Модернизация водоснабжения

Введение

На ТЭЦ вода расходуется[1]: на охлаждение (конденсацию) отработавшего пара, охлаждение воздуха, газов, масла, подшипников вспомогательных механизмов. Вода требуется также и для восполнения потерь пара и конденсата, как внутри ТЭЦ, так и у внешних тепловых потребителей, а также для перемещения по трубам подлежащих удалению золы и шлака. Кроме того, вода расходуется для хозяйственных и бытовых нужд. Наибольшим является расход воды на охлаждение в конденсаторах отработавшего пара турбин.
Величина перечисленных выше расходов воды зависит от рода и количества сжигаемого топлива, типа и мощности установленного основного и вспомогательного котельного и турбинного оборудования, температуры воды, используемой для  охлаждения, а также от условий  эксплуатации электростанции.
Источниками водоснабжения тепловых электростанций являются реки и поверхностные  водоемы больших размеров (пруды, озера, моря).
Для правильного выбора системы  водоснабжения ТЭЦ нужно знать расход (дебит) реки, т.е. количество воды, протекающей через поперечное сечение, в кубических метрах в секунду. Расход реки неодинаков в разное время года и в разные годы, поэтому необходимо располагать данными о режиме реки за несколько десятков лет, о наивысшем расходе воды в период весенних паводков и наинизшем – летом. Во время весенних паводков расход рек бывает в 80-100 раз больше, чем в засушливые летние периоды.

Степень охлаждения отработавшего  пара в конденсаторе зависит от температуры воды в реке, т.е. от климатических условий.

Пригодной в качестве добавки к питательной воде и для охлаждения конденсатора считается вода с жесткостью не выше 4.5 мг-экв/л. Более жесткая вода быстро загрязняет трубки конденсаторов.

Жесткость речной воды также непостоянна  и наименьшей бывает в весенний период при таянии снегов, а наибольшей – зимой (в январе, феврале ) и летом ( июль, август ), при наименьшем дебите реки.

Системы водоснабжения электростанции выполняют  двух типов: прямоточные (проточные) и оборотные циркуляционные с прудами-охладителями, градирнями или брызгальными бассейнами.

ТЭЦ-5 использует оборотно циркуляционную ситему водоснабжения с градирнями.

Выбор системы  водоснабжения – прямоточной или циркуляционной – решается для каждой станции на основе подробных технико-экономических расчетов.

Подача  воды на ТЭЦ из реки или озера осуществляется блочными или центральными насосными станциями или самотеком.

Оборотная система водоснабжения осуществляется в том случае, когда расход реки меньше потребности электростанции в воде, при большом расстоянии до реки, а так же если электростанция расположена высоко над рекой. В  этой системе вода после конденсаторов  направляется в специальные охлаждающие  устройства (пруд, градирню, брызгальный бассейн), после охлаждения снова прокачивается циркуляционными насосами через конденсаторы. При таком замкнутом цикле вода из пруда или реки используется многократно.

 

 

 

 

 

 

  1. Основные способы организации водоснабжения тепловых электростанций.

1.1 Прямоточная система циркуляционного водоснабжения

Прямоточная система водоснабжения в техническом  и экономическом отношении наиболее совершенна. Однако в последнее время  её применение ограничивается отсутствием  технических и экономических  возможностей (необходимого запаса воды, санитарных условий и др.).

При использовании  прямоточной системы водоснабжения  ТЭС размешается на берегу реки, территория ТЭС должна быть не затопляема, т.е. река должна иметь незначительные колебания уровня воды.

При применении прямоточной системы циркуляционные насосы  размещают на береговой насосной станции. Обычно это центробежные насосы производительностью до 12÷15 тыс. м3/ч с высотой всасывания 4÷5 м, ось рабочего колеса насоса располагается не выше 3÷4 м минимального уровня воды.

  

Рис.1.Схематрубопроводов охлаждающей воды:

1-береговая насосная; 2-камера задвижек и обратных клапанов;

3-напорныетрубопроводы; 4-конденсаторытурбин;

5-закрытые  отводящие каналы; 6-сооружение для регулирования

уровня  воды в закрытом отводящем канале; 7-открытый отводящий                      

канал; 8-водовод обогрева водоприемника.

Применение  береговой насосной станции целесообразно  в случаях, когда уровень воды или его колебания не обеспечивают самотечную подачу воды на всас насоса. Установка насосов циркуляционного водоснабжения в турбинном отделении менее экономична: требуется заглубление каналов (трубопроводов) для подвода воды на всас циркуляционных насосов,  фундаментов насосов и приемных колодцев. На крупных КЭС для циркуляционного водоснабжения применяются поворотно-лопастные  осевые  насосы  и  вертикальные центробежные насосы с подпором 2÷5 м.

