Тепловые электрические станции являются крупнейшими водопользователями. Вода на ТЭС требуется для охлаждения конденсаторов пара, отработавшего в турбинах; охлаждения масла, газа и воздуха в охладителях; охлаждения подшипников вращающихся механизмов; подпитки паровых котлов; гидрозолошлакоудаления. Увеличение единичной мощности турбин и повышение параметров пара приводят к снижению удельных расходов водопотребления на ТЭС, однако с развитием теплоэнергетики абсолютные расходы воды постоянно растут. Так, для новых ТЭС мощностью 3000—6000 МВт потребность в воде составляет 100—360 м3/с.
Из всех видов использования воды ТЭС наибольшее количество ее (95—97%) требуется для охлаждения. Большие расходы и относительно малые (до 20—30 м) напоры насосных станций систем технического водоснабжения современных тепловых электростанций предопределили использование мощных осевых и диагональных насосов. Состав сооружений этих станций и их компоновка определяются принятой системой технического водоснабжения ТЭС и видом водоисточника.
При заборе воды из крупной реки напор насосов может меняться от 6—8 м в паводох до 15—20 м в межень. Здание насосной станции в этих условиях должно иметь большую высоту с значительной односторонней нагрузкой от грунта. Аналогичная картина наблюдается, если источником воды является водохранилище с большими колебаниями уровней. Для таких условий лучшим образом подходят центробежные погружные насосы или при их отсутствии вертикальные осевые.
При заборе воды из озера, моря или другого источника с малыми колебаниями уровня максимальный напор насосов снижается до 8—12 м, что позволяет устанавливать на таких станциях низконапорные центробежные насосы. Здание насосной станции получается умеренной высоты.
По кратности использования охлаждающей воды системы технического водоснабжения ТЭС разделяются на прямоточные, оборотные и смешанные. При прямоточной системе охлаждающая вода забирается из водоисточника и после прохождения конденсаторов я других теплообменных устройств сбрасывается в него обратно на расстоянии от водозаборного сооружения, исключающем возможность повторного попадания в него теплой воды. Прямоточная система возможна при наличии мощного источника водоснабжения — многоводной реки, крупного водохранилища, большого озера или моря.
Оборотная система технического водоснабжения ТЭС предусматривает многократное использование воды для нужд электростанции. В этом случае в системе должен быть мощный охладитель, обеспечивающий понижение температуры воды до значения, позволяющего ее повторное использование. В качестве таких охладителей применяются существующие водохранилища; естественные и реконструируемые озера; водохранилища-охладители, создаваемые на реках; наливные пруды-охладители, создаваемые вне водотоков; охлаждающие устройства типа градирен или брызгальных бассейнов.
При оборотной системе охлаждения насосные агрегаты обычно устанавливаются в главном корпусе теплоэлектростанции. При использовании в качестве охладителя прудов или брызгальных бассейнов напор насосов не превышает 10—15 м и насосная станция оборудуется вертикальными осевыми насосами. При использовании в качестве охладителя градирни требуемый напор достигает 20 м и оказывается необходимой установка диагональных насосов.
Смешанная система технического водоснабжения ТЭС применяется в тех случаях, когда расходы реки или запасы воды в водохранилище могут обеспечить прямоточное водоснабжение электростанции в многоводные и холодные периоды года, а в маловодные или наиболее жаркие — мощности водоисточника недостаточно для прямоточного водоснабжения. В эти периоды часть отработанной теплой воды подмешивается к воде источника или включаются дополнительные охлаждающие устройства (градирни, брызгальиые бассейны).
