Содержание
как горячий пар превращается в электричество / Хабр
Учёные до сих пор бьются над поиском самых эффективных способов по выработке тока — прогресс устремился от гальванических элементов к первым динамо-машинам, паровым, атомным, а теперь солнечным, ветряным и водородным электростанциям. В наше время самым массовым и удобным способом получения электричества остаётся генератор, приводимый в действие паровой турбиной.
Паровые турбины были изобретены задолго до того, как человек понял природу электричества. В этом посте мы упрощённо расскажем об устройстве и работе паровой турбины, а заодно вспомним, как древнегреческий учёный опередил своё время на пятнадцать веков, как произошёл переворот в деле турбиностроения и почему Toshiba считает, что тридцатиметровую турбину надо изготавливать с точностью до 0,005 мм.
Как устроена паровая турбина
Принцип работы паровой турбины относительно прост, а её внутреннее устройство принципиально не менялось уже больше века. Чтобы понять принцип работы турбины, рассмотрим, как работает теплоэлектростанция — место, где ископаемое топливо (газ, уголь, мазут) превращается в электричество.
Сама по себе паровая турбина не работает, для функционирования ей нужен пар. Поэтому электростанция начинается с котла, в котором горит топливо, отдавая жар трубам с дистиллированной водой, пронизывающим котел. В этих тонких трубах вода превращается в пар.
Понятная схема работы ТЭЦ, вырабатывающей и электричество, и тепло для отопления домов. Источник: Мосэнерго
Турбина представляет собой вал (ротор) с радиально расположенными лопатками, словно у большого вентилятора. За каждым таким диском установлен статор — похожий диск с лопатками другой формы, который закреплён не на валу, а на корпусе самой турбины и потому остающийся неподвижным (отсюда и название — статор).
Пару из одного вращающегося диска с лопатками и статора называют ступенью. В одной паровой турбине десятки ступеней — пропустив пар всего через одну ступень тяжёлый вал турбины с массой от 3 до 150 тонн не раскрутить, поэтому ступени последовательно группируются, чтобы извлечь максимум потенциальной энергии пара.
На вход в турбину подаётся пар с очень высокой температурой и под большим давлением. По давлению пара различают турбины низкого (до 1,2 МПа), среднего (до 5 МПа), высокого (до 15 МПа), сверхвысокого (15—22,5 МПа) и сверхкритического (свыше 22,5 МПа) давления. Для сравнения, давление внутри бутылки шампанского составляет порядка 0,63 МПа, в автомобильной шине легковушки — 0,2 МПа.
Чем выше давление, тем выше температура кипения воды, а значит, температура пара. На вход турбины подается пар, перегретый до 550-560 °C! Зачем так много? По мере прохождения сквозь турбину пар расширяется, чтобы сохранять скорость потока, и теряет температуру, поэтому нужно иметь запас. Почему бы не перегреть пар выше? До недавних пор это считалось чрезвычайно сложным и бессмысленным —нагрузка на турбину и котел становилась критической.
Паровые турбины для электростанций традиционно имеют несколько цилиндров с лопатками, в которые подается пар высокого, среднего и низкого давления. Сперва пар проходит через цилиндр высокого давления, раскручивает турбину, а заодно меняет свои параметры на выходе (снижается давление и температура), после чего уходит в цилиндр среднего давления, а оттуда — низкого. Дело в том, что ступени для пара с разными параметрами имеют разные размеры и форму лопаток, чтобы эффективней извлекать энергию пара.
Но есть проблема — при падении температуры до точки насыщения пар начинает насыщаться, а это уменьшает КПД турбины. Для предотвращения этого на электростанциях после цилиндра высокого и перед попаданием в цилиндр низкого давления пар вновь подогревают в котле. Этот процесс называется промежуточным перегревом (промперегрев).
Цилиндров среднего и низкого давления в одной турбине может быть несколько. Пар на них может подаваться как с края цилиндра, проходя все лопатки последовательно, так и по центру, расходясь к краям, что выравнивает нагрузку на вал.
