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發電廠(power plant)又稱發電站,是將自然界蘊藏的各種一次能源轉換為電能(二次能源)的工廠。19世紀末,隨著電力需求的增長,人們開始提出建立電力生產中心的設想。
發電廠(power plant)又稱發電站,是將自然界蘊藏的各種一次能源轉換為電能(二次能源)的工廠。19世紀末,隨著電力需求的增長,人們開始提出建立電力生產中心的設想。電機制造技術的發展,電能應用范圍的擴大,生產對電的需要的迅速增長,發電廠隨之應運而生?,F在的發電廠有多種發電途徑:靠火力發電的稱火電廠,靠水力發電的稱水電廠,還有些靠太陽能(光伏)和風力與潮汐發電的電廠等。而以核燃料為能源的核電廠已在世界許多國家發揮越來越大的作用。
發電廠(power plant)又稱發電站,是將自然界蘊藏的各種一次能源轉換為電能(二次能源)的工廠。19世紀末,隨著電力需求的增長,人們開始提出建立電力生產中心的設想。電機制造技術的發展,電能應用范圍的擴大,生產對電的需要的迅速增長,發電廠隨之應運而生?,F在的發電廠有多種發電途徑:靠火力發電的稱火電廠,靠水力發電的稱水電廠,還有些靠太陽能(光伏)和風力與潮汐發電的電廠等。而以核燃料為能源的核電廠已在世界許多國家發揮越來越大的作用。
傳統發電
A:燃燒氣體系統──煤:由自動輸送帶——漏斗、度量計送入磨粉機,粉碎后,與高溫蒸汽以一定比例混合,再由噴嘴吹入鍋爐內燃燒。構成爐壁內襯的整排水管中的循環純水被加熱而沸騰產生蒸汽。燃燒后灰落入出灰口排出。煙道內煙氣駛過熱器,再由熱器內蒸汽加熱,提高再預加熱省煤器內的鍋爐,用溫水和空氣加熱器內的燃燒用氣,最后經沉淀集塵器與煙囪后排至大氣中。
B.蒸汽系統──過熱后高壓高溫蒸汽最初送入高壓渦輪,使其旋轉,再經再熱器,補足熱能后,依序送入中壓渦輪及低壓渦輪,使所有熱能消耗殆盡后,送入冷凝器,恢復為原水,此水經加熱器、省煤器而循環。
C.冷卻水系統──冷卻塔(涼水塔)中的冷卻水由河、井、海及自來水系統供給,經由冷凝器的冷卻水回到冷卻塔冷卻。
D.發電系統──接于渦輪轉子上的發動機產生電力,經由變壓器提升電壓后進入電力系統。
電廠是如何存儲電力的
首先明確一下,電力系統中的電能,絕大多數都是不能儲存的!相差的電力容量,主要靠預先規劃和動態調節來平衡。
各級電網公司都有專門的規劃部門,其職能就是預測以后某個階段的用電需求量,然后根據預測的需求量安排發電計劃。
先說預測,這個預測可以是長期的,如某年全年12個月的預測負荷曲線(圖1);也可以是短期的,如某天24小時的負荷曲線(圖2)。這個預測是非常復雜的,比如預測年負荷曲線,往往要根據往年的實際負荷曲線為基礎,還要考慮經濟指標,氣候條件等等諸多因素做出預測,比如這兩年經濟形式放緩,那預測的用電量的增長也相應放緩;明年可能出現極寒,那么冬季用電量可能會增加,等等。這個曲線預測起來費時費力,預測下一年的曲線往往需要幾個月之久。
好,有了預測的負荷曲線,下面就要根據這個曲線安排電力生產了,也就是使計劃發電量近似等于計劃用電量。這個發電計劃也要考慮諸多因素,如汛季水力發電量比較大,應該優先安排水電廠生產;某機組明年要檢修3個月,那這3個月就不能安排它發電等等。電網制定好計劃都會預先和電廠協調好,以保證發電量能盡量按計劃進行。
有了發電計劃,電廠和電網一般只需要按部就班地執行計劃即可,雖然計劃肯定和實際有差,但大體上趨勢一般是對的,誤差不會太大。
但計劃和實際肯的差別怎么消除呢?就要靠動態調節了。比如今年夏天比去年熱多了,空調等帶來的用電量大增,超出計劃發電量怎么辦?這時候就要啟動電力系統的備用發電容量,有一部分電廠雖然沒有被安排發電任務,但會承擔備用發電的任務,一旦負荷大于用電量,馬上投入備用機組(熱備用),通俗來說就是先自己發著電但是不用,需要的話馬上投入電網。不需要的話呢?那就浪費了——沒辦法,為了保證電網穩定性這些浪費是必須的,所以電網會給承擔備用發電機組的電廠一定的補貼。
實際用電量小于發電量了呢?類似備用發電機組,電力系統同樣還有備用負荷,就是保證發電發多了的時候馬上消耗掉。通過這種種自動調節手段,就可以保證每一時刻的發電量和用電量基本是平衡的,反映在用戶側就是你感覺不到你現在用電的電壓和頻率其實是有微小波動的。其實關于電力系統調節的問題,@楊華琉前輩在這個問題中的答案解釋的就十分清楚了:「地球一小時」活動是否真的會對電網造成巨大沖擊,甚至導致其癱瘓?。
最后說一下那一小撮可以儲存的電能:也就是樓上匿名用戶提到的抽水蓄能電廠。發電量》用電量時,電廠利用多余的電能把水抽到高出的水壩里;當用電量》發電量時,用水壩的水驅動水電機組發電,從而達到了使電力系統負荷曲線“削峰填谷”的目的,使電能更好地得以利用。
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