| |||
Реферат: Криогенная техника в системах энергетикиМинистерство общего и профессионального образования Российской федерации Вятский государственный университет Электротехнический факультет Кафедра электроэнергетических систем Реферат на тему «Криогенная техника в системах энергетики» По курсу введение в специальность Разработал студент гр. Э-12 Скулкин Д.В. Проверила Репкина Н.Г. Киров 2001 Содержание Введение 1. Криогенные и сверхпроводящие линии электропередачи 2. Накопители энергии 3. Криогенная техника 4. Оценка целесообразности Заключение Введение Существенное уменьшение электрического сопротивления очень чистых металлов (алюминия, меди, бериллия, натрия) с понижением температуры, главное — сохранение некоторыми сплавами сверхпроводимости в сильных магнитных полях при больших плотностях тока создали принципиальные возможности для применения глубокого холода в новых сферах, из которых наиболее важное значение имеют электротехника и электроника. Использование сверхпроводников может оказаться экономичным при
создании в будущем сверхмощных электрических машин, аппаратов, линии
электропередачи (ЛЭП), что представляется весьма актуальной проблемой для
перспектив развития электроэнергетики. Цель научных исследований на
ближайший период: изыскание новых сверхпроводящих материалов с повышенными
критическими параметрами, пониженными потерями в переменных полях и
создание на их основе совершенной технологии изготовления проводников В самом деле. научно-технический прогресс электротехники Внимание ведущих электротехнических фирм привлечено к проблеме
использования глубокого холода и явления сверхпроводимости в
электротехнике больших мощностей. На XII Международном конгрессе по холоду 1) применение очень чистых алюминия или меди, охлаждаемых жидким водородом (криогенные* машины, аппараты, линии электропередачи); 2) применение сверхпроводников, охлаждаемых жидким или сверхкритическим гелием (сверхпроводящие машины, аппараты, линии электропередачи). Криогенные и сверхпроводящие линии электропередачи Возможность применения низких температур в системах передачи электроэнергии на протяжении последних лет привлекает внимание многих исследователей. Передача и распределение подавляющего количества электроэнергии производится по сетям переменного тока. основным элементом которых являются воздушные линии электропередачи (ЛЭП), функционирующие под высоким напряжением (в России обычно 110.220, 500). Ввод больш*их потоков энергии в крупные города и промышленные районы посредством воздушных ЛЭП связан с серьезными осложнениями: необходимо отчуждение значительных участков земли в пригородных жилых районах, создаются помехи авиатранспорту и известная опасность для населения, возникают радиопомехи и т.п. По этим причинам определилась тенденция к осуществлению так называемых
глубоких вводов в города и промышленные районы с помощью высоковольтных
подземных кабелей, которые на достаточном удалении от потребителей (5—50
км) стыкуются с воздушной ЛЭП. При больших передаваемых мощностях обычно
применяются высоковольтные маслонаполненные кабели: в США максимальная
мощность, передаваемая по такому кабелю при напряжении 345 кВ. достигает Короткие сверхпроводящие кабельные линии постоянного тока могут найти применение в производствах, использующих большие токи сравнительно низкого напряжения: при получении алюминия или хлора электролизом, в мощных электропечах. более отдаленной и менее определенной перспективой представляется сооружение криогенных или сверхпроводящих ЛЭП большой протяженности: такие линии намного сложнее и дороже обычных воздушные ЛЭП и сооружение их может оказаться. Современная электротехника требует изыскания принципиально новых
решений научно-технических задач, обусловленных ростом единичной мощности
энергетических блоков и необходимостью передачи огромных количеств энергии
по дальним по дальним линиям электропередачи. Уже освоены энергоблоки
мощностью 500 и 800 МВт, на стадии изготовления находятся блохи мощностью Для России с ее огромными пространствами и крайне неравномерным распределением энергоресурсов (в европейской части страны около 12% энергоресурсов, а в азиатской до 88%) первостепенное значение имеет проблема создания мощных и дальних ЛЭП. Помимо других сложных вопросов, возникает необходимость в существенном
повышении Номинального напряжения. Уже освоено напряжение переменного тока Накопители энергии Наличие материалов, сохраняющих свойства сверхпроводимости в сильных
магнитных полях, выдвинуло интересную идею накопления энергии в магнитном
поле соленоидов. Накопление энергии часто требуется для создания импульсных
разрядов большой мощности при исследованиях оптических квантовых
генераторов (лазеров) и опытах по расщеплению и синтезу ядер и др. При включении накопителя рассеиваемые мощности велики и необходимы меры, обеспечивающие рассасывание небольших зон нормальной проводимости в сверхпроводящем материале. При токе 105 А на провод отношение сечений стабилизирующего (5н) и сверхпроводящего (5с) материала, т. е. 5н/5с=40, а при токе 2-103 А это отношение снижается до 11. Рекомендованное значение тока 1,4(105 А, и каждый проводник внутри катушки должен разбиваться на 70 нитей с током в каждой примерно 2000 А. На рис. 1 показана схема индуктивного накопителя энергии со
сверхпроводящей катушкой. Сверхпроводящая катушка L заряжается при
