1598005370-70491a7283ca3540dddce2de932120e0 (811201), страница 42
Текст из файла (страница 42)
На гидроаккумулирующей электрической станции чаще всего устанавливаются так называемые обратимые машины - электрические и гидравлические. Обратимые электрические машины могут работать как обычные индукционные генераторы или как электрические двигатели ("генерато-ры-двигатели"), а обратимые гидравлические 'машины - как турбйны или как водяные насбсы (" турбины-насбсйь').
ночью, а также в выходные дни расход электрической энергии намного снижается. На это время ГАЭС вюпочается в работу в качестве обычной насосной станции, ее генераторы-двигатели, потребляя электроэнергию, даваемую другими электростанциями, приводят в движение турбинььнасосы. Последние перекачивают 'воду иэ нижнего водохранилища (реки) в верхнее (аккумулнрующее). Когда же потребление электроэнергии в энергосистеме резко возрастает (в часы "пиковых" нагрузок), ГАЭС начинает работать как обычная гидроэлектростанция и производимая на ней электрическая энергия направляется в энергосистему. Время, необходимое лля пуска ГАЭС или смены режима ее работы, измеряется несколькими минутами.
В таблице приведены некоторые показатели действующей и сооружаемых гидроаккумулирующих электрических станций 220 Основнымн направлениями экономического и социального развития СССР на 1988-1990 годы и на период до 2000 года предусматривается введение в эксплуатацию Загорской ГАЭС, развертываниестроительства Ленинградской, Днестровской, Каневской гидроаккумулнрующнх электростанций, введение в действие Кайшядорской ГАЭС.
Разработаны проекты других ГАЭС. 7. Крупнейшие тепловые электростанция СССР (ва 61.01.1988 г.) 8. Тепловые электростанции и охрана природы Электроэнергия в мире в настоящее время производится в основном на тепловых электростанциях (ТЭС) различных типов (примерно 80 % всей вырабатываемой электроэнергии). В результате сгорания органического топлива образуются газообразные н твердые продукты, которые, выходя с дымовыми газами, могут загрязнять атмосферу. В таблице приводятся примерные данные, характеризующие содержание твердых частиц в дымовых газах ТЭС мощностью 1 ГВт (1 млн. кВт). Примечание.
Для очистки дымовых газов от газаооразнъщ пролуатов сгорания, загрязняющих воздушный оаееейи (океидов серы и пр.) иепользуштея химические методы. е Степень улавливания - отношение массы уловленной золы к поступившей. 9. Солнечная электростанция В таблице приведены данные о первой солнечной электрической станции СССР. Мощность, МВт....,......,...., ... Высота башни, на которой установлен парогенератор (паровой котел), м ...,....,.. Число плоских зеркал, отражающих солнечное излучение на парогенератор .....
Площадь поверхности одного зеркала, м' Площадь поверхности нагрева парогенератора, мт . Общая площадь поверхности зеркал м' ...., Параметры пара: температура, 'С. давление,Мпа. Масса пара, даваемого ..... 1600 .. 154 ,...40000 ..... 250 222 Для очистки дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, от содержащихся в них твердых частиц на тепловых электростанциях используются специальные аппараты - золоуловители.
В механических (инерционных) золоуловнтелях отделение золы происходит в результате изменения направления движения потока дымовых газов (при этом твердые частицы, сохраняя по инерции направление движения, сталкиваются со стенками аппарата и осаждаются на них). В электрических золоуловителях уносимые дымовыми газами твердые частицы проходят через электростатическое поле большой напряженности, создаваемое металлическими пластинами (электродами), несущими разноименные заряды (напряжение между пластинами примерно 30-50 кВ).
В этом поле„двигаясь вместе с дымовыми газами, частицы электризуются (обычно отрицательно) и притягиваются положительно заряженными электродами, Электрические золоуловители получили наибольшее распространение на крупных ТЭС. Они обеспечивают степень улавливанияе золы до 99, 5ти СТЕПЕНЬ уЛаВЛИВаНИя МЕХаНИЧЕСКИХ (НисрцнОННЫХ) ЗОЛОуЛОВИтЕ- лей - 82-9б%, парогенератором в час, т Число часов (расчетное) работы станции в год . Годовое производство (расчетное) вырабатываемой электроэнергии„млн. кВтзь „....
.1920 5,8 Место постройки ... ... пос Щелкино Крымской обл. Примечание. Зеркала оборудуются системой слежения за положением Солнца на небосводе. 10. МГД - генератор ' 2650 30 17,7 230 В таблице приведены данные о сооружаемой на Рязанской ГРЭС', мощной магнитно-гидродинамической энергетической установке, Эта установка состоит нз собственного МГД - генератора и из работающей вместе с ним обычной паротурбинной установки. Топливо, подаваемое в камеру сгорания МДГ - генератора природный газ Окислитель, подаваемый в ту же камеру сгорания атмосферный воздух Температура продуктов сгорания (низко- температурной плазмы), поступающих из камеры сгорания в канал МГД - генератора, 'С Общая длина канала МГД - генератора, м в том числе длина рабочего участка канала.
Скорость движения продуктов сгорания в канале МГД - генератора, и/с 1300 Масса продуктов сгорания, ежесекундно поступающих в канал МГД - генератора, кг Температура продуктов сгорания, покидающих канал МГД - генератора, 'С 2000 Мощность магнито-гидродииамического энергоблока,МВт, 582 в том числе: мощность собственного МГД - генератора 270 мощность паровой турбины 312 Мощное магнитное поле в канале МГД - генератора будет созда- ваться сверхпроводящей магнитной системой, обмопса которой погруже- на в жидкий гелий. Продукты сгорания, покидающие канал МГД - гене-'' ратора и имеющие температуру около 2000 еС, будут использоваться лля получения водяного пара, приводящего в работу паровую турбину, соединенную с обычным турбогенератором, вырабатывающим электрическую энергию. 11.
Современные гндрогенераторы большой мощности 12. Современные турбогенераторы 224 13, Турбогеператор рекордной мощности Примечание, Турбогенератор установлен на Костромской ГРЭС и работает с щцювой турбиной мощностью 1200 Мвт. 14. Потребление электрической энергнк в народном хозяйстве, млрд. кВт.ч Поэребжно электрической энергии Голи л йо Ю й 8 ~Во й Их 1913 2 0 О 001 0,02 007 1928 50 0 035 03 04 1940 48,6 1945 43 3 34,8 05 26 35 65 310 36 04 !950 Я! 2 145 65,2 15 О 03 6,3 178 1960 292 3 17 б 394 207,5 52 1970 740 9 1980 1293 9 54,4 96 О 58 3 488 4 38 б 102 8 181 3 772 9 110 9 1987 1664 9 131 3 239 5 142 О 957 1 15.
"Цена" сэкономленного киловатт-часа электроэнергии 1 кВт.ч электроэнергии расходуется в среднем на: - производство 2,7 кг газетной или 1,5 кг писчей бумаги, или 13,3 кг оконного стекла, нли 39 кг сахарного песка, нли 2,8 кг плавленого сыра, нли 1 йэ хлопчатобумажной ткани; - выпечку 36 кг хлеба; - добычу' 30 кг нефти или 15 кг железной руды, или 40 кг угли", - выплавку 0,5 кг электростали; - рафннировку 0,5 кг меди; Мощность турбогенератора, Мвт . Напряжение, кВ Частота вращения ротора, сл .. КПД турбогенератора„% .. Коэффициент мощности.......... Охлаждение .
Длина турбогенератора, м. Масса ротора, т. Масса турбогенератора, т.. ....................,......,. 1200 ...24 .50 98,9 ..........................0,9 . водородно-водяное 24,6 ,610 - получение при электролизе 0,2 кг алюминия; - изготовление 2,5 пар резиновой обуви. На изготовление одного велосипеда расходуется 25 кВт.ч электроэнергии, а на изготовление одного автомобиля - 1000-1500 кВт.ч., Для выработки 1 кВт.ч электроэнергии на тепловых электростанциях сжигается примерно 600 г каменного угля или 500 г мазута. 16. Электрофикация сельского хозяйства Примечание.
