Гельтман, Будняцкий - Блочные конденсационные электростанции большой мощностиГельтман, Будняцкий — Блочные конденсационные электростанции большой мощности

В книге Гельтман, Будняцкий — Блочные конденсационные электростанции большой мощности  освещаются вопросы, связанные с выбором важнейших параметров и характеристик основного тепломеханического оборудования блочных конденсационных электростанций (КЭС) большой мощности (единичные мощности блоков, начальные и конечные параметры пара, параметры и характеристики тепловых схем).

В книге Гельтман, Будняцкий — Блочные конденсационные электростанции большой мощности дается методика технико-экономических расчетов в данной области.

Наряду с термодинамическими зависимостями приводятся исходные данные и результаты техника экономической оптимизации основных параметров блока.

Книга Гельтман, Будняцкий — Блочные конденсационные электростанции большой мощности предназначена для работников планирующих, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций в области энергетики и ядрено-машиностроения Она может быть также использована в качестве пособия для студентов энергетических специальностей высишх учебных заведений.

Повышение жизненного уровня и благосостояния советского народа неразрывно связано с успешным осуществлением ленинских идей о сплошной электрификации страны.

Электрификация определяет уровень энерговооруженности труда, а следовательно, и степень механизации и автоматизации производства; этим обусловливается ее ведущая роль в развитии всех отраслей народного хозяйства и необходимость опережающих темпов роста выработки электроэнергии.

Уже в 1962 г. выработка электроэнергии в достигла 369 млрд. квт-ч. а установленная мощность электростанций 83 млн. кет.

К концу текущей семилетки (к 1965 г.) годовая выработка электроэнергии должна превысить 520 млрд. квт-ч. Для этого к 1965 г. на тепловых электростанциях предстоит ввести мощность 47—50 млн. кет преимущественно за счет нового оборудования с блочными схемами. В течение этого периода будет продолжаться широкое внедрение блоков мощностью 150 н 200 Мет на параметры пара 130 ата, 565/565° С, а также должно быть введено 17 блоков мощностью по 300 Мет на параметры пара 240 ата, 560/565′ С. К концу семилетки должны быть также освоены головные образцы блоков большей мощности — по 500 и 800 Мет иа параметры пара 240 ата, 560—580° С с промежуточным перегревом до 565° С.

Перспективные задачи электрификации страны, поставленные в новой Программе партии, принятой на съезде, предусматривают увеличение энерговооруженности труда в течение ближайшего десятилетний почти в 3 раза, а также завершение в основном электрификации страны. Годовое производство электроэнергии должно быть доведено к 1970 г. примерно до 900— 1000 млрд. кет • ч, а к концу второго десятилетия (к 1980 г.) — до 2700—3000 млрд.

Для того чтобы обеспечить такое повышение выработки электроэнергии, суммарная мощность электростанций должна к указному сроку возрасти до 540—600 млн. лет.

В связи с огромным увеличением масштабов нового энергетического строительства существенно повышается значение вопросов совершенствования энергоустановок и улучшений тех ни ко-экономических показателей выработки электроэнергии. Экономический эффект, который может быть получен при решении стоящих перед энергетикой научно-технических проблем, иллюстрируется тем, что только 1% снижения стоимости энергетического строительства, намечаемого на 20-летний период, сберегает народному хозяйству I млрд. руб, а повышение на 1 % к. п. д. энергооборудования может дать за этот период увеличение выработки энергии на 250 млрд. квт-ч или экономию топлива на тепловых станциях порядка 65 млн. т.

Решающая роль в развитии энергетики па 20-летний период остается за тепловыми электростанциями на органическом топливе, которые будут вырабатывать около 80°6 всей потребляемой электроэнергии.

В течение 20 лет предстоит построить около 200 районных тепловых электростанций мощностью до 3 млн. лет каждая и 260 крупных теплоэлектроцентралей. Прн этом около 70—75% всей выработанной тепловыми станциями электроэнергии будет приходиться на долю конденсационных электростанций, которым в дальнейшем отводится ведущая роль в развитии, отечественной эиергетикн. Поэтому естественно, что вопросам совершенствовавший конденсационных электростанций должно уделяться особенно большое внимание.

Улучшение показателей конденсационных паротурбинных электростанций связывается в настоящее время главным образом с укрупнением единичных мощностей блоков, повышением начальных параметров пара н совершенствованием тепловых схем (введение промежуточных перегревов, развитие регенеративного подогрева питательной воды) и т. д.

Благоприятными предпосылками для прогресса в этих направлениях являющийся бурное развитие энергетических систем и их объединение (в текущей семилетке — создание объединенных энергосистем Европейской части и Сибири, а в дальнейшем — Единой объединенной энергосистемы ), непрерывное развитие энергомашиностроения н металлургии, улучшение проектных решений по электростанции в целом.

Дальнейшее совершенствование паротурбинных установок возможно путем сочетаний парового рабочего никла с газовым. Однако комбинированные энергоустановки такого типа требуют использование газообразного или жидкого топлива. По условиям формирования перспективного топливного баланса , в течение ближайших 15—20 лет большая часть энергии будет вырабатываться на твердом топливе или, во всяком случае, в таких энергоустановках, где сжигание газа или жидкого топлива будет лишь эпизодическим. Это ограничивает применение^газовых циклов как в газотурбинных установках, так и в сочетании с паровым циклом и заставляет придавать большое значение совершенствованию…

Скачать — Гельтман, Будняцкий — Блочные конденсационные электростанции большой мощности >>