По схеме питания водой конденсаторов паровых турбин насосные станции ТЭС подразделяют на блочные и центральные. При блочной схеме на каждый блок электростанции (котел—турбина) предусматривается установка двух насосов, от которых к конденсатору прокладываются отдельные трубопроводы. Такая схема наиболее надежна и вместе с тем экономична, так как гидравлические потери в системе сводятся к минимуму. Для возможности регулирования подачи воды на станции устанавливаются осевые и диагональные насосы с поворотными лопастями рабочего колеса, а при глубоком регулировании — также и с двухскоростными приводными электродвигателями. При центральной схеме охлаждающая вода подается насосами к турбинному отделению электростанции по двум или нескольким напорным магистральным трубопроводам. К каждому конденсатору устраиваются отводы от двух магистральных трубопроводов. Насосы в этом случае работают параллельно на разветвленную сеть. Такое расположение насосов обеспечивает их взаимное резервирование и возможность регулирования подачи воды изменением не только угла установки лопастей и частоты вращения, но и числа работающих насосов. В обеих схемах компоновки воду от конденсаторов отводят по самотечным каналам, которые на территории электростанции выполняют закрытыми, а за ее пределами — чаще открытыми.
При системе оборотного водоснабжения с градирнями или брызгальными бассейнами погружные насосы устанавливают, как правило, в турбинном отделении электростанции по два на каждую турбину. Подвод воды от градирен или брызгальных бассейнов к насосам осуществляется по закрытым самотечным каналам, а подача теплой воды на охладители — по напорным трубопроводам.
Основным фактором, определяющим общую схему компоновки и конструктивные решения отдельных сооружений насосных станций систем технического водоснабжения ТЭС, является размещение водозаборного сооружения по отношению к зданию насосной станции совмещенное или раздельное.
При наличии у берега реки или водохранилища глубин, обеспечивающих нормальные условия для забора воды, и при относительно небольших колебаниях уровней воды (до 5—8 м) обычно устраивают береговые насосные станции совмещенного типа. В зависимости от формы берегов и геологических условий здание станции, совмещенное с водозаборным сооружением, может быть расположено непосредственно на берегу у уреза воды или на некотором удалении от берега в конце открытого подводящего канала.
<p>Тепловые электрические станции являются крупнейшими водопользователями. Вода на ТЭС требуется для охлаждения конденсаторов пара, отработавшего в турбинах; охлаждения масла, газа и воздуха в охладителях; охлаждения подшипников вращающихся механизмов; подпитки паровых котлов; гидрозолошлакоудаления. Увеличение единичной мощности турбин и повышение параметров пара приводят к снижению удельных расходов водопотребления на ТЭС, однако с развитием теплоэнергетики абсолютные расходы воды постоянно растут. Так, для новых ТЭС мощностью 3000—6000 МВт потребность в воде составляет 100—360 м<sup>3</sup>/с.</p>
<p>Из всех видов использования воды ТЭС наибольшее количество ее (95—97%) требуется для охлаждения. Большие расходы и относительно малые (до 20—30 м) напоры насосных станций систем технического водоснабжения современных тепловых электростанций предопределили использование мощных осевых и диагональных насосов. Состав сооружений этих станций и их компоновка определяются принятой системой технического водоснабжения ТЭС и видом водоисточника.</p>
<p>При заборе воды из крупной реки напор насосов может меняться от 6—8 м в паводох до 15—20 м в межень. Здание насосной станции в этих условиях должно иметь большую высоту с значительной односторонней нагрузкой от грунта. Аналогичная картина наблюдается, если источником воды является водохранилище с большими колебаниями уровней. Для таких условий лучшим образом подходят <a href="http://www.vzlet-omsk.ru/">центробежные погружные насосы</a> или при их отсутствии вертикальные осевые.</p>
<p>При заборе воды из озера, моря или другого источника с малыми колебаниями уровня максимальный напор насосов снижается до 8—12 м, что позволяет устанавливать на таких станциях низконапорные центробежные насосы. Здание насосной станции получается умеренной высоты.</p>
