Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Синев Н.М. -> "Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. 3-е изд." -> 23

Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. 3-е изд. - Синев Н.М.

Синев Н.М. Экономика ядерной энергетики: Основы технологии и экономики производства ядерного топлива. 3-е изд.: Экономика АЭС: Учеб. пособие для вузов — M.: Энергоатомиздат, 1987. — 480 c.
Скачать (прямая ссылка): atomnaya-energetika.djvu
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 209 >> Следующая


На закритических параметрах пара [240 кгс/см2 (24 МПа) и 540/5400C] работает около 30 % ТЭС.

Укрупнение мощностей электростанций и единичных мощностей блоков ведет к снижению удельных капитальных затрат (на установленный киловатт), уменьшению металлоемкости, снижению эксплуатационных расходов и удельных расходов топлива.

Централизованное теплоснабжение и роль теплофикационных электростанций (табл. 2.6). Централизованное теплоснабжение (от ТЭЦ, крупных районных и промышленных котельных, частично за счет отбора пара от КЭС) обеспечило 76,4 % всего потребленного в стране тепла в 1980 г. Общая протяженность действующих в стране теплосетей превысила 180 тыс. км. Централизованное теплоснабжение — крупнейшее достижение нашего социалистического государства, оно демонстрирует преимущества общенародной социалистической системы экономики СССР.

Таблица 2.6. Объемы и структура производства тепловой энергии централизованными источниками, млн. ГДж *





Рост, %

Структура производства
1980 г.
1985 г.
1990 г. (план)
1985 г. к 1980 г.
1990 г. к 1-)85 г.

ТЭЦ и ТЭС
В том числе по ТЭС и ТЭЦ
Минэнерго СССР Атомные источники Котельные
Теплоутилизационные установки и др.
4852 3690
4196 428
5679 4420
10 4987 569
6117
5010
84 5531 838
116,8 120,2
119,1 133
108 113,4
840
110,9
147

Всего
9476
11235
12570
118,6
UI,9

* Cm, примечание

Около половины отпускаемой тепловой энергии (в виде пара и горячей воды) обеспечивается ТЭЦ и ТЭС.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии приводит к существенной экономии энергоресурсов и снижению затрат на вырабатываемую энергию: коэффициент полезного использования тепла на ТЭЦ превышает 0,8, в то время как на конденсационных электростанциях он не более 0,4.

По объему теплофикации Советский Союз занимает первое место в мире.

Выработка электроэнергии на ТЭЦ в 1980 г. составила 28,7 % общей выработки электроэнергии в стране, доля ТЭЦ в структуре электрогенерирующих мощностей ТЭС в 1980 г. достигла 39%.

Теплофикация в СССР базируется на крупных паротурбинных ТЭЦ с начальным давлением пара 13—24 МПа с применением турбин единичной мощностью 100—250 МВт, имеющих коэффициент теплофикации до 0,5—0,6.

Расход топлива на ТЭС и ТЭЦ. На рис. 2.6 приведена структура потребления различных видов органического топлива на ТЭС и ТЭЦ Минэнерго СССР, которые в 1980 г. обеспечивали производство 80 % всей производимой в стране электроэнергии.

В настоящее время совершенно отчетливо выявилась необходимость ограничить использование нефти (в виде мазута) для сжигания в топках котлов, чтобы сохранить ресурсы для технологических и других целей, а топливно-энергетические нужды все больше покрывать за счет дешевых углей, газа, гидроэнергии и ядерного топлива. В связи с этим в ближайшем будущем, несмотря на дальнейшее увеличение добычи нефти, потребление ее в качестве топлива ТЭС и ТЭЦ будет уменьшаться. Доля этого топлива в топливном балансе ТЭС и ТЭЦ в 1990 г. должна снизиться до 17,5 % против 25,6 в 1985 г. Этому способствует и то, что в СССР освоено эффективное сжигание малокалорийного дешевого топлива (бурых углей, сланцев, торфа) с высоким КПД (брутто) котельных агрегатов (90—93%), а также обеспечен высокий темп роста добычи природного газа.

В теплоэнергетике СССР на базе технической реконструкции, ввода в строй крупных, более экономичных блоков и агрегатов и замены устаревшего оборудования и маломощных установок на низких параметрах неуклонно улучшается главный показатель ее технико-экономического уровня — снижается средний удельный расход топлива на отпущенный в сеть 1 кВт-ч (рис. 2.7). В 1950 г. на отпущенный в сеть 1 кВт-ч затрачивалось 590 г у. т. (средний КПД электростанций ~20%), в 1975 г.— 340 г у. т. (КПД ~36,1%), в 1980 г. средний расход на 1 кВт-ч равен 328 г у. т., что соответствует общему среднему коэффициенту полезного использования тепла при выработке электроэнергии 37,4%. В 1985 г. достигнут средний удельный расход топлива в теплоэлектроэнергетике страны — 326,2 г у. т./(кВт-ч) (КПДж »37,7%). На 1990 г. предусмотрено дальнейшее снижение до 318,2 г у. т./(кВт-ч).

SOO

Рис. 2.6. Динамика изменения доли различных видов топлива, потребляемого теплоэлектростанциями СССР (1950—1980 гг.)

Рис. 2.7. Удельный расход условного топлива на отпущенный в сеть 1 кВт-ч электроэнергии (1960— 1980 гг.)

300I_I_і_і_I_I_1__

1960г. 1963г. 1966г. 1969г. 1972г. 1975г. 137Sr.

В СССР продолжает увеличиваться доля ТЭЦ с наиболее экономичным использованием топлива при комбинированном производстве тепла и электроэнергии. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал (~4,2-109 Дж) в 1985 г. на ТЭЦ Минэнерго СССР составил около 173 кг у. т. (коэффициент полезного использования тепла ~0,83).

Однако в связи с необходимостью сокращать применение нефти как топлива дальнейшее строительство в европейской части СССР ТЭЦ на мазуте (особенно на высокосернистом) ограничивается, и наиболее перспективными для выработки низкопотенциального тепла будут ТЭЦ на угле и газе, а также ACT в комбинации с пиковыми котельными на газе и АЭС.
Предыдущая << 1 .. 17 18 19 20 21 22 < 23 > 24 25 26 27 28 29 .. 209 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed