Tilbyder av befolkning med varme og elektrisiteter en av hovedoppgavene til staten. I tillegg er det uten produksjon av elektrisitet umulig å forestille seg en utviklet produksjons- og prosessindustri, uten hvilken landets økonomi ikke kan eksistere i prinsippet.
Det er det en kraftverk er. Dekryptere konseptet du allerede kjenner. Men hvilke funksjoner har denne typen kraftverk? Tross alt er det ikke noe tilfeldighet at de er utpekt som en egen kategori!?
Faktum er at de produserer ikke bareelektrisitet, men også varme, som leveres til forbrukerne i form av varmt vann og damp. Det skal bemerkes at elektrisitet er et biprodukt, da damp, som leveres til varmeanlegg, først roterer turbiner til generatorene. Kombinasjon av to bedrifter (kjele og kraftverk) er god fordi det er mulig å redusere drivstofforbruket betydelig.
Dette fører imidlertid til ganskeet lite "distribusjonsområde" av CHPP. Avkodingen er enkel: siden det ikke bare leveres strøm fra stasjonen, som kan transporteres til tusenvis av kilometer med minimal tap, men også et oppvarmet kjølemiddel, kan de ikke plasseres i betydelig avstand fra bosetningen. Ikke overraskende er nesten alle kraftverk installert i nærheten av byene der de varmes og lyser innbyggerne.
Det nyeste rengjøringsutstyret tillater detDet er effektivt å rense utløsningen, og energieffektiviteten til en slik løsning er ekstremt høy. Dermed er utslipp av energi fra å brenne massevis av olje identisk med volumet som frigjøres ved resirkulering av to tonn plast. Og denne "gode" er nok for mange år framover!
Mesteparten av byggingen av et kraftvarmeanleggBruken av fossile brensel, som vi nevnte ovenfor. I de senere år er det imidlertid planlagt å skape kjernefysiske kraftverk, som vil bli installert i de vanskelig tilgjengelige områdene i Nord-Nord. Siden drivstofflevering er ekstremt vanskelig, er atomkraft den eneste pålitelige og konstante energikilden.
Det er CHP (bildet er i artikkelen)Industriell og "husholdning", oppvarming. Som det er lett å gjette fra navnet, gir industrielle kraftverk elektrisitet og varme til store industrielle bedrifter.
Ofte er bygget på scenen av ereksjon av anlegget,sammen med den en enkelt infrastruktur. Følgelig er "husholdnings" -varianter oppført nær byens sovende mikrodistrikter. I industriell kraftvarmeproduksjon overføres varme i form av varm damp (ikke mer enn 4-5 km), når det gjelder oppvarming - med varmt vann (20-30 km).
Hovedutstyret til disse foretakene erturbineenheter som overfører mekanisk energi til elektrisitet, og kjeler som er ansvarlige for å generere damp som roterer generatorens svinghjul. Turbinenheten inkluderer både en turbin og en synkron generator. Rør med mottrykk på 0,7-1,5 MN / m2 plasseres på de varmepumper som gir varme og kraft til industrielle anlegg. Modeller med et trykk på 0,05-0,25 MN / m2 tjener til å gi forbrukere til husholdningen.
I dette tilfellet, for å gi forbrukerne varmeBare såkalt "steam of selection" blir brukt, og all annen varme er ofte bare tapt, spredes i miljøet. For å redusere energitap, bør slik kraftvarme operere med minimal varmeutgang til kondensatorenheten.
Men siden Sovjetunionen, slikStasjoner der hybridmodusen er konstruktivt tilveiebrakt: De kan fungere som konvensjonelle kondenserende termiske kraftverk, men turbinegeneratoren kan ganske godt fungere i en tilbaketrykksmodus.
Det er ikke overraskende at installasjonen medkondensasjon av damp har fått maksimal fordeling på grunn av sin universalitet. Så, bare de gjør det praktisk talt uavhengig å regulere elektrisk og termisk belastning. Selv om varmelasten ikke forventes i det hele tatt (i tilfelle en spesielt varm sommer), vil befolkningen bli forsynt med elektrisitet i henhold til den forrige planen (Western CHP i St. Petersburg).