!. В наьтоялгес время локти все колхозы и совхозы, а также милые дома сельских жителей злектрофипнрованы. 2. В соответствии с Продовольственной программой СССР на период до ! 990 года отпуск злехтрознергии сельскому хозяйству в !990 г. составит 2!0235ТВтл. 17. Современные электровозы 226 18. Рост протяженности электрифицированных железных дорог в СССР Диаграмма роста протяженности электрифицированных железнодорожных линий 1в тыс.
км) приведена на рисунке 3. 50 Габа 4950 1955 19б0 1995 570 1975 630 5995 Рвс. Э. Рост ссротниенвости знсктрнфиииронснных ниивисодороииссх иннин 19. Высоковольтные линни электропередачи В таблицах приведены данные о развитии линий электропередачи в СССР и различные показатели электропередачи сверхвысокого напряжения. П отяженность в тыс. км эле осетей на яжением 35 кВ Годы !10кВ 154 кВ 220 и 400 и 330 кВ 500 кВ 750 и 800 кВ 80 1940 10 б 05 1950 1б 5 05 64 б 20 167 44 367 1960 122 3 425 83 1965 128 1 58 644 132 Об 77 897 !94 22 185 8 1970 175 7 244,0 241 8 1975 97 117 1 255 34 1980 303 7 309 1 115 1543 386 81 361 8 1987 395 2 К началу 1988 г.
суммарная протяженность всех линий электропередачи напряжением 35-800 кВ составила 969,5 тыс.км. Некоторые показатели электропередачи Волжская ГЭС им. ХХП сьезда КПСС - Москва (2) н Волжская ГЭС им. В, И. Ленина - Москва (П) Опытно-промышленная линия электропередачи Конаковская ГРЭС- Москва протяженностью 90 км (1-я очередь) имеет напряжение 750 кВ н мощность 1,2 МВт, Электропередача постоянного тока Волжская ГЗС им. ХХП съезда КПСС - Донбасс Напряжение линии, кВ .. Протяженность, км . Передаваемая мощность, Мвт ...... КПД линии, % .
.800 ........ 473 .... до 750 Год принятия плана ГОЭЛРО ..........,............. Уровень производства электроэнергии в стране в 1920 г,„ТВт,ч Мощность электростанций в 192! г., ГВт ..... Уровень производства электроэнергии в 1931 г., ТВт.ч . Мощность электростанций в 1931 г., ГВт ....
Уровень производства электроэнергии ' В1935г.,тВт.ч . Мощность электростанций в 1935 г., ГВт..... Число электростанций, построенных в стране к 1935 г. .0,5 ....1,2 .,10,7 ...... 4,0 ... 26,3 ,...... 6,9 . 40 План ГОЭЛРО, расчитанный на 10-15 лет, т. е. до 1931-1935 гг., в ог; зоилом был выполнен уже в 1931 г. В 1935 г. СССР по производству электроэнергии догнал и перегнал многие европейские страны и занял третье место в мире. 22. Энергетическая программа СССР 230 Энергетическая программа, принятая в 1983 г., основываегся на расчетах развития экономики страны до 2000 г. В ней содержатся научнообоснованные принципы, главные направления и перечень важнейших мероприятий по расширению энергетической базы и качественному совершенствованию топливно-энергетического комплекса страны.
Осуществление программы расчитано на два этапа. На первом этапе, который завершается на рубеже 80-90-х гг., основное внимание уделяется увеличению объема добычи газа, ускоренному развитию ядерной энергетики в европейской части страны. Это позволило существенно уменьшить расход мазута на электростанциях. Нефть будет экономиться и замещением ее природным газом за счет перевода моторного парка иа дизельное топливо н газ, а также за счет электрификации железных дорог. К концу первого этапа предусмотрено в основном решить важнейшую задачу прекращения роста потребления нефти для топлива.