замкнутом выключателе B1 и разомкнутых выключателях В2 и В3. Сверхпроводящий выключатель В3 обеспечивает циркуляцию тока в цепи 2. Вполне естественно, что создание крупной сверхпроводящей системы накопления энергии требует решения многих сложных задач, но первоочередная состоит в определении рентабельности подобных аккумулирующих устройств. Подчеркивается, что наличие накопителя позволяет снизить установленную мощность электростанции, предназначенных для покрытия суточных пиков нагрузки, причем экономия капиталовложений в энергосистеме тем больше, чем значительнее флуктуации потребляемой мощности. Модельные сверхпроводящие накопительные системы с запасенной энергией около 100 кДж созданы и испытываются. Однако пока пет достаточных оснований для оценки перспектив этого направления прикладной сверхпроводимости. 3. Криогенная техника Термином «криогеника» пользуются последние два-три десятилетия для обозначения области более низких температур (70—0,3 К), широко применяемой в технике. До Второй мировой войны (1941—1945 гг.) редко применялись температуры ниже 70 К (жидкий азот под вакуумом). Более низкие температуры, достигаемые сжижением неона, водорода, гелия, применялись в единичных лабораториях мира для научных исследований, которые оказались исключительно плодотворными. Развитие ракетной техники, выполнение программы космических
исследований способствовали быстрому прогрессу криогенной техники, которая
вышла за пределы лабораторий и превратилась в новую область индустрии. В Функционируют ожижители Н2 производительностью 30—60 т в сутки. За период 1961—1968 гг. производство жидкого Н2 в США возросло с 14 т до 151 т в сутки. Созданы большие хранилища жидкого Н2; так, на полигоне для испытании ракет в штате Невада (США) сооружено хранилище жидкого Н2 емкостью 209 м3 (потери от испарения не превышают 0,2% в сутки). Создано сферическое хранилище жидкого Н2 из алюминия емкостью 378,5 м3. Применяются транспортные СОСУДЫ жидкого водорода емкостью 5-6 м3 с суточной испаряемостью 1,5%, а в последние годы сооружены транспортные цистерны емкостью 107 м3 жидкого Н2. Емкость самого крупного хранилища шарообразной формы для жидкого Н2 достигает 2850 м3 при диаметре внутренней алюминиевой сферы 17,4 м. Еще совсем недавно получение, хранение, транспортирование и применение таких больших количеств взрывоопасного жидкого водорода, кипящего при —253 °С, казалось немыслимым; ныне жидкий водород применяется в качестве топлива верхних ступеней ракет, в пузырьковых камерах. Изучается проблема применения жидкого водорода в качестве авиационного топлива. Не менее стремительное развитие получила техника ожижения гелия. До 1946 г. в мире насчитывалось всего 15 лабораторных ожижителей гелия, а ныне в различных странах функционирует свыше тысячи более крупных гелиевых ожижителей. Фирмой Артур Д. Литл (США) за последние десять лет изготовлено свыше В 1950 г. продукция криогенной техники США оценивалась в 400 млн. долл., а к концу 1970 г. она превысила 1 млрд. долл. Основные научные и инженерные проблемы современности: управляемый термоядерный синтез, физика высоких энергий, магнитогидродинамический способ преобразования энергии. космонавтика, электроника, электротехника требуют применения холода на уровне 4—70 К. 4. Оценка целесообразности При технико-экономической оценке целесообразности применения холода в электротехнических устройствах, использующих очень чистые металлы, следует сопоставить выгоду, обусловленную снижением активного сопротивления р. с энергетическими затратами на получение холода при соответствующей температуре. С понижением температуры затраты на единицу произведенного холода быстро возрастают, а поэтому оптимальная температура охлаждения проводников отнюдь не равна температуре, при которой сопротивление ( проводника минимально. В упрощенном виде задача сводится к определению температуры, соответствующей минимальному коэффициенту [pic] где Т—оптимальная температура .хладагента (в идеальном случае—проводника);
рт и рзоок — электрическое сопротивление металла при температуре 300 К; (— При охлаждении жидким азотом уменьшение омических потерь примерно
компенсируется энергозатратами на охлаждение, и в энергетическом отношении
азотное охлаждение проводников (Си, А1) лишено смысла. Охлаждение жидким
водородом представляется более перспективным — выгода от уменьшения
омических потерь для чистого алюминия примерно в 8—10 раз превышает затраты
на охлаждение. Французские исследователи показали, что в современных
условиях применение проводников из чистого алюминия (99,999%), охлаждаемых
жидким водородом или газообразным гелием (13—15 К), более перспективно, чем
применение дорогих сверхпроводников, требующих охлаждения жидким гелием Создание жестких сверхпроводников, характеризующихся высокими значениями I и Н, вызвало повышенный интерес к проблеме использования сверхпроводимости в электротехнике и электронике, что нашло выражение в публикациях на эту тему. Проявляемый многими энтузиазм пока не подкреплен достаточным количеством опытных работ, результатами испытаний и представляется несколько преждевременным. Бесспорно, однако, что возникла новая ветвь технической физики — прикладная сверхпроводимость, которая уже приобрела большое значение для получения сильных магнитных полей в больших рабочих объемах. Не менее очевидно, что прикладная сверхпроводимость создает принципиальные предпосылки для анализа и опытного изучения новых путей научно-технического прогресса электротехники и электроники. Заключение Габариты н масса криогенных установок, удельные энергозатраты на производство холода при 4,2—15 К. надежность работы в длительном режиме пока еще не соответствуют высоким требованиям будущей криогенной электротехники. Технико-экономическая целесообразность создания криогенной электротехники определяется также значениями теплопритоков н внутренних тепловыделений, которые должны быть предельно снижены, в частности, путем усовершенствования теплоизоляции, конструкции токовводов и др. Неоднократно подчеркивалось, что необходимо активно проводить исследования по созданию принципиально новых видов электрооборудования — опытных образцов турбогенераторов, электродвигателей и силовых промышленных трансформаторов на основе сверхпроводящих материалов. Библиографический список 1. Фастовский В.Г. Криогенная техника, изд. 2-ое. перераб. и доп. * Термин «криогенный» предполагает применение охлаждаемых чистых металлов
|
|