Varmeutslipp er i de fleste tilfellerto ordninger. Hvis en åpen versjon brukes, går den varme dampen fra turbiner direkte til forbrukerne. I tilfelle at en lukket krets ble valgt, leveres kjølevæsken etter at varmeveksleren har passert. Valg av ordningen er bestemt på grunnlag av mange faktorer. Først av alt, er avstanden fra gjenstanden gitt av varme og elektrisitet, mengden av befolkning og sesong tatt i betraktning. Så, sør-vestlige TPP i St. Petersburg opererer i et lukket system, da det gir større effektivitet.
Et fast, flytende oggassformig drivstoff. Siden CHP ofte bygget i nærheten av store bosetninger og tettsteder ofte må bruke nok av sin verdifulle arter, gass og fyringsolje. Bruken av kull og søppel som sådan i vårt land er ganske begrenset, siden ikke alle stasjonene har moderne, effektiv luftrensingsutstyr.
For å rense utblåsningen av plantene,spesielle partikkelfelt. For å sprenge faste partikler i tilstrekkelig høye lag i atmosfæren, er rørene bygget i en høyde på 200-250 meter. Som regel står alle kraftvarmeanlegg (CHP) i tilstrekkelig stor avstand fra vannforsyningskilder (elver og reservoarer). Derfor brukes kunstige systemer, som inkluderer kjøletårn. Direkte tilførsel av vann er ekstremt sjelden, under meget spesifikke forhold.
Der spiller disse stasjonene to roller samtidig: gi forsyning av befolkningen med elektrisitet og industrielt vann, da de samtidig tjener som avsaltningsmidler for sjøvann. Og nå vil vi vurdere de viktigste termiske kraftverkene i vårt land og i nærheten av utlandet.
I vårt land, vestligeCHP, som ligger i St. Petersburg. Det er registrert som OJSC "Yugo-Zapadnaya CHPP". Byggingen av dette moderne anlegget fulgte flere funksjoner samtidig:
Men denne stasjonen er også kjent for det faktum at en avDen første i Russland begynte å oppfylle de strengeste miljøkravene. For den nye virksomheten tildelte bystyret et areal på mer enn 20 hektar. Faktum er at reserveringsområdet var reservert for byggingen, som gjenstår fra Kirov-distriktet. I disse delene var det en gammel askesamler fra CHPP-14, og distriktet var derfor ikke egnet for boligbygging, men ekstremt godt plassert.
Byen Murmansk er kjent som basen av vår flåte påØstersjøen. Men det er også preget av ekstrem alvorlighetsgrad av klimatiske forhold, noe som stiller krav til sitt energisystem. Ikke overraskende, er den Murmansk TPP stort sett ganske unik teknisk objekt, selv i hele landet.
Det ble satt i drift i 1934,og siden da fortsetter å regelmessig levere beboere i byen med varme og elektrisitet. Imidlertid var Murmanskaya CHPP i de første fem årene et konvensjonelt kraftverk. De første 1150 meter av varmestrømmen ble lagt først i 1939. Saken i den forsømte Nizhne-Tuloma HPP, som nesten helt dekket byens elbehov, og derfor ble det mulig å frigjøre en del av varmeeffekten for oppvarming av byens hus.
Stasjonen er preget av at hele året det fungerer ibalansert modus, siden dens termiske og "energi" utbytter er omtrent like. I forhold til polarnatten begynner kraftverkets kraftverk imidlertid på noen toppmomenter å bruke mesteparten av drivstoffet bare for kraftproduksjon.
Design og konstruksjon av dette objektetbegynte i august 1957. New Novopolotsk CHP var å løse problemet er ikke bare byen varmen, men også gi strøm bygges i samme område av raffineriet. I mars 1958 ble prosjektet endelig signert, godkjent og godkjent.
Den første fasen ble satt i drift i 1966. Den andre ble lansert i 1977. Da var Novopolotsk CHP første gang oppgradert sin topp kapasitet økt til 505 MW, og senere lagt den tredje byggetrinn, ferdigstilt i 1982. I 1994 ble stasjonen overført til flytende naturgass.
Til dags dato, modernisering av virksomhetenallerede investert rundt 50 millioner amerikanske dollar. Takket være slike imponerende kontantinjeksjoner ble selskapet ikke bare fullt overført til gass, men mottok også en stor mengde helt nytt utstyr, noe som gjør at stasjonen kan tjene i mange år.
I tillegg er kystområdene ganske realistiskekonstruksjonen av kraftverk, som samtidig vil fungere som avsaltning av sjøvann. En slik væske er ganske egnet for vanning, for husdyrkomplekser og industrielle bedrifter. I et ord, fremtidens virkelige teknologi!
</ p>