Материалы лекций подготовлены на основе книги: Эндель Ристхейн. Введение в энерготехнику. Таллинский технический университет. Институт электропривода и силовой электроники. Таллин, 2008. 328с.
3.2 ПАРОГЕНЕРАТОРЫ (ПАРОВЫЕ КОТЛЫ) Подпарогенераторомпонимаетсяпреобразователь, вкоторомхимическая, тепловая, лучистаяилидругаяэнергияиспользуетсядляполученияпара (чащевсего - водяногопара) сдав-ленем, превышающиматмосферное [3.3]. Если парогенератор основан на сжигании некоторого топлива или на применении электрической или лучистой энергии, то его обычно называют паровымкотлом. При помощи получаемого пара, в зависимости от его температуры и давления, может передаваться как тепло, так и механическая энергия.
В простейшем парогенераторе тепло получается от горячего, обычно жидкого, теплоносителя(рис. 3.2.1). Так как в такие парогенераторы вводится и из них выводится тепло, то их часто относят к теплообменниками называют (особенно в случае относительно низкой температуры кипения) испарителями.
Чаще всего, однако, некоторый вид энергии (например, химическая энергия топлива) предварительно преобразуется в тепло (рис. 3.2.2).
Парогенераторы, как уже сказано, чаще всего основаны на применении воды. Вода доступна, дешева, не действует вредно на окружающую среду, и ее удельная теплоемкость выше, чем
у других жидкостей. При температуре 20 °С эта величина равна, как известно, 4,2 kJ / (kg ∙К).
Удельная теплота парообразования воды при атмосферном давлении (101,325 кРа) равна 2260 kJ /kg. С увеличением давления удельная теплота парообразования уменьшается и при критическомдавлении(22,13 МРа) превращается в нуль (см. рис. 3.2.3). При критическом давлении и выше исчезает разница между паром и водой.
Понятия количества тепла, удельной теплоемкости и теплоты парообразования ввел в науку в 1763 г. профессор анатомии и химии университета Глазго (Glasgow) Джозеф Блэк ( Joseph Black, 1728-1799).
Пар, возникающий при кипении,является насыщенным, и его энергосодержание относительно мало. Чтобы получить пар с большим энергосодержанием, необходимо его перегреть. Передача энергии водяному пару, когда давление ниже критического, происходит, следовательно, в три ступени:
нагрев воды до температуры кипения,
парообразование,
перегревание пара.
Горячий теплоноситель (например, вода под высоким давлением)
Рис. 3.2.2. Принципиальная схема парогенератора (парового котла), основанного на сжигании топлива
Преобразование энергии
Топливосжигающие парогенераторы {паровыекотлы) могут иметь весьма различные конструктивные схемы и исполнения. На рис. 2.2.5 приведена одна из наиболее часто встречающихся принципиальных схем паровых котлов для электростанций и городских котельных теплоснабжения. Агрегат состоит из следующих частей:
топка и газоходы, в которых размещаются
поверхности нагрева, состоящие из водяных
и паровых труб,
подогреватель воды (экономайзер), исполь
зующий тепло отходящего горячего газа для
подогрева подаваемой в котел воды,
воздухоподогреватель, использующий пони
женную, но все еще достаточно высокую тем
пературу отходящего газа для подогрева пода
ваемого в топку воздуха,
система механических, электрических и хими
ческих фильтров для удаления из отходящего
дымового газа веществ, вредных для окружа
ющей среды (прежде всего летучей золы, дву
окиси серы и окислов азота),
Jahutusvesi – охлаждающая вода; Toitepump – питательный насос; Auru- veekadu – потери воды, пара;
Veepaak – емкость воды; Veepuhasti - водоочистка
1 – поверхности нагрева в топке, 2 – парперегреватель, 3 – водяной экономайзер, 4 – воздухоподогреватель. Одно из возможных конструктивных исполне
ний парового котла с естественной циркуляцией
воды и с докритическими параметрами пара схе
матично показано на рис. 2.2.6. Устройство топки
рассчитано на сжигание пылевидного, жидкого или газообразного топлива. Поверхность нагрева для испарения воды состоит из системы вертикальных параллельных водяных труб (экранныхтруб), проложенных по стенкам топки. Внизу трубы соединены между собой коллектором, а наверху входят в барабан, снабженный сепараторомпара. Так как при каждом прохождении экранных труб только 5...12% воды превращается в пар, то между барабаном и коллектором предусмотрена постоянная естественнаяциркуляцияводы. Относительно редко с той же целью может использоваться циркуляционный насос. Выходящий из барабана насыщенный (влажный) пар направляется в пароперегреватель, а затем по паропроводам к потребителям пара.
Trummel – Барабан, Küllastunud aur – Насыщенный пар, Ülekuumendatud aur – перегретый пар, Uuesti ülekuumendatud aur тurbiini vaheväljavõttes- промежуточный перегретый пар от отбора турбины, Vee eelsoojendi (ökonomaizer) - экономайзер, Vesi – вода, Õhu eelsooojendi – воздухоподогреватель, Õhk – воздух, Filtrid – фильтры, Lendtuhk – летучая зола, Kütus – топливо, Põhjatuhk, räbu– зола, шлак, Kolle - топка, Kollektor – коллектор. На выходе пароперегревателя имеется автоматический регулятор температуры пара (на рисунке не показан), основанный на том принципе, что в случае необходимости в пар, протекающий в паровых трубах (обычно в нескольких точках) впрыскивается вода. Дополнительные поверхности нагрева, как показано и на рис. 2.2.5, предназначены для подогрева воды и воздуха. Тепло газа, возникающего при сгорании топлива, используется, таким образом, в наибольшей возможной степени, благодаря чему кпд парового котла составляет обычно 90...93%. Фильтры для удаления вредных веществ из отходящих газов условно показаны в виде единого комплекса. В действительности же они могут располагаться в различных местах газоходов котла, так как для конвертирования, например, хлора и окислов азота в другие соединения нужны более высокие температуры. Двуокись серы, как показано и на рис. 2.2.6, наиболее просто удаляется при помощи жженой извести СаО, которая соединяется с двуокисью серы и водой, образуя гипс СаSО4 • 2Н2О. Существуют, однако, и другие методы, в том числе получение товарной серной кислоты Н2SО4 и сернокислого аммония (NH4)2SО4, используемого как удобрение. Летучую золу, особенно характерную при сжигании сланца или бурого угля, удаляют из отходящих газов при помощи центробежных устройств (циклонов) и электростатических фильтров высокого напряжения. Зола, выпадающая из топки и газоходов, может удаляться водой как, например, на эстонских сланцевых электростанциях, или сухим способом, менее проблемным для окружающей среды.
На мощных электростанциях количество различных выбросов может быть весьма значительным. В качестве примера на рис. 2.2.7 приведен суммарный баланс сжигания топлива, возникающих выбросов и получения энергии на эстонских сланцевых электростанциях в 1990 году, когда они работали с максимальной мощностью. Химические фильтры не применялись, и из выбрасываемого дымового газа удалялась только летучая зола [3.4]. Особенностью того времени было и использование части тонкозернистой золы, выделяемой в фильтрах, для производства стройматериалов.
Õhk –воздух, Põlevkivi- сланец, Katlad – котлы, Soojus – тепло, Narva linna kaugküte – теплоцентраль г. Нарва, Elektrienergia – электроэнергия, Turbiin-generaator agregaatid –турбогенераторные агрегаты, Soojuskaod – потери тепла, Tükloonid – циклоны, Elektrostaatilised filtrid – электростатические фильтры, Tuhk – зола, Hüdrauliline tuhaärastus – гидрозолоудаление, Tuhatiigid – золоотвалы (пруды), Ehitusmaterjalide tootmiseks - в производство стройматериалов. Температура производимого в котлах электростанций пара, предназначенного для питания паровых турбин, находится обычно в пределах
450...650 °С, а давление может достигать 35 МРа. Паропроизводительность котлов составляет обычно 10...4000 t./h, что соответствует выходной тепловой мощности от 3 до 3500 MW. В котлах, предназначенных для отопительных котельных, применяются более низкие параметры пара, а их тепловая мощность обычно не превышает 100 МW.
Барабанный котел не является единственным типом паровых котлов. Так, например, в случае сверхкритических параметров пара применяются прямоточныекотлы, устройство которых существенно отличается от вышерассмотренных. Могут применяться и другие конструкции топок- кусковое топливо может сжигаться на решетках, твердое зернистое топливо во взвешенном кипящемслоеи т. д.
Втопкахскипящимслоем воздух подается снизу и распределяется при помощи топочной решетки равномерно. Благодаря этому смесь, состоящая из зернистого топлива (в случае сланцев - со средним диаметром частиц около 5 mm и с наибольшим диаметром 40 mm), а также из золы, газообразных продуктов сгорания и иногда песка, образует взвешенный слой, напоминающий в какой-то степени кипящую жидкость (оттого и название). Существует много разновидностей таких топок]. На рис. 2.2.8 представлен принцип конструкции топки с циркулирующимкипящимслоем, в которой выделяющиеся из кипящего слоя твердые частицы направляются частично, при помощи циклонной камеры, обратно в топку.
Сера, содержащаяся в топливе, в кипящем слое полностью соединяется с сорбентом, который для этой цели добавляют в топливо, или (например, в случае сжигания сланцев) с содержащимся в топливе кальцием в сернокислый кальций. Поэтому отпадает необходимость в специальных фильтрах для вылавливания окиси серы из дымового газа. В 2004 г. на каждой из двух Нарвских электростанций (на Прибалтийской и Эстонской) взамен прежних котлов с топками для пылевидного топлива были приняты в эксплуатацию два котла с циркулирующим кипящим слоем. Каждая пара котлов питает паром турбину мощностью 215 МW.
Peenkütus ja väävlisorbent – зернистое топливо и сорбент серы, Põlev keevkiht – горящий кипящий слой, Kolderest – топочная решетка. Õhk - воздух, Aur – пар, Filter - фильтр, Tuhk – зола. Кроме топливосжигающих существуют и другие типы парогенераторов. Так, на солнечных электростанциях башенного типа используются парогенераторы, поверхности нагрева которых отапливаются концентрированным солнечным излучением при помощи системы зеркал (гелиостатов) .. Число таких зеркал (каждое площадью в несколько квадратных метров) может доходить до нескольких сотен или даже нескольких тысяч, а температура на поверхности приема излучения обычно составляет 400... 600 °С.
3.3 ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ
Входящий пар
В паровой турбине перегретый пар направляется через сопла или при помощи венцов направляющих лопаток на рабочие лопатки, кругообразно размещенные во вращающейся части (в роторе) турбины и прикрепленные к ее валу. Сила, действующая на рабочие лопатки, приводит ротор во вращение, причем, частота вращения обычно составляет несколько тысяч оборотов в минуту. Наиболее часто встречающийся принцип устройства турбины упрощенно представлен на рис. 3.3.1.
Как направляющих, так и рабочих лопаток имеется в одном венце обычно не менее нескольких десятков, а число размещенных друг за другом венцов (ступеней турбины) зависит от параметров пара, типа и мощности турбины. В современных мощных турбинах наиболее часто имеется от 10 до 30 ступеней, но встречаются турбины и с меньшим числом ступеней. Так как пар, отдавая свою энергию, на каждой ступени расширяется, то корпус турбины (называемый также цилиндром) имеет форму расширяющегося конуса. Конусообразное устройство турбины отражается и в условном обозначении турбины в теплотехнических схемах.
Сила, действующая на рабочие лопатки, может определяться прямым давлением пара (в активнойтурбине) или его реактивным действием (в реактивнойтурбине).
Есть также турбины, у которых часть ступеней активная, а часть - реактивная {активно-реактивныетурбины).
Чемвышепараметры (давлениеитемпература) параичембольшеноминальнаяскорость вращениятурбины, темменьшепризаданной мощностиеемассаиразмеры. Поэтому стремятся выбирать параметры пара максимально высокими, насколько это позволяет материал лопаток турбины (специальная механически прочная и жаростойкая сталь). Скорость вращения турбины определяется требуемой скоростью вращения приводимой машины. На топливосжигающих и ядерных электростанциях турбины предусматриваются для привода синхронных генераторов, частота вращения которых при частоте переменного тока 50 Hz и двухполюсной конструкции равна 3000 r/min. На ядерных электростанциях, где параметры пара ниже, часто целесообразно применять меньшую скорость вращения -1500 r/min, и соответственно четырехполюсные генераторы.
У вращающихся машин различают скоростьвращения и частотувращения. Первая из них измеряется в радианах в секунду (rad/s) и очень редко через какие-либо другие единицы угла и времени. Вторая величина обычно выражается в оборотах в минуту (1/min или, на практике, r/min, где буква r означает латинское слово reversio, 'оборот') [3.11]; реже применяются обороты в секунду (с обозначением 1/s или г/s) .
В Северной Америке, а также в некоторых странах других континентов стандартная сетевая частота переменного тока равна 60 Нz, а частота вращения турбин и генераторов соответственно обычно 3600 r/min, что, по сравнению с частотой 50 Нz, позволяет уменьшить материалоемкость как турбин, так и генераторов. Для еще большего уменьшения материалоемкости турбины ее иногда предусматривают на большую частоту вращения (например, на 10 000 r/min), а между турбиной и генератором устанавливают редуктор.
Основной областью применения паровых турбин являются тепловые электростанции, где при их помощи получается в настоящее время приблизительно 82 % всей электроэнергии мира. Они, как и относящиеся к ним быстроходные синхронные генераторы (турбогенераторы), изготовляются с номинальной мощностью от нескольких киловатт до приблизительно 1400 МW. Кроме паротурбинных электростанций они находят применение в приводах морских судов, а также (реже) в некоторых промышленных установках.
Самые мощные в мире паровые турбины установлены на ядерной электростанции Палюэль (Ра1ие1) во Франции. Их мощность составляет 1400 МW/, давление входящего пара 7 МРа и потребление пара 7775 t /h.
Мощные паровые турбины могут состоять из нескольких соединенных между собой цилиндров, как показано, например, на рис. 2.3.5.
Aurugeneraatorist - из парогенратора; Auru vaheülekuumendis – промежуточный перегрев пара (для повышения к.п.д. турбины); Kõrgrõhuosa – цилиндры высокого давления ЦВД.; Madalrõhuosa – цилиндры низкого давления ЦНД. После прохождения турбины пар обычно конденсируется (превращается в воду). Такие турбины называются конденсационными, и к ним всегда пристроен конденсатор, охлаждаемый водой или (реже) воздухом. Принцип устройства водоохлаждаемого конденсатора представлен на рис. 2.3.7. Выходящий из турбины пар конденсируется на поверхности труб, через которые перекачивается холодная вода. Чем ниже температура охлаждающей воды, тем ниже и давление пара в конденсаторе; обычно оно намного ниже атмосферного и составляет 3...5кРа. Так как в зону низкого давления турбины через уплотнения попадает некоторое количество воздуха, то конденсатор снабжен насосом удаления воздуха.
Схема соединения конденсационной турбины. и конденсатора. Числовые значения давления пара и температуры охлаждающей воды приведены в качестве примера.
Kondensaator – конденсатор, Kondensaadipump- конденсационный насос, Jahutusveepump – насос охлаждающей воды. Охлаждающей водой конденсатора отводится тепло, которое освобождается при конденсации пара и составляет на современных тепловых электростанциях обычно приблизительно 55 % от энергии, содержащейся во входящем в турбину паре высоких параметров. Исходя из этого можно считать, что кпдконденсационной турбинынатакихстанцияхравенприблизи тельно 45 %. В случае более низких параметров пара (например, на ядерных электростанциях) кпд турбинного агрегата может быть еще ниже. Кпд можно несколько повысить путем одно- или многократного промежуточного перегрева пара высокого давления, как это показано, например, на рис. 2.3.5.
Чтобы охлаждающая вода конденсатора не слишком нагревалась (это снизило бы кпд турбины), ее требуется относительно много - от 50 до 100 кg на каждый килограмм пара, или 0,10...0,15 m3 на каждый киловатт-час получаемой электроэнергии. Так как охлаждающая вода нагревается в конденсаторе только на 15...20 К, то техническое использование содержащегося в ней тепла весьма затруднительно, и поэтому такая слабо нагревшаяся вода обычно направляется обратно в тот же водоем, откуда она бралась, или (в случае замкнутого контура охлаждения) в охладительную башню (градирню), откуда тепло отводится охлаждающим воздушным потоком в атмосферу.
Энергию пара можно использовать более полно, если часть пара до выхода из турбины отобрать для питания различных паропотребителей (например, парового отопления или водонагревателей) . Такие турбины называются турбинамисотборомпараи устанавливаются на электростанциях, отпускающих потребителям как электроэнергию, так и тепло - на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Тепловая выходная мощность таких станций обычно в 2...4 раза больше, чем электрическая, акпдсоставляетобычно приблизительно 60 %. Ещевыше (до 85 %) может бытькпдтурбинспротиводавлением,у которых весь выходящий пар, обычно при давлении 0,2. ..0,5 МРа, используется для питания промышленных паропотребителей.
3.4 ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ
По своему устройству газовая турбина похожа на паровую . Разница в том, что ротор турбины, вместо пара, приводится в движение газом высокого давления, получаемым при сжигании топлива. Сжигание газообразного или жидкого топлива происходит в камересгорания, куда под высоким давлением подаются как топливо, так и воздух. Для получения сжатого воздуха в составе газовой турбины (обычно на одном валу с ротором турбины) имеется компрессор (см. 2.4.2). Давление газа на входе в турбину обычно равно 0,6. ..1,2 МРа, а температура газа может быть до 900 °С (в случае охлаждаемых лопастей до 1б00°С). Совокупность газовой турбины и компрессора часто называется газотурбиннымдвигателем. Для запуска этого агрегата обычно пользуются пусковым (чаще всего электрическим) двигателем.
Выхлопной газ турбины обладает настолько высокой температурой (приблизительно до 500 оС) и скоростью, что может эффективно использоваться
для подогрева вводимого в турбину сжатого
воздуха,
для отопления специально предусмотренного
для этой цели парового котла, с направлением
получаемого пара в паровую турбину (напри
мер, на комбинированных газотурбинно-паро-
турбинных электростанциях),