Вопрос задан 14.07.2023 в 06:31. Предмет География. Спрашивает Хитрых Боря.

Сравнение ГЭС и ТЭС​

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Лихтар Матвей.

Ответ:

Электроэнергию производят на электростанциях за счет использования энергии, скрытой в различных природных ресурсах. Как видно из табл. 1.2 это происходит в основном на тепловых (ТЭС) и атомных электростанциях (АЭС), работающих по тепловому циклу.

Типы тепловых электростанций

По виду генерируемой и отпускаемой энергии тепловые электростанции разделяют на два основных типа: конденсационные (КЭС), предназначенные только для производства электроэнергии, и теплофикационные, или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Конденсационные электрические станции, работающие на органическом топливе, строят вблизи мест его добычи, а теплоэлектроцентрали размещают вблизи потребителей тепла – промышленных предприятий и жилых массивов. ТЭЦ также работают на органическом топливе, но в отличие от КЭС вырабатывают как электрическую, так и тепловую энергию в виде горячей воды и пара для производственных и теплофикационных целей. К основным видам топлива этих электростанций относятся: твердое – каменные угли, антрацит, полуантрацит, бурые угли, торф, сланцы; жидкое – мазут и газообразное – природный, коксовый, доменный и т.п. газ.

 

 

 

Атомные электростанции преимущественно конденсационного типа используют энергию ядерного топлива.

В зависимости от типа теплосиловой установки для привода электрогенератора электростанции подразделяются на паротурбинные (ПТУ), газотурбинные (ГТУ), парогазовые (ПГУ) и электростанции с двигателями внутреннего сгорания (ДЭС).

В зависимости от длительности работы ТЭС в течение года по покрытию графиков энергетических нагрузок, характеризующихся числом часов использования установленной мощностиτуст, электростанции принято классифицировать на: базовые (τуст> 6000 ч/год); полупиковые (τуст= 2000 – 5000 ч/год); пиковые (τуст< 2000 ч/год).

Базовыми называют электростанции, несущие максимально возможную постоянную нагрузку в течение большей части года. В мировой энергетике в качестве базовых используют АЭС, высокоэкономические КЭС, а также ТЭЦ при работе по тепловому графику. Пиковые нагрузки покрывают ГЭС, ГАЭС, ГТУ, обладающие маневренностью и мобильностью, т.е. быстрым пуском и остановкой. Пиковые электростанции включаются в часы, когда требуется покрыть пиковую часть суточного графика электрической нагрузки. Полупиковые электростанции при уменьшении общей электрической нагрузки либо переводятся на пониженную мощность, либо выводятся в резерв.

По технологической структуре тепловые электростанции подразделяются на блочные и неблочные. При блочной схеме основное и вспомогательное оборудование паротурбинной установки не имеет технологических связей с оборудованием другой установки электростанции. Для электростанций на органическом топливе при этом к каждой турбине пар подводится от одного или двух соединенных с ней котлов. При неблочной схеме ТЭС пар от всех котлов поступает в общую магистраль и оттуда распределяется по отдельным турбинам.

Углегорская ТЭС мощностью 3600 МВт

Южно-Украинская АЭС мощностью 3000 МВт

На конденсационных электростанциях, входящих в крупные энергосистемы, применяются только блочные системы с промежуточным перегревом пара. Неблочные схемы с поперечными связями по пару и воде применяются без промежуточного перегрева.

Принцип работы и основные энергетические характеристики тепловых электростанций

Электроэнергию на электростанциях производят за счет использования энергии, скрытой в различных природных ресурсах (уголь, газ, нефть, мазут, уран и др.), по достаточно простому принципу, реализовывая технологию преобразования энергии. Общая схема ТЭС (см. рис. 1.1) отражает последовательность такого преобразования одних видов энергии в другие и использования рабочего тела (вода, пар) в цикле тепловой электростанции. Топливо (в данном случае уголь) сгорает в котле, нагревает воду и превращает ее в пар. Пар подается в турбины, преобразующие тепловую энергию пара в механическую энергию и приводящие в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию (см. раздел 4.1).

Современная тепловая электростанция – это сложное предприятие, включающее большое количество различного оборудования. Состав оборудования электростанции зависит от выбранной тепловой схемы, вида используемого топлива и типа системы

Основное оборудование электростанции включает: котельные и турбинные агрегаты с электрическим генератором и конденсатором.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

ГЭС (гидроэлектростанция) и ТЭС (тепловая электростанция) - это два различных типа электростанций, которые генерируют электроэнергию. Вот некоторые основные различия между ними:

  1. Источник энергии: ГЭС используют потенциальную энергию воды, а ТЭС используют тепловую энергию, обычно получаемую от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, нефть или газ.

  2. Принцип работы: ГЭС преобразуют кинетическую энергию потока воды в механическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую энергию при помощи генераторов. ТЭС преобразуют тепловую энергию, получаемую от сгорания топлива, в электрическую энергию с использованием паровых турбин или газовых турбин.

  3. Экологические последствия: ГЭС являются более экологически чистыми, так как не производят выбросов парниковых газов или других загрязняющих веществ. Однако они могут иметь негативное влияние на экосистемы рек и рыбные запасы. ТЭС, особенно на базе ископаемых топлив, могут приводить к выбросу парниковых газов и загрязнению окружающей среды.

  4. Географические ограничения: ГЭС требуют наличия реки или водохранилища для создания необходимого напора воды, что ограничивает их размещение в географическом плане. ТЭС могут быть построены практически в любом месте, где есть доступ к ископаемому топливу.

  5. Эффективность: ГЭС обычно более эффективны, так как поток воды может использоваться повторно, и энергия потока преобразуется непосредственно в электрическую энергию без потерь на транспортировку топлива. ТЭС имеют потери в процессе преобразования тепловой энергии в электрическую, а также при транспортировке топлива.

  6. Гибкость: ТЭС обычно более гибкие в использовании, так как могут быть легко запущены и остановлены, в то время как ГЭС требуют стабильного потока воды для непрерывной работы.

Выбор между ГЭС и ТЭС зависит от различных факторов, включая доступность ресурсов (воды или топлива), географические условия, экологические требования и потребности в электроэнергии. Оба типа электростанций играют важную роль в производстве электроэнергии и могут быть использованы в комбинации для обеспечения устойчивого и разнообразного источника энергии.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории География

Последние заданные вопросы в категории География

Задать вопрос