Технико-экономические основы проектирования ТЭС и АЭС. Кругликов П.А. - 107 стр.

UptoLike

Составители: 

107
ГТУ, выпускаемые энергомашиностроительными заводами
Таблица 8.2.
Приводные Энергетические
Параметр
ГТН-16 ГТН-25 ГТН-25 ГТЭ-45 ГТГ-110 ГТЭ-150 ГТЭ-200
Завод-изготовитель
УТМЗ УТМЗ НЗЛ ХТЗ
НПО «Маш-
проект»
ЛМЗ ЛМЗ ЛМЗ
Мощность, МВт
16,8 25,5 30,0 54,0 110,0 131,0 161,0 190,0
КПД, %
29,5 32,3 29,0 28,0 36,0 31,0 31,5 33,1
Количество валов
2 2 3 1 1 1 1 1
Температура газов
перед турбиной,
0
С
920
1060
900
900
1210
950
1100
1250
Температура газа за
турбиной,
0
С
430
460
400
475
517
423
530
545
Степень сжатия
11,5 13,0 12,5 7,8 14,7 13,0 13,0 15,6
Расход воздуха, кг/с
89 103 170 271 357 636 630 630
Возможная тепловая
нагрузка, МДж/с
28,5
37,9
51,1
98,8
157
220
296,5
302
Масса турбоблока, т
60 60 97 180 50 320 320 320
8.2. Энергоустановка на базе газификация угля
Общим принципом всех способов газификации является обеспечение ре-
акции угля с газифицирующими элементами при высокой температуре, в ре-
зультате чего уголь переводится из твердого состояния в газообразное, а зола
выделяется в виде осадка.
Если при ведении топочных процессов стремятся максимально развить
окислительные реакции с получением продуктов полного сгорания, типа:
С + О
2
= СО
2
+ Q
1
(1)
2C + O
2
= 2CO + Q
2
2CO + O
2
= 2CO
2
+ Q
3
то при газификации топлива стремятся развить восстановительные реак-
ции с получением продуктов неполного сгорания типа эндотермической реак-
ции
CO
2
+ C 2CO – Q
4
Возможна первоначальная реакция угля с водяным паром при высоких
температурах ( ~ 1000 °С)
C + H
2
O CO + H
2
– Q
5
Для протекания этой реакции также требуется тепло получаемое от реак-
ции (1). При этом лучше окислять уголь чистым кислородом, а не воздухом,
чтобы не балластировать азотом получающийся газ.
Вторая стадия процесса протекает по реакции
СO + Н
2
O СO
2
+ Н
2
Кроме указанных основных реакций происходит процесс непосредствен-
ного образования метана (гидрогазификация)