Вращающийся вал турбины соединён с электрогенератором. Чтобы электричество в сети имело необходимую частоту, валы генератора и турбины должны вращаться со строго определённой скоростью — в России ток в сети имеет частоту 50 Гц, а турбины работают на 1500 или 3000 об/мин.
Упрощённо говоря, чем выше потребление электроэнергии, производимой электростанцией, тем сильнее генератор сопротивляется вращению, поэтому на турбину приходится подавать бо́льший поток пара. Регуляторы частоты вращения турбин мгновенно реагируют на изменения нагрузки и управляют потоком пара, чтобы турбина сохраняла постоянные обороты. Если в сети произойдет падение нагрузки, а регулятор не уменьшит объём подаваемого пара, турбина стремительно нарастит обороты и разрушится — в случае такой аварии лопатки легко пробивают корпус турбины, крышу ТЭС и разлетаются на расстояние в несколько километров.
Как появились паровые турбины
Примерно в XVIII веке до нашей эры человечество уже укротило энергию стихии, превратив её в механическую энергию для совершения полезной работы — то были вавилонские ветряные мельницы. К II веку до н. э. в Римской империи появились водяные мельницы, чьи колёса приводились в движение нескончаемым потоком воды рек и ручьёв. И уже в I веке н. э. человек укротил потенциальную энергию водяного пара, с его помощью приведя в движение рукотворную систему.
Эолипил Герона Александрийского — первая и единственная на следующие 15 веков реактивная паровая турбина. Источник: American Mechanical Dictionary / Wikimedia
Греческий математик и механик Герон Александрийский описал причудливый механизм эолипил, представляющий собой закреплённый на оси шар с исходящими из него под углом трубками. Подававшийся в шар из кипящего котла водяной пар с силой выходил из трубок, заставляя шар вращаться. Придуманная Героном машина в те времена казалась бесполезной игрушкой, но на самом деле античный учёный сконструировал первую паровую реактивную турбину, оценить потенциал которой удалось только через пятнадцать веков. Современная реплика эолипила развивает скорость до 1500 оборотов в минуту.
В XVI веке забытое изобретение Герона частично повторил сирийский астроном Такиюддин аш-Шами, только вместо шара в движение приводилось колесо, на которое пар дул прямо из котла. В 1629 году схожую идею предложил итальянский архитектор Джованни Бранка: струя пара вращала лопастное колесо, которое можно было приспособить для механизации лесопилки.
Активная паровая турбина Бранка совершала хоть какую-то полезную работу — «автоматизировала» две ступки.
Несмотря на описание несколькими изобретателями машин, преобразующих энергию пара в работу, до полезной реализации было еще далеко — технологии того времени не позволяли создать паровую турбину с практически применимой мощностью.
Турбинная революция
Шведский изобретатель Густаф Лаваль много лет вынашивал идею создания некоего двигателя, который смог бы вращать ось с огромной скоростью — это требовалось для функционирования сепаратора молока Лаваля. Пока сепаратор работал от «ручного привода»: система с зубчатой передачей превращала 40 оборотов в минуту на рукоятке в 7000 оборотов в сепараторе. В 1883 году Лавалю удалось адаптировать эолипил Герона, снабдив-таки молочный сепаратор двигателем. Идея была хорошая, но вибрации, жуткая дороговизна и неэкономичность паровой турбины заставили изобретателя вернуться к расчетам.
Турбинное колесо Лаваля появилось в 1889 году, но его конструкция дошла до наших дней почти в неизменном виде.
Спустя годы мучительных испытаний Лаваль смог создать активную паровую турбину с одним диском. На диск с лопатками из четырех труб с соплами под давлением подавался пар. Расширяясь и ускоряясь в соплах, пар ударял в лопатки диска и тем самым приводил диск в движение. Впоследствии изобретатель выпустил первые коммерчески доступные турбины с мощностью 3,6 кВт, соединял турбины с динамо-машинами для выработки электричества, а также запатентовал множество новшеств в конструкции турбин, включая такую их неотъемлемую в наше время часть, как конденсатор пара. Несмотря на тяжёлый старт, позже дела у Густафа Лаваля пошли хорошо: оставив свою прошлую компанию по производству сепараторов, он основал акционерное общество и приступил к наращиванию мощности агрегатов.
