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第1章发电厂电气部分分析
太阳能发电 风力发电 潮汐发电 地热发电 生物质能发电 磁流体发电 1.5 新能源发电 1、太阳能发电 太阳能光热发电 太阳能光发电 用反光镜集热产生蒸汽,再用汽轮机来发电 用光电效应直接把太阳能转化为电能 1.5 新能源发电 太阳能利用 太阳热水器技术成熟,年生产量超过1200万平方米,累计安装量超过6000万平方米。 发电技术在发展之中,2014年年发电量约250亿千瓦时,同比增长超过200%。累计装机容量2805万千瓦。 1.5 新能源发电 叶片 风力机 升速齿轮 发电机 特点: 可再生能源,绿色能源; 过程性能源,不能直接存储,具有随机性; 技术要求高 。 1.5 新能源发电 2、风力发电 叶片将风能转化为机械能,升速齿轮箱将风力机轴上的低速旋转变为高速旋转,带动发电机发出电能,经电缆线路引至配电装置,然后送入电网。 风力发电原理 1.5 新能源发电 风力发电发展 已经拥有40多个风力发电场,总装机容量达到567兆瓦 风力发电的平均成本可以控制在每千瓦时0.6元以下 在边远地区安装了近20万台的小型风力发电机,为20多万户居民供电 1.5 新能源发电 原理: 潮夕发电示意图 1.5 新能源发电 3、潮汐发电 分类:单库单向式和单库双向式两种。 在潮差大的海湾入口或河口筑堤构成水库,在坝内或坝侧安装水轮发电机组,利用堤 坝两侧的潮差驱动水轮发电机组发电。 利用地下蒸汽或热水等地球内部热能资源发电,称为地热发电。 利用地下热水发电,分为闪蒸地热发电系统和双循环地热发电系统两种类型。 羊八井地热电站 1.5 新能源发电 3、地热发电 本章作业: P28 1-3 试简述火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点。 1-4 试简述水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点。 1-5 试简述抽水蓄能电厂在电力系统的作用及其效益。 * * * * * * * * * * * * 1. 一次能源 水的位能或动能 2. 主要设备 压力水管、水轮机、发电机 3. 生产过程 高处的水经压力水管→推动水轮机转子旋转→带动发电机转子旋转→发电机发出电能 位能或动能→机械能→电能 把水的势能和动能转换成电能的工厂 水轮机为原动机 1.3 水力发电厂 水力发电厂发电原理 1.3 水力发电厂 计算公式: 水电厂的发电容量 1.3 水力发电厂 堤坝式 引水式 混合式 坝后式 河床式 水电站的分类 水电厂 按集中落差方式分类: 按径流调节的程度分类: 水电厂 有调节水电厂 无调节水电厂 日调节水电厂 年调节水电厂 多年调节水电厂 1.3 水力发电厂 堤坝式 坝后式 河床式 建在河水中上游山区峡谷地段。单独筑坝,坝身高,水位高,厂房建在坝后,不承受水压。 特点:形成蓄水库,以调节流量,引用流量大,电站规模大,综合效益高。 三门峡、刘家峡、白山、丹江口水电站 适用于平原上河床平缓地区,落差小,厂房和坝建在一起,构成拦河建筑物的一个组成部分。厂房承受上游水的压力,起挡水作用。 特点是:水头低(小于30~40米);挡水建筑物长。 葛洲坝、西津水电厂 1.3 水力发电厂 混合式 根据河流特点建造的兼有堤坝式和引水式两种特点的水电厂。 引水式 在河流上游,当河床坡度较大时,可以借助坡降较小的引水道(修建隧洞和渠道)引水,用以集中水头,以获取最大落差。 特点是:水头较高(最高为1020米),流量小,无蓄水池调节流量;综合利用价值低,电站规模也较小。 1.3 水力发电厂 (1)坝后式水电厂 发电机厂房建在坝后,全部水头的压力由坝体承受,水库的水由压力水管引入厂房,推动水轮发电机发电。 压力管道通过坝体,适用于高、中水头。 1.3 水力发电厂 坝后式在我国应用较多,如三门峡、刘家峡、白山、丹江口等水电厂均属此类。 特点:形成蓄水库,以调节流量,引用流量大,电站规模大,综合效益高。 三峡水电站 三峡大坝采用混凝重力坝,坝长(2309m,坝顶总长3035m,总投资约2039亿。 三峡电站 26台700MW的水轮发电机组,总装机容量18200MW。 三峡电站分为左岸和右岸电站,左、右岸电站又各分为两个电厂。 其中,左一电厂装机8台,出线5回;左二电厂装机6台,出线3回;右一、右二电厂装机均为6台,出线分别为4回和3回。 三峡左岸厂房外部全貌 三峡左岸电站厂房全貌 (2)河床式水电厂 发电机厂房和挡水堤连成一体,厂房也起挡水作用。由于厂房修建在河床中,故称河床式。 特点是:水头低(小于30~40米);挡水建筑物长。 1.3 水力发电厂 河床式水电厂 葛洲坝水电厂、西津电
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