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第一章发电厂概述本章导学:电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行产业,是一个庞大而复杂的系统工程。电能易于传输、转换与控制,在人类社会中被广泛地、大量地采用。生产、生活离不开电能。停电会造成减产和人民生活的极大不便,大面积的停电就是灾难,在世界各地相继发生的电力系统大停电事故证明了此点。发电厂是将一次能源转换成电能的工厂。我国电力工业的现状1第一章发电厂概述本章导学:11.1能源开发与利用
1.2水力发电
1.3火力发电
1.4风力发电
1.5太阳能发电
1.6其他新能源发电重点:水力和火力发电厂的生产原理与过程21.1能源开发与利用
1.2水力发电
第一节能源开发与利用一、能源资源能源资源是指为人类提供能量的天然物质。包括煤、石油、天然气、太阳能等。目前人们能利用的能源仍以煤炭、石油、天然气为主,在世界一次能源消费结构中,这三者的总和约占93%左右。能源按其来源可以分为四类:第一类:太阳能。第二类:以热能形式储藏于地球内部的地热能。第三类:是地球上的铀、钍等核裂变资源和氘、氚、锂等核聚变资源。第四类:是月球、太阳等星体对地球的引力。(潮汐)3第一节能源开发与利用一、能源资源3能源一次能源常规能源可再生能源:水力非可再生能源:煤、石油、天然气、核裂变新能源可再生能源:太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能非可再生能源:核聚变材料二次能源电力、焦炭、煤气、汽油、煤油、柴油、重油、沼气、蒸气、热水表1-1能源分类凡从自然界可直接取得而不改变其基本形态的能源称为一次能源。由一次能源经过加工或转换成另一种形态的能源称为二次能源。4能一次常规可再生能源:水力非可再生能源:煤、石油、天然气、核二、资源的有效利用从人类发展的历史过程来考察,人类生产和生活始终面临着一个无法避免的和不可改变的事实,即资源稀缺。如何实现资源的有效配置,是研究的核心问题。我国坚持能源开发与节约并重,并在当前把节能、节电放在首位。5二、资源的有效利用5我国能源利用概况6我国能源利用概况67788我国的电力现状2019年9月20日,国家能源局和中电联在人民大会堂共同为中广核集团岭澳核电站二期工程1号机组成为我国电力装机容量突破9亿千瓦标志性机组授牌,标志着我国电力工业特别是非化石能源发电上了一个新台阶。对比2019年底的3.57亿千瓦,电力体制改革8年来,我国电力工业取得了举世瞩目的成就,有力地支撑了国民经济快速健康发展对电力的需求。但要清醒看到,成绩的背后还存在诸多问题,科学发展仍然任重道远。9我国的电力现状2019年9月20日,国家能源局电源结构不断优化电源结构加快调整,火电机组向大容量、高参数、环保型发展。30万千瓦及以上机组占全部火电机组的比重已从2000年的38.86%提高到2009年底的69.43%。截至目前,我国水电装机超过2亿千瓦,占总装机容量的22.5%,是世界上水电装机规模最大的国家。核电装机已经突破千万千瓦,列世界第九位;截至目前,核电在建施工规模约2640万千瓦,居世界第一位。风电装机容量实现连续四年翻番,截至2019年8月底,已接近2300万千瓦,列世界第二位。10电源结构不断优化电源结构加快调整,火电机组向大电网建设明显加强全国35kv及以上输电线路长度增长69%,先后建成了750kv、1000kv特高压、正负800kv直流输电线路。2009年底全国220kv及以上输电线路回路长度达39.94万公里,电网规模已超过美国,列世界首位。特别是晋东南—南阳—荆门1000kv特高压交流试验示范工程正式投产,±800kv向家坝-上海特高压直流示范工程投入运行,±800kv云南-广东特高压直流工程投产运行,使我国直流、交流最高电压等级分别由±500kv和750kv提高到±800kv和1000kv,远距离大容量输电能力增强,为全国资源优化配置提供了更高等级的网络平台。今年7月青藏联网工程全线开工以及新疆与西北电网联网工程拟于11月投运,标志着我国深入实施西部大开发战略、加强西部地区电网基础设施建设,加大“西电东送”通道规模又迈出重要的一步。11电网建设明显加强全国35kv及以上输电线路长度增长6科技水平显著提高特高压输电技术取得重大突破,并实际应用。直流输电、灵活交流输电技术达到国际先进水平,超超临界机组、大型风冷、循环流化床、大型脱硫脱硝等先进技术进一步推广,核电技术的装备自主化不断实现重大突破,随着岭澳核电站二期1号机组建成投产,我国将全面掌握二代改进型百万千瓦级核电站技术,基本形成自主品牌的核电站设计自主化和设备制造国产化能力。电力装备制造业的国产化率也大幅提升。12科技水平显著提高特高压输电技术取得重大突破,并实际应新能源发电迅猛发展我国风电装机连续四年成倍增长,2009年风电、生物质发电装机分别达到1760万千瓦和109万千瓦。截至2009年底,包括水电、核电以及风电、生物质发电等新能源在内的清洁能源装机容量共计2.24亿千瓦,占总装机的25.4%。13新能源发电迅猛发展我国风电装机连续四年成倍增长,20绿色发展能力增强采用先进适用技术加大污染防治,绿色发展能力显著增强。2009年我国平均供电煤耗达到340克∕千瓦时,全国电网线损率6.72%,煤电机组供电煤耗达到世界先进水平。2009年电力二氧化硫排放948万吨,提前超额完成国家“十一五”规划的年排放量1000万吨以内的目标要求,电力工业绿色发展能力逐步增强。14绿色发展能力增强采用先进适用技术加大污染防治,绿色发第二节水力发电水电站是将水能转变成电能的工厂,其能量转换的基本过程是:
按利用能源的种类,水电站分为:(1)常规水电站,按集中落差的方法分为:堤坝式、引水式和混合式;(2)调节电力系统峰谷负荷的抽水蓄能式水电站;(3)利用海洋水流的机械能进行发电的水电站,即潮汐电站、波浪能电站、海流能电站。水能水轮机发电机机械能电能15第二节水力发电水电站是将水能转变成一、坝式水电站在河道上拦河筑坝抬高上游水位,集中发电水头,利用水库调节流量生产电能。按水电站厂房与坝的相对位置,分为河床式和坝后式。河床式:如葛洲坝水电站坝后式:我国水电站采用最多的一种,如三峡水电站。16一、坝式水电站16河床式水电站示意图17河床式水电站示意图17引水式水电站示意图二、引水式水电站河流多弯曲或河道坡降较陡,修筑较短的引水明渠或隧道集中水头,用引水管把水引入河段下游的水电站。还可以利用相邻两条河流的高程差,进行跨河流引水发电。
引水式电厂的引水系统18引水式水电站示意图二、引水式水电站18三、混合式水电站混合式水电站:建坝集中部分水头又用引水系统,共同集中水头,具有坝式和引水式两方面的特点。梯级水电站:为合理地分段开发利用水能。在河段上建若干水电站,一个接一个,采用不同的类型。
四、抽水蓄能式水电站特殊形式的水电站。电力系统内负荷处于低谷时,利用网内富余的电能,采用机组为电动机运行方式,将低水池的水抽送到高水池,能量蓄存在高水池中。在电力系统高峰负荷时,机组改为发电机运行方式,将高水池的水能用来发电抽水蓄能电站既是电源又是负荷,是系统内唯一的削峰填谷电源,具有调频、调相、负荷备用、事故备用的功能。19三、混合式水电站19抽水蓄能式水电站(蓄能)抽水蓄能式水电站(发电)20抽水蓄能式水电站(蓄能)抽水蓄能式水电站(发电)20五、水电站的主要动力设备主要由挡水建筑物、泄水建筑物、排沙设施、发电引水系统、发电系统以及其他引水设施和过坝设施等组成。主要动力设备——水轮机。能转换成旋转机械能的水力原动机。按照水流作用于水轮机转轮时的能量转换方式:冲击式水轮机:仅利用水流的动能转换为机械能的水轮机。反击式水轮机:同时利用水流的压能、动能转换成机械能的水轮机,是应用最广泛的一种水轮机。21五、水电站的主要动力设备211、冲击式水轮机根据水流冲击转轮的部位和方向,分为水斗式、斜击式和双击式。后两种效率低、适用水头较小的小型水电站。水斗式水轮机,是冲击式水轮机中应用最广泛的机型,有转轮、喷嘴、喷针、折向器、主轴和机壳。
图水斗式水轮机1-转轮;2-喷嘴;3-转轮室;4-机壳;5-调节手轮;6-针阀221、冲击式水轮机图水斗式水轮机222、反击式水轮机有混流式、斜流式、轴流式、贯流式,构造上有相同特点,主要由水轮机室、导水机构、转轮和泄水机构四大部分组成。(1)水轮机室引水机构,形状像一个大的蜗牛壳,常称蜗壳,将引水管来的水流沿圆周方向均匀导向转轮。蜗壳外形232、反击式水轮机蜗壳外形23(2)导水机构使水流沿着有利的方向进入水轮机的转轮,并依靠调整导叶的开度改变水流流道断面,调节进入转轮的流量,从而改变水轮机的输出功率。导水机构关闭导叶,可使水轮机停止运行。(3)转轮是实现能量转换的核心部件,浸没在水流中。从导叶出来的旋转水流进入转轮,经扭曲的转轮叶片组成的流道改变方向后流出转轮体,转轮叶片正反面形成压力差,水流对叶片产生反作用力,在轮周方向的分力推动叶片旋转,将水流的压力能转换成转轮旋转的机械能。24(2)导水机构24(4)尾水管水流流过水轮机的最后部件,连接转轮与下游水面的泄水机构,也称吸出管。由于转轮出口的水流还有剩余动能未被利用,尾水管的作用就是回收部分动能提高水轮机的效率,并将水排至下游。尾水管示意图
25(4)尾水管尾水管示意图25六、水力发电的特点(1)水能是可再生能源,发过电的天然水流本身并没有损耗,一般也不会造成水体污染,仍可为下游用水部门利用。(2)水力发电是清洁的电力生产,不排放有害气体、烟尘和灰渣,没有核废料。(3)发电效率高,常规水电厂的发电效率在80%以上。(4)可同时完成一次能源开发和二次能源转换。(5)生产成本低廉。无需购买、运输和贮存燃料;所需运行人员较少、劳动生产率较高;管理和运行简便,运行可靠性较高。(6)水力发电机组起停灵活,输出功率增减快、可变幅度大,是电力系统理想的调峰、调频和事故备用电源。26六、水力发电的特点26(7)开发投资大,工期长。如三峡工程,1994年12月开工,计划2009年竣工,总概算为900亿人民币。(8)受河川天然径流丰枯变化的影响。(9)水电站的水库可以综合利用,承担防洪、灌溉、航运、城乡生活和工矿生产用水、养殖、旅游等任务。获得最优的综合经济效益和社会效益。(10)较大水库的水电站,淹没损失较大,对生态环境有一定影响。(11)水能资源在地理上分布不均,建坝条件较好和水库淹没损失较少的大型水电站站址往往位于远离用电中心的偏僻地区,施工条件较困难并需要建设较长的输电线路,增加了造价和输电损失。27(7)开发投资大,工期长。如三峡工程,1994年12月开美国大古力水电厂28美国大古力水电厂28葛洲坝水电厂29葛洲坝水电厂29龙羊峡水电厂30龙羊峡水电厂30三峡水电厂31三峡水电厂313232三峡工程简介三峡工程位于长江西陵峡中段,湖北宜昌三斗坪,距宜昌约45km三峡坝顶高程185m,初期蓄水位139m,正常蓄水位175m,坝顶全长1983m;三峡左岸电站2019年首批6台机组发电,2019年又有4台机组发电,计划2019年全部建成投产;三峡工程是世界最大规模的水电枢纽工程,也是治理长江的关键工程,具有防洪、发电、航运、灌溉等综合效益;33三峡工程简介三峡工程位于长江西陵峡中段,湖北宜昌三斗三峡电站分为左岸电站,右岸电站及右岸地下电站等3个独立电站;左岸电站装机14台,右岸电站装机12台,计划地下电站装机6台(预留扩建);单机容量700/756MW,总装机容量(只计地上电站)18.2/19.656GW;初期139m水位是单机发电功率500MW供电范围:华东、广东、华中(含重庆以及通过华中电网向华北电网送电);三峡电站年发电量84.7/91.5TWh(只计地上电站);34三峡电站分为左岸电站,右岸电站及右岸地下电站等3个独3535第三节火力发电用煤、石油、天然气或其他燃料化学能生产电能的工厂。我国电源以火电为主,至2019年底,火电装机容量为32490万kW,占发电装机总容量的73.7%。按使用燃料分为燃煤、燃油和燃气等。燃煤火电厂是我国目前电能生产的主要方式。一、火电厂生产过程按照原动机不同可分为汽轮机电厂、燃气轮机电厂、蒸汽—燃气轮机联合循环电厂。能量转换化学能热能燃烧原动机发电机机械能电能36第三节火力发电用煤、石油、天然气或其他燃料化学能生蒸汽动力发电厂原理图1-锅炉;2-汽轮机;3-发电机;4-凝汽器;5-凝结水泵;6-回热加热器;7-给水泵锅炉将燃料的化学能转化为蒸汽热能。汽轮机将蒸汽热能转化为机械能。发电机将机械能转化为电能。锅炉、汽轮机、发电机是常规火力发电厂的三大主机。
