ТИПЫ КОМПОНОВКИ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТЭС

Основными типами компоновки ТЭС являются блочная компоновка и компоновка с поперечными связями.

При блочной компоновке все основное и вспомогательное оборудование каждой турбоустановки ТЭС не имеет технологических связей с другими турбоустановками, т.е. каждая турбина снабжается паром только от своего котла (рис. П 4.1). Если за турбиной закреплен единственный котел, то такой энергоблок называется моноблоком, если два котла, то дубль-блоком.

Рисунок 1

а)

Рисунок 2

б)

Рис. П 4.1. Блочная компоновка ТЭС

а - моноблочная компоновка; б - компоновка с дубль-блоками

КА - котельный агрегат, Т - турбина, Г - генератор

При компоновке с поперечными связями группа турбин снабжается паром от группы общих котлов через общий ("поперечный") паропровод (рис. П 4.2).

Рисунок 3

Рис. П 4.2. Компоновка ТЭС с поперечными связями

КА - котельный агрегат, Т - турбина,

Г - генератор; П - паропровод

На рис. П 4.3 - П 4.5 приведены принципиальные технологические схемы и компоновка основного технологического оборудования для основных типов силовых установок ТЭС.

На рис. П 4.3 представлены технологическая схема и компоновка основного технологического оборудования конденсационной ТЭС с паросиловой установкой, работающей на угле. В представленной схеме отвод избыточного тепла из системы технического водоснабжения осуществляется с помощью градирен без устройства водохранилища-охладителя.

На рис. П 4.4 представлены технологическая схема и компоновка основного технологического оборудования ТЭС с парогазовой силовой установкой (ПГУ), в которой реализуется двухступенчатый цикл выработки электроэнергии: первая ступень - газотурбинная установка (ГТУ), вращающая вал электрогенератора 1 (обведена жирной рамкой на рис. П 4.4а), вторая ступень - паросиловая установка. На рисунке П 4.4б отдельно представлена технологическая схема ГТУ. В силу компактности ГТУ могут выпускаться в блочном исполнении как готовое изделие (рисунок П 4.4в).

Рисунок 4

П 4.3. Конденсационная ТЭС с паросиловой установкой,

работающей на угле

а - принципиальная технологическая схема

П 4.3. Конденсационная ТЭС с паросиловой установкой,

работающей на угле

б - экспликация основного оборудования

1 - градирня

2 - циркуляционный насос

3 - линия электропередачи

4 - повышающий трансформатор

5 - турбогенератор

6 - цилиндр низкого давления паровой турбины

7 - конденсатный насос

8 - поверхностный конденсатор

9 - цилиндр среднего давления паровой турбины

10 - стопорный клапан

11 - цилиндр высокого давления паровой турбины

12 - деаэратор

13 - регенеративный подогреватель

14 - транспортер топливоподачи

15 - бункер угля

16 - мельница угля

17 - барабан котла

18 - система шлакоудаления

19 - пароперегреватель

20 - дутьевой вентилятор

21 - промежуточный пароперегреватель

22 - воздухозаборник

23 - экономайзер

24 - регенеративный воздухоподогреватель

25 - фильтр

26 - дымосос

27 - дымовая труба

Рисунок 5

П 4.4. Парогазовая ТЭС

а - принципиальная технологическая схема

Рисунок 6

П 4.4 б. Поринципиальная схема газотурбинной установки

1 - компрессор, 2 - камера сгорания, 3 - газовая турбина

Рисунок 7

П 4.4 в. Конструктивное исполнение газотурбинной

установки (вариант)

На рис. П 4.5 представлена принципиальная технологическая схема теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). С точки зрения оборудования системы производства пара (котлоагрегат и др.) ТЭЦ не отличается от конденсационной ТЭС. Особенностью ТЭЦ являются отборы пара из турбины на производственные нужды и нужды теплофикации. Теплофикационные отборы пара обеспечивают подогрев в сетевом подогревателе сетевой воды, поступающей на отопление и горячее водоснабжение потребителей.

Рисунок 8

Рис. П 4.5. Принципиальная технологическая схема ТЭЦ

П - паропровод низкого давления, К - конденсатор,

МН - электроснабжение местных нужд (низкое напряжение),

РУВН - распределительное устройство высокого напряжения,

СП - сетевой подогреватель, СН - сетевой насос турбина

на котел