купцов, Ю.Р.Иоффе. Проектирование и строительство тепловых электростанций. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 42. — 408 с.
  7. ↑ В.Д.Буров, Е.В.Дорохов, Д.П.Елизаров, В.Ф.Жидких, Е.Т.Ильин, Г.П.Киселев, В.М.Лавыгин, В.Д.Рожнатовский, А.С.Седлов, С.Г.Тишин, С.В.Цанев. Тепловые электрические станции / под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. — 3-е изд. — , 2009. — С. 248. — 466 с. — ISBN 978 5 383 00404 3.
  8. ↑ А.Э.Гельтман, Д.М.Будняцкий, Л.Е.Апатовский. Блочные конденсационные электростанции большой мощности (параметры и тепловые схемы) / Под ред. А.Э.Гельтмана. — М.—Л.: Энергия, 1964. — С. 53—55. — 404 с.
  9. ↑ В.Я.Рыжкин. Тепловые электрические станции / Под ред. В.Я.Гиршфельда. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — С. 12—13. — 328 с.

encyclopaedia.bid

тепловой энергоблок - это... Что такое тепловой энергоблок?

 тепловой энергоблок thermal (power) plant

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • тепловой элемент
  • тепловой эффект

Смотреть что такое "тепловой энергоблок" в других словарях:

  • Энергоблок — АЭС Эмсланд (Германия) с водо водяным реактором. Энергоблок …   Википедия

  • энергоблок — 3.128 энергоблок : Составная часть тепловой электростанции на давление свежего пара 13,3 и 23 МПа, представляющая собой комплекс оборудования, объединенного в единую технологическую систему для превращения химической энергии топлива в… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • мгд-энергоблок — Энергетическая МГД установка, предназначенная для преобразования тепловой энергии в электрическую и содержащая в качестве одного из основных элементов МГД генератор …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • Балаковская АЭС — Балаковская АЭС …   Википедия

  • Росатом — Эта статья  о государственной корпорации. О федеральном органе исполнительной власти (2004 2008) см. федеральное агентство по атомной энергии …   Википедия

  • Росатом (государственная корпорация) — У этого термина существуют и другие значения, см. Росатом. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Тип Государственная корпорация Деятельность атомная энергетика, ядерное вооружение, прикладная и фундаментальная наука, атомный… …   Википедия

  • Тюменская ТЭЦ-2 — Тюменская ТЭЦ−2 …   Википедия

  • Сургутская ГРЭС-2 — У этого термина существуют и другие значения, см. Сургутская ГРЭС. Сургутская ГРЭС 2 …   Википедия

  • ВВЭР-1000 — Монтаж корпуса реактора ВВЭР 1000 на Балаковской АЭС Тип реактора водо водяной …   Википедия

  • Теплоэлектростанция — (Thermal power, ТЭС) Определение ТЭС, типы и характеристики ТЭС. классификация ТЭС Определение ТЭС, типы и характеристики ТЭС. классификация ТЭС, устройство ТЭС Содержание Содержание Определение Градирня Характеристики Классификация Типы… …   Энциклопедия инвестора

  • Южная ТЭЦ — 22 …   Википедия

dic.academic.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта