Основные типы электростанций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 18:36, реферат

Описание

История человечества теснейшим образом связана с получением и использованием электроэнергии. С каждым годом потребности человечества в электроэнергии возрастают. В быту от электричества работают многочисленные приборы: телевизор, компьютер, утюг, холодильник и т.д. На производстве – транспортеры, электростанки и т.д. Перечислить все, что работает на электроэнергии, невозможно. Бесперебойную работу электроприборов в нашей стране обеспечивают многочисленные электростанции.

Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1. Классификация электростанций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2. Тепловые электростанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.1 Конденсационные электростанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.2 Теплоэлектроцентрали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Атомные электростанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 Гидроэлектростанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Работа состоит из  1 файл

энерго реферат.docx

— 151.04 Кб (Скачать документ)

При работе реактора концентрация делящихся изотопов в ядерном топливе постепенно уменьшается, т. е. ТВЭЛы выгорают. Поэтому со временем их заменяют свежими. Ядерное горючее перезагружают с помощью механизмов и приспособлений с дистанционным управлением. Отработавшие ТВЭЛы переносят в бассейн выдержки, а затем направляют на переработку.

К реактору и обслуживающим его системам относятся: собственно реактор с  биологической защитой, теплообменники, насосы или газодувные установки, осуществляющие циркуляцию теплоносителя; трубопроводы и арматура циркуляционного контура; устройства для перезагрузки ядерного горючего; системы спец. вентиляции, аварийного расхолаживания и др.

В зависимости  от конструктивного исполнения реакторы имеют отличительные особенности: в корпусных реакторах ТВЭЛы и замедлитель расположены внутри корпуса, несущего полное давление теплоносителя; в канальных реакторах ТВЭЛы, охлаждаемые теплоносителем, устанавливаются в специальных трубах-каналах, пронизывающих замедлитель, заключённый в тонкостенный кожух. Такие реакторы применяются в СССР (Сибирская, Белоярская АЭС и др.).

При авариях  в системе охлаждения реактора для  исключения перегрева и нарушения  герметичности оболочек ТВЭЛов предусматривают быстрое (в течение несколько секунд) глушение ядерной реакции; аварийная система расхолаживания имеет автономные источники питания.

Оборудование  машинного зала АЭС аналогично оборудованию машинного зала ТЭС. Отличительная  особенность большинства АЭС - использование  пара сравнительно низких параметров, насыщенного или слабоперегретого.

При этом для  исключения эрозионного повреждения  лопаток последних ступеней турбины частицами влаги, содержащейся в пару, в турбине устанавливают сепарирующие устройства. Иногда необходимо применение выносных сепараторов и промежуточных перегревателей пара. В связи с тем что теплоноситель и содержащиеся в нём примеси при прохождении через активную зону реактора активируются, конструктивное решение оборудования машинного зала и системы охлаждения конденсатора турбины одноконтурных АЭС должно полностью исключать возможность утечки теплоносителя. На двухконтурных АЭС с высокими параметрами пара подобные требования к оборудованию машинного зала не предъявляются.

Экономичность АЭС определяется её основными техническими показателями: единичная мощность реактора, кпд, энергонапряжённость активной зоны, глубина выгорания ядерного горючего, коэффициент использования установленной мощности АЭС за год. С ростом мощности АЭС удельные капиталовложения в неё (стоимость установленного квт) снижаются более резко, чем это имеет место для ТЭС. В этом главная причина стремления к сооружению крупных АЭС с большой единичной мощностью блоков. Для экономики АЭС характерно, что доля топливной составляющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии 30-40% (на ТЭС 60-70%).

Из-за  аварии  в  Чернобыле  в  1986  году  программа  развития  атомной  энергетики  была  сокращена.   После  значительного  увеличения  производства  электроэнергии  в  80-е  годы  темпы  роста  замедлились,  а  в 1992-1993 гг.  начался  спад. При  правильной  эксплуатации,  АЭС  – наиболее  экологически  чистый  источник  энергии.  Их функционирование  не  приводит  к  возникновению “парникового”  эффекта,  выбросам  в  атмосферу  в  условиях  безаварийной  работы,  и  они  не  поглощают кислород.

 К  недостаткам  АЭС  можно  отнести  трудности,  связанные  с  захоронением  ядерных  отходов,  катастрофические  последствия  аварий  и  тепловое  загрязнение  используемых  водоемов.

В нашей стране пока не существует АЭС, однако, уже  к 2018 году «Атомэнергопроект» собирается завершить строительство и запустить АЭС. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт, что позволит Беларуси существенно сократить расходы на производство электроэнергии.

 

3. Гидроэлектростанции

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энерги водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС  необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонобразные виды рельефа.

Гидроэлектростанции  являются  весьма  эффективными источниками энергии.  Они  используют  возобновимые  ресурсы - механическую  энергию падающей  воды.  Необходимый  для  этого  подпор  воды  создается  плотинами,  которые  воздвигают  на  реках  и  каналах. Гидравлические  установки  позволяют  сокращать  перевозки  и  экономить  минеральное  топливо  (на 1 кВт-ч  расходуется  примерно  0,4 т  угля).  Они достаточно  просты  в  управлении  и  обладают  очень  высоким  коэффициентом  полезного  действия  (более 80%).  Себестоимость  этого  типа  установок  в  5-6  раз  ниже,  чем  ТЭС, и  они  требуют  намного  меньше обслуживающего  персонала.

    Гидравлические  установки  представлены гидроэлектростанциями  (ГЭС),  гидроаккумулирующими электростанциями  (ГАЭС)  и  приливными  электростанциями  (ПЭС).  Их  размещение  во  многом зависит  от  природных  условий,  например,  характера  и  режима  реки.  В  горных  районах  обычно  возводятся  высоконапорные  ГЭС,  на  равнинных  реках  действуют  установки  с  меньшим  напором,  но  большим  расходом воды.  Гидростроительство  в  условиях  равнин  сложнее  из-за  преобладания  мягких  оснований  под  плотинами  и  необходимости  иметь  крупные  водохранилища  для  регуляции  стока.  Сооружение  ГЭС  на  равнинах вызывает  затопление  прилегающих  территорий,  что  приносит  значительный  материальный  ущерб.

ГЭС состоит  из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию.

Напор ГЭС  создаётся концентрацией падения  реки на используемом участке плотиной, либо деривацией, либо плотиной и деривацией совместно. Основное энергетическое оборудование ГЭС размещается в здании ГЭС: в машинном зале электростанции — гидроагрегаты, вспомогательное оборудование, устройства автоматического управления и контроля; в центральном посту управления — пульт оператора-диспетчера или автооператор гидроэлектростанции. Повышающая трансформаторная подстанция размещается как внутри здания ГЭС, так и в отдельных зданиях или на открытых площадках. Распределительные устройства зачастую располагаются на открытой площадке. Здание ГЭС может быть разделено на секции с одним или несколькими агрегатами и вспомогательным оборудованием, отделённые от смежных частей здания. При здании ГЭС или внутри него создаётся монтажная площадка для сборки и ремонта различного оборудования и для вспомогательных операций по обслуживанию ГЭС.

По установленной  мощности (в Мвт) различают ГЭС  мощные (свыше 250), средние (до 25) и малые (до 5). Мощность ГЭС зависит от напора Нб (разности уровней верхнего и нижнего бьефа), расхода воды Q (м3/сек), используемого в гидротурбинах, и кпд гидроагрегата hг. По ряду причин (вследствие, например, сезонных изменений уровня воды в водоёмах, непостоянства нагрузки энергосистемы, ремонта гидроагрегатов или гидротехнических сооружений и т.п.) напор и расход воды непрерывно меняются, а кроме того, меняется расход при регулировании мощности ГЭС. Различают годичный, недельный и суточный циклы режима работы ГЭС.

По максимально  используемому напору ГЭС делятся  на высоконапорные (более 60 м), средненапорные (от 25 до 60 м) и низконапорные (от 3 до 25 м). На равнинных реках напоры редко превышают 100 м, в горных условиях посредством плотины можно создавать напоры до 300 м и более, а с помощью деривации — до 1500 м. Классификация по напору приблизительно соответствует типам применяемого энергетического оборудования: на высоконапорных ГЭС применяют ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами; на средненапорных — поворотнолопастные и радиально-осевые турбины с железобетонными и металлическими спиральными камерами, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных спиральных камерах, иногда горизонтальные турбины в капсулах или в открытых камерах. Подразделение ГЭС по используемому напору имеет приблизительный, условный характер.

