Скачать 132.69 Kb.
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИНСТИТУТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕХАНИКИ (ЭнМИ) ___________________________________________________________________________________________________________ Направление подготовки: 141100 Энергетическое машиностроение Профиль(и) подготовки: Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели; Квалификация (степень) выпускника: бакалавр Форма обучения: очная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "Парогазовые установки"
Москва - 2010 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целью дисциплины является изучение принципов работы, методов расчета и конструирования парогазовых установок с целью их проектирования По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:
Задачами дисциплины являются:
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б.3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю "паротурбинные и газотурбинные установки и двигатели" направления 141100 Энергетическое машиностроение. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Термодинамика", "Теплопередача", «Энергетические машины и установки». Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки по направлению «Энергетическое машиностроение». 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования: Знать:
Уметь:
Владеть:
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1 Структура дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения 4.2.1. Лекции 1. Развитие энергетических технологий. Комбинированные циклы. Классификация ПГУ Развитие энергетических технологий в мире и России. Использование газотурбинных и парогазовых установок в энергетике, их преимущества и недостатки в сравнении с другими источниками электроэнергии. Понятие о комбинированном, бинарном и парогазовом циклах. Преимущества комбинированных термодинамических циклов. Вывод соотношения для КПД комбинированного и бинарного циклов. Коэффициент бинарности. Понятие о парогазовом цикле. Вывод соотношения для КПД парогазового цикла. Особенности газотурбинного и паросилового цикла ПГУ. Классификация ПГУ. Простейшая утилизационная ПГУ, ее теплосиловой цикл и технико-экономические показатели. Превращение теплоты в электроэнергию в утилизационной ПГУ 2. Типы ПГУ, их особенности и технико-экономические показатели Схема и цикл ПГУ с параллельной схемой. Технико-экономические показатели. Преимущества, недостатки и области использования ПГУ с параллельной схемой. Схема и цикл ПГУ с дожиганием. Их преимущества, недостатки и области использования Основные соотношения для определения экономичности. Схема и цикл ГТУ с вводом воды в камеру сгорания. ПГУ с вводом пара в КС ГТУ. Их преимущества, недостатки и области использования. Вывод соотношения для КПД ПГУ с вводом пара в КС. Ограничения по вводу пара в ГТУ. Схема и цикл сбросной ПГУ. Вывод соотношений для степени бинарности, КПД и соотношения мощностей паросиловой и газотурбинной части сбросной ПГУ. Ее преимущества, недостатки и области использования. Сравнение утилизационных и сбросных ПГУ. Принципиальная схема и теплосиловой цикл ПГУ с высоконапорным парогенератором. Преимущества и недостатки ПГУ с ВПГ. Вывод соотношений для степени бинарности и КПД. Схема ПГУ с вытеснением регенерации и ее функционирование. Преимущества, недостатки и области использования ПГУ с вытеснением регенерации. 3. Утилизационные ПГУ и их расчет Классификация утилизационных ПГУ. Преимущества, области использования и их недостатки. Исходные данные для расчета утилизационной ПГУ. Общий подход к расчету тепловой схемы утилизационной ПГУ. Тепловая схема и расчет одноконтурной ПГУ. Пути повышения ее экономичности. Области использования. Тепловая схема и расчет двухконтурной ПГУ. Определение технико-экономических показателей. Устройство трехконтурной ПГУ с промперегревом. Тепловая схема и расчет котла-утилизатора трехконтурной ПГУ. Расчет параметров и технико-экономических характеристик . 3. Основное оборудование ПГУ и его особенности Технические требования к ГТУ утилизационных ПГУ. Конструктивные особенности ГТУ для ПГУ. Влияние паросиловой установки на экономичность утилизационной ПГУ. Особенности паровых турбин утилизационных ПГУ. Примеры конструкций отечественных и зарубежных паровых турбин для ПГУ. Выбор концепции паровой турбины для ПГУ. Способы деаэрации основного конденсата в ПГУ. Выбор давления в конденсаторе ПГУ, обеспечивающий максимальные экономичность и надежность ее основного оборудования. Процесс расширения пара в двухконтурной и трехконтурной ПГУ. Порядок расчета паровой турбины ПГУ. Методы повышения экономичности утилизационных ПГУ Особенности конструкции трехконтурных одновальных ПГУ с промежуточным перегревом пара. Сравнение одновальных и многовальных ПГУ по экономичности, стоимости и надежности Требования к котлам-утилизаторам утилизационных ПГУ. Типы котлов-утилизаторов и их конструктивные особенности. 4.2.2. Практические занятия Примеры работающих и строящихся ПГУ с параллельной схемой. ПГУ ТЭЦ Альтбах Датсау (Германия). Использование ПГУ с параллельной схемой для замены устаревшего оборудования ТЭЦ с поперечными связями. ПГУ с ГТУ LM2500 и LM5000 Дженерал Электрик с вводом пара в КС. Схема ПГУ-ТЭЦ Носсенер Брюкке (г. Дрезден) с дожиганием и ее анализ. Тепловая схема сбросной ПГУ Молдавской ГРЭС. Сбросная ПГУ ТЭЦ Хемвег (Нидерланды). Тепловая схема ПГУ-200 Невинномысской ГРЭС. Пример использования ГТУ с вытеснением регенерации для турбоустановки с турбиной Т-110-12,8 УТЗ. Тепловые схемы типичных коденсационных и теплофикационных ПГУ. Компоновки ПГУ на площадке электростанции. 4.3. Лабораторные работы: лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 4.4. Расчетные задания: «Расчетные задания учебным планом не предусмотрены» 4.5. Курсовые проекты и курсовые работы: курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен. 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций и видео роликов. Презентации лекций содержат большое количество фотоматериалов. Практические занятия включают рассмотрение реальных тепловых схем с использованием плакатов и презентационных средств а также и решение практических задач. Самостоятельная работа включает домашнюю подготовку, выполнение типового расчета и подготовку к зачету и экзамену. 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Для текущего контроля успеваемости используются различные виды тестов, устный опрос и защита типового расчета Аттестация по дисциплине – зачет и экзамен. Оценка за освоение дисциплины, определяется как оценка на экзамене. В приложение к диплому вносится оценка за 8 семестр. 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7.1. Литература: а) основная литература:
б) дополнительная литература:
7.2. Электронные образовательные ресурсы: а) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы: б) другие:
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и показа учебных фильмов. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 141100 «Энергетическое машиностроение» и профилю «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели». ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: д.т.н., профессор Трухний А.Д. Зав. кафедрой паровых и газовых турбин д.т.н. профессор Грибин В.Г. |