Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2012 в 22:31, реферат
Теплоэнергетика, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счёт теплоты служат теплосиловые установки; полученная в этих установках механическая энергия используется для привода рабочих машин (металлообрабатывающих станков, автомобилей, конвейеров и т. д.) или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия.
1 Введение 3
2 Тепловая энергетика 3
3 Теплоэнергетика или Как работает ТЭС? 4
4 Проблемы теплоэнергетики в России 5
5 Основные понятия взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды 9
6 Примесные выбросы теплоэнергетических объектов и их распространение 11
Список литературы 15
Содержание
С
1 Введение 3
2 Тепловая энергетика 3
3 Теплоэнергетика или Как работает ТЭС? 4
4 Проблемы теплоэнергетики в России 5
5
Основные понятия
взаимодействия
6 Примесные выбросы теплоэнергетических объектов и их распространение 11
Список
литературы 15
Теплоэнергетика, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счёт теплоты служат теплосиловые установки; полученная в этих установках механическая энергия используется для привода рабочих машин (металлообрабатывающих станков, автомобилей, конвейеров и т. д.) или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Установки, в которых преобразование теплоты в электроэнергию осуществляется без электромеханических генераторов, называются установками прямого преобразования энергии. К ним относят магнитогидродинамические генераторы, термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи энергии.
В тепловой энергетике производство электрической энергии производится на тепловых электростанциях, использующих последовательное преобразоване естественной энергии органического топлива в тепло- и электро- энергию. ТЭС делятся на:
Теплоэнергетика в мире занимает ведущую роль среди остальных видов. Из нефти производится 39 % всей электроэнергии в мире, на основе угля — 27 %, на основе газа — 24 %.
В Польше и ЮАР
энергетика по большей части основана
на сгорании угля, а в Голландии
— на основе газа. Большая доля теплоэнергетики
в таких странах как Китай,
Австралия и Мексика.
Основополагающим оборудованием ТЭС являются
такие составляющие как котел, турбина
и генератор. При сжигании топлива в котле
выделяется теплоэнергия, которая преобразуется
в водяной пар. Энергия водяного пара в
свою очередь поступает в турбину, которая
вращаясь, превращается в механическую
энергию. Генератор же эту энергию вращения
преобразует в электрическую. Теплоэнергия
при этом может также использоваться для
нужд потребителя.
Теплоэлектростанции имеют как свои плюсы,
так и минусы.
Положительные факторы:
- относительно свободное месторасположение,
связанное с месторасположением ресурсов
топлива;
- способность производить электроэнергию
не зависимо от сезонных колебаний.
Отрицательные факторы:
- ТЭС обладает низким КПД, если точнее,
то всего около 32% энергии природных ресурсов
преобразуется в электрическую;
-топливные ресурсы - ограничены.
- негативное влияние на окружающую среду.
Теплоэнергетика,
по справедливости, является основным
ускорителем темпов развития мировой
экономики.
Теплоэнергетика - отрасль тепловой техники,
которая занимается превращением теплоты
в другие виды энергии (как правило в механическую
и электрическую).
На данный момент одними из самых распространенных
источников электрической энергии являются
тепловые электростанции (ТЭС), в основе
которых прослеживается такая цепочка
превращения энергии:
ТЕПЛО --> МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ --> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ
Топливо (уголь, природный газ
и мазут) и окислитель (подогретый воздух)
постоянно подаются в топку парового котла.
При сжигании топлива выделяется тепло,
за счет которого вода в паровом котле
преобразуется в пар с температурой около
550 градусов по Цельсию и высоким давлением.
Затем пар направляется в паровую турбину,
где происходит превращение тепловой
энергии пара в механическую энергию вращения
ротора турбогенератора.
Вал турбины и вал электрогенератора
соединены между собой. Пар, вращая ротор
паровой турбины, который находится на
одной оси с ротором электрического генератора,
вращает и ротор электрогенератора.
Пар, передавая энергию турбине, затем
остывает и с низким давлением направляется
в конденсатор. Там пар превращается в
воду (при этом используется охлаждающая
вода, прокачивающаяся по расположенным
внутри конденсатора трубкам), которая
снова спецнасосом направляется в паровой
котел. Затем эта последовательность преобразования
энергии повторяется снова.
Стоит отметить, что объем охлаждающей
воды должен во много раз превышать объем
конденсируемого пара. Поэтому ТЭС, как
правило, сооружают вблизи крупных водоемов.
В настоящее время топливно-энергетический комплекс России переживает очень сложное состояние, связанное с мировым кризисом, низкими инвестициями в энергетику, старением энергетического оборудования и общим падением промышленного производства.
Тепловые электростанции (ТЭС), призванные решать проблемы тепла и электроснабжения, были построены в середине прошлого века и давно выработали свой ресурс.
Статистика: 76% всех ТЭС имеют возраст более 30 лет, 90% всех действующих турбин имеют возраст более 15 – 20 лет.
Высокая доля изношенного оборудования ведет к снижению показателей эффективности отечественной энергетики, которые уступают зарубежным мировым аналогам. Энергоемкость отечественного производства в 2-3 раза превышает удельную энергоемкость экономик развитых стран, при этом удельный расход топлива на выработку 1 квт*ч в нашей стране не оправданно велик, и требует снижения до приемлемых величин – с 360 до 280 грамм условного топлива. Перечисленные недостатки приводят к энергодефициту, который является естественным ограничителем экономического роста страны.
По общепринятому мнению, наращивание энергетических мощностей должно быть пропорционально экономическому росту. При общем объёме энергетических мощностей страны более 200 Гигаватт и ожидаемом росте ВВП в ближайшие 2-3 года в 3-4%, для обеспечения потребностей экономики страны в энергии необходимо вводить 6-8 Гигаватт генерирующих мощностей ежегодно. При более же благоприятных условиях роста ВВП в период после кризиса - еще больше. В соответствии с «Энергетической стратегией развития России на период до 2020 года» планировалось в ближайшие четыре года ввести 27-28 Гигаватт генерирующих мощностей, по 7 Гигаватт в год. Реально дело обстоит иначе, за 2009 год было всего введено 1,7 Гигаватт мощностей, что в 5 раз меньше необходимого.
Что касается
структуры произведенной
В сегодняшней
теплоэнергетике положение
а) кпд котельных практически доведен до кпд энергетических котлов,
б) имеются огромные потери (до 30%) при транспортировке тепла к потребителю. 82% магистральных тепловых сетей требуют кап. ремонта или замены, где на каждые 100 км ежегодно регистрируется до 70 повреждений, с ежегодной, до 250 млн.тн. утечкой теплофикационной воды.
В этих
условиях наметилась тенденция на строительство
децентрализованных комбинированных
источников электроснабжения и теплоснабжения,
с более короткими сроками
ввода в эксплуатацию и меньшими
капитальными затратами в сравнении
с традиционными
Применение
газовых машин в котельных, где
подведен газ, позволит вырабатывать электроэнергию
для проблемных районов и собственных
нужд, что в свою очередь повышает
надежность теплоснабжения потребителей,
позволяет снизить удельные расходы
топлива на единицу получаемой тепловой
и электрической энергии. При
широкомасштабной реконструкции котельных
с тепло производительностью 50 Гкал/час
и более, с размещением в них
газотурбинных установок, их суммарная
установленная мощность только в
европейской части России (включая
Урал) может достичь 10 000-15 000 Мвт. При правильном
выборе теплофикационного оборудования,
кпд таких когенерационных проектов может
находиться в пределах 80-90%. Имея время
запуска 10-15 минут (включая синхронизацию
и набор нагрузки) можно довольно быстро
реагировать на рост пиковой мощности,
тем самым разгружая другие электростанции.
Еще одно преимущество когенерационных
проектов - возможность «развязать» выработку
электроэнергии и тепла, летом такая когенерационная
станция работает в режиме потребления
тепла, с производством дополнительной
электроэнергии.
Теплоэнергетика является одной из основных составляющих энергетики и включает в себя процесс производства тепловой энергии, транспортировки, рассматривает основные условия производства энергии и побочные влияния отрасли на окружающую среду, организм человека и животных.
Процесс производства тепловой энергии осуществляется на тепловых электрических станциях. Существует несколько видов тепловых электростанций:
Основными являются ТЭС и ТЭЦ. Эти два вида предприятий на данный момент являются основными поставщиками тепловой, а также электрической энергии, поскольку эти виды энергоресурсов очень тесно связаны. В настоящее время широкое применение находит способ поместная система снабжения тепловой энергией, которая применяется как на крупных промышленных предприятиях, так и для отопления жилых площадей.
В соответствии с установившейся терминологией, теплоэнергетика включает в себя получение, переработку, преобразование, переработку, хранение и использование энергоресурсов и энергоносителей всех типов.
Согласно определению, теплоэнергетика обладает развитыми внешними и внутренними связями и её развитие неотделимо от всех направлений жизнедеятельности человека, связанных с использованием энергии (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и в быту).
Развитие
теплоэнергетики
В общем
случае различаются 4 основные стадии
трансформации первичных
1. Извлечение,
добыча или прямое
2. Переработка
(облагораживание) первичных
3. Преобразование
связанной энергии
4. Использование энергии.
Несмотря на единство всех этих стадий, каждая из них основана на различных физических, физико-химических и технологических процессах, различающихся по масштабам, времени функционирования и другим признакам.