По схеме  использования водных ресурсов и  концентрации напоров ГЭС обычно подразделяют на русловые, приплотинные, деривационные с напорной и безнапорной деривацией, смешанные, гидроаккумулирующие и приливные. В русловых и приплотинных ГЭС напор воды создаётся плотиной, перегораживающей реку и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно некоторое затопление долины реки. В случае сооружения двух плотин на том же участке реки площадь затопления уменьшается. На равнинных реках наибольшая экономически допустимая площадь затопления ограничивает высоту плотины. Русловые и приплотинные ГЭС строят и на равнинных многоводных реках и на горных реках, в узких сжатых долинах.

В состав сооружений русловой ГЭС, кроме плотины, входят здание ГЭС и водосбросные сооружения. Состав гидротехнических сооружений зависит  от высоты напора и установленной мощности. У русловой ГЭС здание с размещенными в нём гидроагрегатами служит продолжением плотины и вместе с ней создаёт напорный фронт. При этом с одной стороны к зданию ГЭС примыкает верхний бьеф, а с другой — нижний бьеф. Подводящие спиральные камеры гидротурбин своими входными сечениями закладываются под уровнем верхнего бьефа, выходные же сечения отсасывающих труб погружены под уровнем нижнего бьефа.

В соответствии с назначением гидроузла в  его состав могут входить судоходные шлюзы или судоподъёмник, рыбопропускные сооружения, водозаборные сооружения для ирригации и водоснабжения. В русловых ГЭС иногда единственным сооружением, пропускающим воду, является здание ГЭС. В этих случаях полезно используемая вода последовательно проходит входное сечение с мусорозадерживающими решётками, спиральную камеру, гидротурбину, отсасывающую трубу, а по специальным водоводам между соседними турбинными камерами производится сброс паводковых расходов реки. Для русловых ГЭС характерны напоры до 30—40 м; к простейшим русловым ГЭС относятся также ранее строившиеся сельские ГЭС небольшой мощности. На крупных равнинных реках основное русло перекрывается земляной плотиной, к которой примыкает бетонная водосливная плотина и сооружается здание ГЭС.

В нашей стране ГЭС не получили такого же развития, как те же ТЭЦ. Это обусловлено  тем, что в Беларуси мало полноводных  рек с достаточно быстрым течением. Поэтому доля производства электроэнергии для ГЭС очень мала.

 

Заключение

 

Функционирование  тепловых,  атомных и гидравлических  электростанции  негативно влияет  на  состояние окружающей  среды. Поэтому в настоящее время большое внимание  уделяется изучению  возможностей  использования нетрадиционных,  альтернативных  источников  энергии.  Практическое  применение  уже  получили  энергия  приливов  и  отливов  и  внутреннее  тепло  Земли.  Ветровые  энергоустановки  имеются  так же и в нашей стране.  Ведутся работы  по  изучению  возможности использования биомассы  в качестве  источника энергии.  В будущем,  возможно,  огромную  роль  будет играть  гелиоэнергетика.  В  США  и  Франции  построены  установки, которые  работают  на  энергии  Солнца.

 

 

Список литературы

 

  1. Рыжкин В. Я., Тепловые электрические станции, М., 1976;
  2. Канаев А. А., Атомные энергетические установки, Л., 1971;
  3. Атомные электрические станции. Маргулова Т.Х., Подушко Л.А. М.: Энергоиздат, 1982;
  4. И.Х.Ганев. Физика и расчет реактора. Учебное пособие для вузов. М, 1992;
  5. http://grodnonews.by/ru/0/6949/news;
  6. Аргунов П. П., Гидроэлектростанции, К., 1980;
  7. Гидроэнергетические установки, под редакцией Д. С. Щавелева, Л., 1972;
  8. http://ru.wikipedia.org/wiki/электростанция/ .

 

 

 

 


Информация о работе Основные типы электростанций