<p>По кратности использования охлаждающей воды системы технического водоснабжения ТЭС разделяются на прямоточные, оборотные и смешанные. При прямоточной системе охлаждающая вода забирается из водоисточника и после прохождения конденсаторов я других теплообменных устройств сбрасывается в него обратно на расстоянии от водозаборного сооружения, исключающем возможность повторного попадания в него теплой воды. Прямоточная система возможна при наличии мощного источника водоснабжения — многоводной реки, крупного водохранилища, большого озера или моря.</p>
<p>Оборотная система технического водоснабжения ТЭС предусматривает многократное использование воды для нужд электростанции. В этом случае в системе должен быть мощный охладитель, обеспечивающий понижение температуры воды до значения, позволяющего ее повторное использование. В качестве таких охладителей применяются существующие водохранилища; естественные и реконструируемые озера; водохранилища-охладители, создаваемые на реках; наливные пруды-охладители, создаваемые вне водотоков; охлаждающие устройства типа градирен или брызгальных бассейнов.</p>
<p>При оборотной системе охлаждения насосные агрегаты обычно устанавливаются в главном корпусе теплоэлектростанции. При использовании в качестве охладителя прудов или брызгальных бассейнов напор насосов не превышает 10—15 м и насосная станция оборудуется вертикальными осевыми насосами. При использовании в качестве охладителя градирни требуемый напор достигает 20 м и оказывается необходимой установка диагональных насосов.</p>
<p>Смешанная система технического водоснабжения ТЭС применяется в тех случаях, когда расходы реки или запасы воды в водохранилище могут обеспечить прямоточное водоснабжение электростанции в многоводные и холодные периоды года, а в маловодные или наиболее жаркие — мощности водоисточника недостаточно для прямоточного водоснабжения. В эти периоды часть отработанной теплой воды подмешивается к воде источника или включаются дополнительные охлаждающие устройства (градирни, брызгальиые бассейны).</p>
<p>По схеме питания водой конденсаторов паровых турбин насосные станции ТЭС подразделяют на блочные и центральные. При блочной схеме на каждый блок электростанции (котел—турбина) предусматривается установка двух насосов, от которых к конденсатору прокладываются отдельные трубопроводы. Такая схема наиболее надежна и вместе с тем экономична, так как гидравлические потери в системе сводятся к минимуму. Для возможности регулирования подачи воды на станции устанавливаются осевые и диагональные насосы с поворотными лопастями рабочего колеса, а при глубоком регулировании — также и с двухскоростными приводными электродвигателями. При центральной схеме охлаждающая вода подается насосами к турбинному отделению электростанции по двум или нескольким напорным магистральным трубопроводам. К каждому конденсатору устраиваются отводы от двух магистральных трубопроводов. Насосы в этом случае работают параллельно на разветвленную сеть. Такое расположение насосов обеспечивает их взаимное резервирование и возможность регулирования подачи воды изменением не только угла установки лопастей и частоты вращения, но и числа работающих насосов. В обеих схемах компоновки воду от конденсаторов отводят по самотечным каналам, которые на территории электростанции выполняют закрытыми, а за ее пределами — чаще открытыми.</p>
<p>При системе оборотного водоснабжения с градирнями или брызгальными бассейнами погружные насосы устанавливают, как правило, в турбинном отделении электростанции по два на каждую турбину. Подвод воды от градирен или брызгальных бассейнов к насосам осуществляется по закрытым самотечным каналам, а подача теплой воды на охладители — по напорным трубопроводам.</p>
<p>Основным фактором, определяющим общую схему компоновки и конструктивные решения отдельных сооружений насосных станций систем технического водоснабжения ТЭС, является размещение водозаборного сооружения по отношению к зданию насосной станции совмещенное или раздельное.</p>
<p>При наличии у берега реки или водохранилища глубин, обеспечивающих нормальные условия для забора воды, и при относительно небольших колебаниях уровней воды (до 5—8 м) обычно устраивают береговые насосные станции совмещенного типа. В зависимости от формы берегов и геологических условий здание станции, совмещенное с водозаборным сооружением, может быть расположено непосредственно на берегу у уреза воды или на некотором удалении от берега в конце открытого подводящего канала.</p>
<