Параллельно с Лавалем свои исследования в области паровых турбин вёл англичанин cэр Чарлз Парсонс, который смог переосмыслить и удачно дополнить идеи Лаваля. Если первый использовал в своей турбине один диск с лопатками, то Парсонс запатентовал многоступенчатую турбину с несколькими последовательно расположенными дисками, а чуть позже добавил в конструкцию статоры для выравнивания потока.
Турбина Парсонса имела три последовательных цилиндра для пара высокого, среднего и низкого давления с разной геометрией лопаток. Если Лаваль опирался на активные турбины, то Парсонс создал реактивные группы.
В 1889 году Парсонс продал несколько сотен своих турбин для электрификации городов, а еще пять лет спустя было построено опытное судно «Турбиния», развивавшее недостижимую для паровых машин прежде скорость 63 км/ч. К началу XX века паровые турбины стали одним из главных двигателей стремительной электрификации планеты.
Сейчас «Турбиния» выставляется в музее в Ньюкасле. Обратите внимание на количество винтов. Источник: TWAMWIR / Wikimedia
Турбины Toshiba — путь длиной в век
Стремительное развитие электрифицированных железных дорог и текстильной промышленности в Японии заставило государство ответить на возросшее электропотребление строительством новых электростанций. Вместе с тем начались работы по проектированию и производству японских паровых турбин, первые из которых были поставлены на нужды страны уже в 1920-х годах. К делу подключилась и Toshiba (в те годы: Tokyo Denki и Shibaura Seisaku-sho).
Первая турбина Toshiba была выпущена в 1927 году, она имела скромную мощность в 23 кВт. Уже через два года все производимые в Японии паровые турбины выходили из фабрик Toshiba, были запущены агрегаты с общей мощностью 7500 кВт. Кстати, и для первой японской геотермальной станции, открытой в 1966 году, паровые турбины также поставляла Toshiba. К 1997 году все турбины Toshiba имели суммарную мощность 100000 МВт, а к 2017 поставки настолько возросли, что эквивалентная мощность составила 200000 МВт.
Такой спрос обусловлен точностью изготовления. Ротор с массой до 150 тонн вращается со скоростью 3600 оборотов в минуту, любой дисбаланс приведёт к вибрациям и аварии. Ротор балансируется с точностью до 1 грамма, а геометрические отклонения не должны превышать 0,01 мм от целевых значений. Оборудование с ЧПУ помогает снизить отклонения при производстве турбины до 0,005 мм — именно такая разница с целевыми параметрами среди сотрудников Toshiba считается хорошим тоном, хотя допустимая безопасная погрешность на порядок больше. Также каждая турбина обязательно проходит стресс-тест при повышенных оборотах — для агрегатов на 3600 оборотов тест предусматривает разгон до 4320 оборотов.
Удачное фото для понимания размеров ступеней низкого давления паровой турбины. Перед вами коллектив лучших мастеров завода Toshiba Keihin Product Operations. Источник: Toshiba
Эффективность паровых турбин
Паровые турбины хороши тем, что при увеличении их размеров значительно растёт вырабатываемая мощность и КПД. Экономически гораздо выгодней установить один или несколько агрегатов на крупную ТЭС, от которой по магистральным сетям распределять электричество на большие расстояния, чем строить местные ТЭС с малыми турбинами, мощностью от сотен киловатт до нескольких мегаватт. Дело в том, что при уменьшении габаритов и мощности в разы растёт стоимость турбины в пересчёте на киловатт, а КПД падает вдвое-втрое.
Электрический КПД конденсационных турбин с промперегревом колеблется на уровне 35-40%. КПД современных ТЭС может достигать 45%.