燃煤电厂的生产过程37蒸汽动力发电厂原理图锅炉将燃料的化学能转化为蒸汽热能。3我国大部分火电厂为凝汽式发电厂:燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。
锅炉凝汽器发电机汽轮机变压器输电线路38我国大部分火电厂为凝汽式发电厂:燃烧系统(以锅炉为核心)、汽火电厂的发电热效率指发出的电量与燃烧供给的热量之比,或为循环效率的基础上再考虑各设备的效率。通常用发电煤耗率(发电标准煤耗)作为衡量个机组经济性的通用指标。发电煤耗率指每发1kW.h电需要消耗多少千克标准煤。目前,国内大机组(300MW和600MW)的发电热效率在37%~41%左右,相应的发电煤耗率在300~340g标准煤/kW.h左右。考虑电厂的厂用电消耗,国内大机组的供电煤耗率在312~360g标准煤/kW.h左右。相当或接近世界先进水平。2019年供电煤耗率平均为380g/kW.h,约比世界先进水平差50g/kWh39火电厂的发电热效率指发出的电量与燃烧供给的热量火电厂的环境问题
1、烟气污染煤炭直接燃烧排放的SO2、NOx等酸性气体不断增长,使我国很多地区酸雨量增加。全国每年产生140万吨SO2。2、粉尘污染对电站附近环境造成粉煤灰污染,对人们的生活及植物的生长造成不良影响。全国每年产生1500万吨烟尘。3、资源消耗发电的汽轮机通常选用水作为冷却介质,一座1000MW火力发电厂每日的耗水量约为十万吨。全国每年消耗5000万吨标准煤。利用各种技术提高发电效率;对烟尘采用脱硫除尘处理或改烧天然气;气轮机改用空气冷却。近几年来,环保节能成为我国电力工业结构调整的重要方向,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代。40火电厂的环境问题
1、烟气污染40二、锅炉火力发电厂的主要热力设备之一,作用:燃料在炉膛内燃烧将其化学能转变为烟气热能;烟气热能加热给水,水经过预热、汽化、过热三个阶段成为具有一定压力、温度的过热蒸汽。锅炉由锅炉本体和辅助设备两大部分组成。(1)锅炉本体实际上就是一个庞大的热交换器,由“锅”(汽水系统)和“炉”(燃烧系统)两部分。(2)锅炉的辅助设备主要包括供给空气的送风机、排除烟气的引风机、煤粉制备系统以及除渣、除尘设备等。41二、锅炉412、锅本体(1)省煤器(2)汽包(3)下降管(4)水冷壁(5)过热器(6)再热器3、炉本体(1)炉膛(2)燃烧器(3)空气预热器422、锅本体42三、汽轮机1、工作原理将蒸汽热能转换成机械能的高速旋转设备,具有功率大、效率高、结构简单、运行平稳的优点,是火电厂及核电厂中采用的原动机。汽轮机利用工质的动能做功,即利用具有一定速度的工质冲动其转动部分,从而输出机械功。2、组成及其工作过程本体由静止部分、转动部分、主汽门、调节汽门等成。辅助设备主要包括凝汽设备、回热加热设备、调节保安装置、供油系统等。本体及其辅助设备由管道和阀门连成一个整体,称为汽轮机设备。汽轮机和发电机的组合称为汽轮发电机组。43三、汽轮机43汽轮机设备组合示意图1-主汽门;2-调节阀;3-汽轮机;4-凝汽器;5-抽汽器;6-循环水泵;7-水泵凝结;8-低压加热器;9-除氧器;10-给水泵;11-高压加热器;12-供油系统;13-调节装置;14-保护装置44汽轮机设备组合示意图443、汽轮机本体主要结构静子主要包括汽缸、喷嘴、隔板、汽封、轴承等;转子主要包括主轴、叶轮、动叶、联轴器等。四、汽轮机的调节与保护系统1、汽轮机的调节系统根据用电负荷的大小自动改变进汽量,调整汽轮机的输出功率以满足用户数量上的需求;控制转速在额定范围以保证供电质量。