Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9536
Название: | Influence of Cooling Tower Efficiency on Turbine Plant Economic Operation |
Другие названия: | Influence of Cooling Tower Efficiency on Turbine Plant Economic Operation Efectul eficienței turnului de răcire asupra eficacitatea instalației cu turbine |
Авторы: | Галацан, Марк Петрович Кравченко, Владимир Петрович Киров, Владимир Степанович Halatsan, Mark Кравченко, Володимир Петрович Kravchenko, Volodymir |
Ключевые слова: | система оборотного водоснабжения, математическая модель, градирня, турбоустановка, конденсатор. |
Дата публикации: | Авг-2019 |
Издательство: | http://journal.ie.asm.md/assets/files/06_02_43_2019.pdf DOI: 10.5281/zenodo.3367064 |
Библиографическое описание: | Галацан, M. П. Влияние эффективности градирни на показатели экономичности турбоустановки / M. П. Галацан, В. П. Кравченко, В. С. Киров // Problemele energeticii regionale = Проблемы региональной энергетики. - 2019. - 2 (43). - C. 64-73. |
Краткий осмотр (реферат): | Анализ мирового электроэнергетического баланса показал важное место паротурбинных установок. Рост их эффективности путем повышения начальных параметров встречает трудности, связанные с созданием новых материалов. Повышение эффективности за счет снижения конечного давления связано с совершенствованием системы оборотного водоснабжения. Целью работы является определение влияния эффективности градирни на экономичность работы электростанции. Поставленная цель достигнута за счет разработки математической модели связанных друг с другом башенной градирни и турбоустановки с конденсатором и проведением расчетов для двух типов оросителя градирни: асбестоцементные листы и сетчатые элементы, выполненные из полиэтилена. Для расчета принят энергоблок Ровенской АЭС с турбоустановкой К-1000-5,8/50. Принимая среднемесячную температуру воздуха, в результате вариантных расчетов определялась температура охлажденной в градирне воды. Далее в зависимости от нее с помощью математической модели конденсатора определяется температура конденсации пара, от которой в свою очередь зависит расход пара в конденсатор, производительность турбоустановки и температура охлаждающей воды на выходе конденсатора, то есть на входе в градирню. Таким образом, для каждого месяца были определены температуры охлажденной воды и показатели эффективности работы АЭС: КПД и количество произведенной электроэнергии. Новизна работы состоит в учете взаимодействия градирни и турбоустановки. Значимость полученных результатов состоит в том, что с учетом взаимовлияния турбоустановки и градирни эффективность замены оросителя оказывается выше. В результате расчетов получено, что при замене оросителя средняя за полгода температура конденсации снизится на 2,34 °С. При этом производство электроэнергии за год увеличится на 41,72 ГВт∙ч. С учетом затрат на приобретение элементов оросителя и его монтаж срок окупаемости модернизации оросителя составит 2,5 года |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9536 |
Располагается в коллекциях: | Підручники, навчальні посібники каф. АЕС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
06_02_43_2019.pdf | Influence of Cooling Tower Efficiency on Turbine Plant Economic Operation | 801.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.