Если сравнить эти показатели с результатами из таблицы, окажется, что паровая турбина — это один из лучших способов для покрытия больших потребностей в электричестве. Дизели — это «домашняя» история, ветряки — затратная и маломощная, ГЭС — очень затратная и привязанная к местности, а водородные топливные элементы, про которые мы уже писали — новый и, скорее, мобильный способ выработки электроэнергии.
Интересные факты
Самая мощная паровая турбина: такой титул могут по праву носить сразу два изделия — немецкая Siemens SST5-9000 и турбина производства ARABELLE, принадлежащей американской General Electric. Обе конденсационных турбины выдают до 1900 МВт мощности. Реализовать такой потенциал можно только на АЭС.
Рекордная турбина Siemens SST5-9000 с мощностью 1900 МВт. Рекорд, но спрос на такие мощности очень мал, поэтому Toshiba специализируется на агрегатах с вдвое меньшей мощностью. Источник: Siemens
Самая маленькая паровая турбина была создана в России всего пару лет назад инженерами Уральского федерального университета — ПТМ-30 всего полметра в диаметре, она имеет мощность 30 кВт. Малютку можно использовать для локальной выработки электроэнергии при помощи утилизации избыточного пара, остающегося от других процессов, чтобы извлекать из него экономическую выгоду, а не спускать в атмосферу.
Российская ПТМ-30 — самая маленькая в мире паровая турбина для выработки электричества. Источник: УрФУ
Самым неудачным применением паровой турбины стоит считать паротурбовозы — паровозы, в которых пар из котла поступает в турбину, а затем локомотив движется на электродвигателях или за счет механической передачи. Теоретически паровая турбина обеспечивала в разы больший КПД, чем обычный паровоз. На деле оказалось, что свои преимущества, как то высокая скорость и надежность, паротурбовоз проявляет только на скоростях выше 60 км/ч. При меньшей скорости движения турбина потребляет чересчур много пара и топлива. США и европейские страны экспериментировали с паровыми турбинами на локомотивах, но ужасная надежность и сомнительная эффективность сократили жизнь паротурбовозов как класса до 10-20 лет.
Угольный паротурбовоз C&O 500 ломался почти каждую поездку, из-за чего уже спустя год после выпуска был отправлен на металлолом. Источник: Wikimedia
Энергетика. ТЭС и АЭС | Всё о тепловой и атомной энергетике
Новости
В середине февраля в московском Центре Цифрового Лидерства SAP была ярко проведена торжественная церемония
Новости энергетической отрасли
Для продления срока службы бетонных конструкций за ними нужно правильно ухаживать. Специалисты «Беталинк» дают
Новости АЭС
С 19 по 21 апреля 2022 Международный выставочный центр «Казань Экспо» примет в своих
Статьи
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) модернизировала свои компактные колесные погрузчики L20 и L25 Electric
Новости АЭС
Блюда из рыбы всегда были частью как праздничного стола, так и меню на каждый
Статьи
Первое впечатление о квартире сложится у посетителей мгновенно, как только они попадут в прихожую.
Статьи
Многие владельцы собственного жилья сталкивались с такой распространенной процедурой, как окрашивание деревянного пола. Этот
Статьи
Монолитный плитный фундамент – оптимальное решение для нестабильных грунтов Когда речь идет о строительстве
Статьи
Зарождающаяся мода на предметы искусства, скульптуры и декоративные фигурки в интерьере становится очень и
Новости АЭС
Последнее время цены на газ значительно увеличились процедура сертификации оборудования усложнилась. Поэтому установка газобаллонного
Новости АЭС
Инвестирование в криптовалюту — отличный вариант вложения средств. С каждым днем ее стоимость только
Новости АЭС
В настоящее время многие семьи не имеют своего жилья и не могут его купить
Новости энергетической отрасли
Большая часть населения во время каких-либо проблем задумываются о том, что им стоит все-таки
Новости ТЭС
Спрей ИРС-19 – местное иммуностимулирующее средство. Изготовителем лекарства является фармацевтическое учреждение France Mulan Laboratories.