2、汽轮机是保护装置为保证汽轮发电机组的安全运行,在事故或异常情况下及时切断汽源(关闭高中压主汽门和调节汽门),系统主要由超速(110%-114%额定转速)保护和参数超限保护组成。453、汽轮机本体主要结构45火电厂外景锅炉外观全景46火电厂外景锅炉外观全景46汽轮机及发电机外观主变压器侧面47汽轮机及发电机外观主变压器侧面47凉水塔送风机及静电除尘装置48凉水塔送风机及静电除尘装置48绥中发电厂装有2×80万kW超临界压力汽轮发电机组,是20世纪末我国单机容量最大的火力发电厂49绥中发电厂装有2×80万kW超临界压力汽轮发电机组,第四节风力发电风能指流动的空气所具有的能量,是由太阳能转化而来的。是一种干净的自然能源、可再生能源,同时风能的储量十分丰富。据估算,全球大气中总的风能量约为1017kW,其中可被开发利用的风能约为2×1010kW,比世界上可利用的水能大10倍。一、风力发电机能量转换过程为:空气动能→旋转机械能→电能,发电设备的关键在于将截获的流动空气所具有的动能转化为机械能的装置即风力机。50第四节风力发电风能指流动的空气所具有的能风力机形式多种多样,可分为两类:水平轴式,风轮转轴与风向平行;垂直轴式,风轮转轴垂直于风向或地面。目前应用广泛的是水平轴风力机,它须有对风装置,随风向改变转动又有很高的塔架;而垂直轴风力机无须对风装置,可不要塔架。51风力机形式多种多样,可分为两类:水平轴式,风二、风力发电的运行方式风力发电机组由风力机和发电机及其控制系统所组成,其中风力机完成风能到机械能的转换,发电机及其控制系统完成机械能到电能的转换。运行方式通常可分为独立运行和并网运行。1、独立运行发电机组的独立运行是指机组生产的电能直接供给相对固定的用户的一种运行方式。独立运行的风力发电机输出的电能经蓄电池蓄能,再供应用户使用。为了实现不间断的供电,风力发电系统可与其他动力源联合使用,互为补充,如风力—柴油发电系统联合运行,风力—太阳能电池发电联合运行。52二、风力发电的运行方式52独立运行的风力发电系统53独立运行的风力发电系统532、并网运行风力发电机与电网连接,向电网输送电能的运行方式,是克服风的随机性而带来的蓄能问题的最稳妥易行的运行方式,节约矿物燃料。10kW以上直至兆瓦级的风力发电机皆可采用这种运行方式。在风能资源良好的地区,将几十、几百台或几千台单机容量从数十千瓦、数百千瓦直至兆瓦级以上的风力发电机组按一定的阵列布局方式成群安装而组成的风力发电机群体,称为风力发电场,简称风电场。风力发电场属于大规模利用风能的方式,其发出的电能全部经变电设备送往大电网。542、并网运行54三、风力发电的特点(1)风能是可再生能源,不存在资源枯竭的问题。(2)风力发电是清洁电能生产方式,不会造成空气污染。(3)风力发电机组建设工期短。(4)运行简单,可完全做到无人值守。(5)实际占地少。可解决偏远地区的供电问题。(7)风能具有间歇性,风力发电须和一定的其他形式供能或储能方式结合。(8)风能的能量密度低,同样单机容量下,风力发电设备的体积大、造价高,单机最大容量也受到限制。(9)风力发电机组运转时发出噪声及金属叶片对电视机与收音机的信号接收会造成干扰,对环境有一定影响。55三、风力发电的特点555656海上风力发电站57海上风力发电站57我国风能资源丰富,陆地理论储量32亿千瓦,可开发的装机容量约2.53亿千瓦,居世界首位,商业化、规模化发展潜力巨大。全国累计安装小型风力发电机近20万台,用作解决西部无电地区农牧民生产生活用电。在广东、福建、内蒙古、新疆等地已建成40个风电场,总装机容量近60万千瓦。5858中国最大的风力发电厂——新疆达坂城风力发电厂59中国最大的风力发电厂——新疆达坂城风力发电厂59内蒙古风力发电厂60内蒙古风力发电厂606161第五节太阳能发电太阳能是可再生能源,资源丰富、遍地都有,既可免费使用、又无需开采和运输,是清洁而无任何污染的能源。但是太阳能的能流密度较低,还具有间歇性和不稳定性,给开发利用带来不少的困难。一、太阳能热发电将吸收的太阳辐射热能转换成电能。包括两大类型:一是利用太阳热能直接发电;二是太阳热能间接发电,就是利用光—热—电转换,即通常所说的太阳能热发电。