Энергетика США
Форекс https://forex-review.ru/, как крупнейший рынок в мире, привлекает своим блеском и размером. Можно сказать,
Новости ТЭС
Стеновые панели декоративного типа – материал, пользующийся огромной популярностью. Действительно, с их помощью можно
Энергетика США
Сейчас все более популярные стают солнечные батареи отзывы о которых довольно хорошие и позитивные.
Новости АЭС
Мало кто задумывается, что в современном обществе огромное значение имеет такой женский аксессуар, как
Энергетика США
Компаний, которые выступают в роли посредника, и открывают своим клиентам доступ к торговле на
Новости ТЭС
Как выбрать входную металлическую дверь? Советы профессионала Начинать ремонт в квартире, купленной на вторичном
Новости ТЭС
Почему не рекомендуется снимать жилье в Екатеренбурге https://etagiekb.ru/realty_rent/ в новостройках. Новостройки— это свежий ремонт,
Новости ТЭС
Галогенные лампы — универсальный источник света с большой яркостью и качественной цветопередачей. Сферы применения
Зарубежные ТЭС
Многие предприятия продолжают усердно работать над усовершенствованием разработки осовремененных приборов для диагностики. Так, например,
Новости
Сегодня интернет открывает невероятно огромные возможности своим пользователям в плане заработка. К примеру, совершать
Новости
Как выбрать лучший онлайн-курс английского Решили начать изучать английский онлайн? Хотите, чтобы все ваши
Без рубрики
Трансформаторы – это устройства, которые преобразуют электрическую энергию и обычно устанавливаются в общественных зданиях,
Без рубрики
ООО “Сервомеханизмы” предлагает технику линейного перемещения, а кроме того все сопутствующие товары – двигатели
Новости
Что нужно знать о ленточной библиотеке Объемы информационных данных возрастают в геометрической прогрессии ежеминутно.
Статьи
Уже давно человечество ведёт поиск альтернативных источников энергии. Одно из самых эффективных изобретений в
Статьи
Большинство преимуществ Onecoin на фоне остальных криптовалют основаны на том, что их разработчики постарались
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ TURBIMAQ — ТЭС
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ TURBIMAQ — ТЭС — Turbimaq
Тепловые электростанции
Имея большой опыт в производстве паровых турбин и связанных с ними тепловых систем, Turbimaq запускает полную линейку тепловых электростанций, гарантируя своим клиентам рациональные и устойчивые энергетические решения при использовании пара для производства электроэнергии и / или промышленных процессов.
Благодаря партнерам, доказавшим свою компетентность на рынке, ТЭС тщательно рассчитаны, сочетая высокий уровень производительности с максимальной конкурентоспособностью каждого используемого компонента.
Первоначально линейка ТЭЦ была рассчитана на мощность до 5 МВт, с целью обслуживания в основном рынка производства электроэнергии, за счет использования биомассы, обеспечения поставок, компенсации с концессионером или коммерциализации этого ввода.
ТЭЦ обеспечивают полную или частичную поставку, которая варьируется от приема топлива до подачи электроэнергии и пара для процесса (где это применимо) в установленных пределах и характеристиках, включая конструкции, оборудование, принадлежности, взаимосвязи, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию, запуск и обучение.
Используемые паровые турбины Turbimaq относятся к конденсационному типу линии MEGA CO / ECO, которые позволяют осуществлять один или несколько контролируемых отборов пара, когда это требуется для промышленного процесса.
Модель | Скорость (об/мин)** | Давление на входе (бар абс.)** | Температура на входе (°C)** | Давление на выходе (бар абс.)** | Мощность (кВт)* * |
---|---|---|---|---|---|
MEGA300CO | 9000 | 52 | 480 | 0. 10 | 1,500 |
MEGA300ECO | 9000 | 52 | 480 | 0.10 | Upon consultation |
MEGA400CO | 7000 | 52 | 480 | 0.10 | 3,000 |
MEGA400ECO | 7000 | 52 | 480 | 0,10 | При консультации |
MEGA500CO | 6500 | 52 | 480 | 0.10 | 6,000 |
MEGA500ECO | 6500 | 52 | 480 | 0. 10 | Upon consultation |
**Maximum
скачать скоро
Технология и производственные мощности.
Трипольская ТЭЦ
Трипольская ТЭЦ
Контактная информация
Украина, 08720, Киевская обл., Обуховский р-н, г.УкраинкаТелефон: + (380 4572) 5-52-73
Факс: + (380 4572) 2-15-98E-mail: kanс@tptes.kvo.energy.gov.ua
1962
В январе 1962 года Постановлением Совета Министров СССР утвержден сайт на строительство электростанции.
1967
В 1967 году началось строительство основных объектов ТЭЦ.
1969
В конце 1969 года государственная комиссия приняла в промышленную эксплуатацию первый энергоблок ТЭЦ.
1972
В сентябре 1972 года введен в эксплуатацию последний шестой энергоблок.
1995
В 1995 году Трипольская ТЭС вошла в состав вновь созданного Государственного предприятия «Центрэнерго».
Трипольская ТЭЦ расположена на берегу реки Днепр в 45 км южнее Киева, вблизи села Триполье. После закрытия Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергообъектом Киевской области. Другими источниками электроэнергии в области являются: Киевская ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 мощностью 700 МВт и 500 МВт соответственно, а также Дарницкая ТЭЦ установленной мощностью 160 МВт, расположенная в Киеве.
Электростанция строилась в два этапа. Первая очередь включала 4 двухкотловых однотурбинных энергоблока мощностью 300 МВт. В состав энергоблока входят двухтопочные прямоточные паровые котлы ТПП-210А, паровые турбины К-300-240, генераторы ТГВ-300 и трансформаторы ТДЦ-400000/330.
Вторая очередь включала два однокотловых однотурбинных энергоблока мощностью 300 МВт с однотопочными котлами ТГМП-314, турбинами К-300-240-2, генераторами и трансформаторами, аналогичными первой очереди.
Главный корпус возводится по универсальному проекту пылеугольной ТЭЦ с энергоблоками мощностью 300 МВт (каждый).
Основным топливом является донецкий антрацитовый штроб, поставляемый по железной дороге. Резервным «подсветочным» топливом является газ и мазут.
В состав объектов газоснабжения входят две газораспределительные станции производительностью 320 тыс. м3/ч и система газопроводов.
Система технического водоснабжения прямоточная с забором воды из Каневского водохранилища. В его состав входят две насосные станции.
Установка водоподготовки ТЭЦ обеспечивает получение 250 т/ч деминерализованной воды ионообменным методом для прямоточных котлов.
С момента ввода в эксплуатацию Трипольская ТЭЦ выработала более 343,3 млрд. кВтч электроэнергии и 5,3 млн Гкал тепловой энергии.
Работая сегодня в непростых условиях, персонал электростанции может гордиться тем, что электростанция остается одной из самых надежных и способных выдерживать полную электрическую нагрузку.
Электроэнергия Трипольской ТЭЦ в первую очередь поставляется в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.
Трипольская ТЭС требует дальнейшей реконструкции оборудования. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 648-р от 08.09.04 ПАО «Центрэнерго» реализован проект реконструкции пылеугольного энергоблока №2 Трипольской ТЭС. В результате реконструкции были повышены параметры его эффективности, надежности, безопасности, продлен срок службы оборудования, а также снижены выбросы до уровня европейских стандартов.
На сегодняшний день ПАО «Центрэнергия» и Трипольская ТЭЦ выполняют комплекс строительно-монтажных работ по техническому перевооружению систем подачи, подготовки и сжигания антрацитового топлива с переводом котлоагрегатов на использование угля марки «В». В начале 2019 года на Трипольской ТЭЦ два энергоблока (поз. №№ 3, 4) переведены на сжигание угля газовой группы.
Трипольская ТЭЦ ведет постоянную работу по использованию вторичного сырья – золошлаков – для нужд народного хозяйства, для отсыпки автомобильных дорог, производства строительных материалов.
Добавить комментарий