62第五节太阳能发电太阳能是可再生能源,资源典型太阳能热发电站热力循环系统原理图63典型太阳能热发电站热力循环系统原理图63二、太阳能热发电系统1、塔式太阳能热发电系统2、抛物面槽式太阳能热发电系统3、抛物面盘式太阳能热发电系统4、平板式太阳能热发电系统5、太阳池热发电系统6、太阳能热气流发电系统64二、太阳能热发电系统64塔式太阳能发电系统原理图1-定日镜;2-接收器;3-塔;4-热盐槽;5-冷盐槽6-蒸汽发生器;7-汽轮发电机组;8-凝汽器65塔式太阳能发电系统原理图65抛物面槽式太阳能热发电系统原理图66抛物面槽式太阳能热发电系统原理图66三、太阳能光发电指不通过热过程直接将太阳的光能转换成电能的太阳能发电方式,可分为光伏发电、光感应发电、光化学发电、光生物发电,其中光伏发电是太阳能光发电的主流。光伏发电利用太阳能电池(光伏电池)将太阳能直接转化成电能。具有安全可靠、无噪声、无污染、制约少、故障率低、维护简便等优点,在我国西部的农牧民居住地区,发展太阳能光伏发电有着得天独厚的条件和非常现实的意义。
67三、太阳能光发电67太阳能电池发电系统光伏发电优点:结构简单,体积小重量轻;易安装,方便运输,建设周期短;易启动,维护简单;清洁,安全,无噪声;可靠性高,寿命长;应用范围广;降价速度快,能量偿还时间有可能缩短;缺点:能量分散,占地面积大;间歇性大;地域性强。光伏电池发电系统一般由太阳能电池方阵、防反充二极管、储能蓄电池、充电控制器、逆变器等设备组成。68太阳能电池发电系统光伏发电优点:结构简单,体积风力-太阳能互补发电系统和风力-柴油发电系统图69风力-太阳能互补发电系统和风力-柴油发电系统图69太阳能发电示意图70太阳能发电示意图70第六节其他能源发电一、核能发电核电厂是利用核裂变能转化为热能,再按火电厂的发电方式,将热能转换为电能,原子核反应堆相当于锅炉。核反应堆中,除装有核燃料外,还以重水或高压水作为慢化剂和冷却剂,所以,反应堆又可分为重水堆、压水堆等。如:浙江秦山核电站(2X60万kw)大亚湾核电站(2X90万kw)阳江核电站(2X90万kw)核电厂生产流程
71第六节其他能源发电一、核能发电71压水堆核电厂发电方式示意图72压水堆核电厂发电方式示意图72中国核电站1991年,中国自主设计建设的第一座核电站———秦山核电站建成投产;1994年建成大亚湾核电站;2019年开始,中国自主设计建设了秦山二期核电站;与国外合作建设了岭澳核电站、秦山三期核电站和田湾核电站。截至2019年7月,共有9台核电机组投入生产,总功率701万千瓦。
73中国核电站1991年,中国自主设计建设的第一座核电站广东大亚湾核电站74广东大亚湾核电站74中国自主设计建设的第一座核电站—秦山核电站75中国自主设计建设的第一座核电站—秦山核电站757676二、生物质能发电生物质能是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量。生物质能由太阳能转化而来,是可再生能源。其发电厂种类较多,规模大小受生物质能资源的制约,主要有:垃圾焚烧发电厂、沼气发电厂、木煤气发电厂、薪柴发电厂、蔗渣发电厂等。从能源转换,生物质能发电厂分为:一是将生物质原料直接或处理后送入锅炉燃烧把化学能转化为热能,以蒸汽进入汽轮机驱动发电机,如垃圾焚烧发电厂。二是将生物质原料处理后,形成液体燃料或气体燃料直接进入发电机驱动发电机发电,如沼气发电厂。利用生物质能发电关键:生物质原料的处理和转化技术。77二、生物质能发电77二、生物质能发电的特点(1)重要配套技术是生物质能的转化技术,且转化设备必须安全可靠、维护方便。(2)利用当地生物资源发电的原料必须具有足够数量的储存,以保证连续供应。(3)发电设备的装机容量一般较小,且多为独立运行的方式。(4)利用当地生物质能资源就地发电、就地利用,不需外运燃料和远距离输电,适用于居住分散、人口稀少、用电负荷较小的农牧业区及山区。(5)城市粪便、垃圾和工业有机
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