Вода, поступающая в циркуляционную систему, проходит через механические решётки для очистки воды от крупногабаритных предметов (грубая очистка). Решетки очищают  специальными решёткоочистительными машинами. Дополнительно очистка циркуляционной воды производится на вращающихся ситах или сетках. Они имеют промывочные струйные устройства, которые включаются автоматически при увеличении сопротивления сетки за счёт возрастания уровней на 15÷20 см.

От насосной станции вода подаётся на конденсаторы турбин по напорным  трубопроводам (водоводам) (рис.1), расположенным вдоль фронта машинного отделения под землей. Для большей надежности предусматривается установка не менее 2-х трубопроводов, работающих параллельно. Устанавливаются обратные клапаны, задвижки у насосов и перед конденсаторами.

Схема прямоточного водоснабжения  с береговой насосной представлена на рис. 2.       

Из водоприемника 3 вода циркуляционным насосом 4 подаётся в напорный трубопровод 5, по которому вводится в конденсатор 6. Из конденсатора 6 вода по сливным трубопроводам 7 сбрасывается в открытый отводящий канал 8, откуда через устройство поддержания уровня 9 поступает в открытый отводящий  канал 10 и далее в водосбросное сооружение 11 (рис.2).

Рис.2.Схема  прямоточного водоснабжения с береговой  насосной:

1-река;2-главный корпус; 3- водоприемник и береговая насосная;

4-циркуляционные насосы; 5-напорные трубопроводы; 6-конденсаторы

турбин; 7-сливные трубопроводы; 8-закрытый отводящий канал;

9-сооружение для регулирования уровня воды в закрытом отводящем

канале; 10-открытый отводящий канал; 11-водосборное сооружение.

На современных  ТЭЦ применяется блочная схема циркуляционного водоснабжения: один насос подаёт воду на конденсатор или его половину без арматуры.

На территории ТЭЦ сливные каналы выполняются закрытыми, а за её пределами открытыми. Водоприёмное устройство в большинстве проектов сочетается с насосной.

При заборе воды из рек с большим  количеством влекомых наносов или внутреннего льда (шуги) в отдельных случаях перед водоприемным устройством сооружают водозаборный ковш, который дамбой частично отгораживают от русла реки. В зимний период времени в водозаборный ковш  подаётся часть нагретой в конденсаторах турбин воды, чтобы поддерживать в приёмнике температуру воды +5 °С.

Водоприёмники имеют сооружения для очистки  воды. Первичная очистка воды производится решётками, задерживающими крупные  плавающие предметы. Второй этап очистки  – пропуск воды через решётки  размером ячеек 2x2 и 4x4 мм. Конструктивное выполнение их различно.

При прямоточной схеме использование  затопленного слива воды позволяет  применить сифон и за счёт этого  снизить расход электроэнергии на привод  циркуляционных насосов. Применение сифона снизит величину напора циркуляционного насоса на 7÷8 м. При пуске системы, циркуляционного водоснабжения имеющей сифон, из нее должен откачиваться воздух эжектором или вакуумнасосом.

Давление  Δр, МПа, создаваемое циркуляционными насосами рассчитывается по формуле

 

  Dp = Dpг +  Dpк + Dpс,                   (1.1)                                    

 

где Dpг =g×hг – давление, затрачиваемое на подъём воды на высоту hг, МПа; g=9,81 кН/м3=0,01 МН/м– удельный вес воды; Dpк=0,04÷0,06 МПа – гидравлическое сопротивление конденсатора; Dpс – сопротивление всасывающих и нагнетательных трубопроводов, МПа. Общий напор насосов – Δр=0,1÷0,2 МПа и его нужно стремиться снизить за счёт приближения турбинного помещения к водоёму, обеспечением минимального превышения конденсаторов над уровнем воды, снижением количества арматуры на трубопроводах.

Расход  V, м3/с, циркуляционной воды         

 

 

где G – расход охлаждающей воды, т/ч; r=1– плотность воды, т/м3; m– кратность охлаждения, т/т; Dи Dk– расходы пара соответственно на турбину и в конденсатор, т/ч; dи dk– удельный расход пара соответственно на турбину и конденсатор, т/МВт×ч;   – доля пропуска пара в конденсатор;Nэ– электрическая мощность турбогенератора, МВт.

Мощность Nн, МВт потребляемая циркуляционными насосами:

                                     ,                        (1.3)

где hн  –  КПД насоса.

Обычно  мощность, потребляемая циркуляционными  насосами, составляет 0,25÷0,35 % от мощности турбогенератора и определяется по формуле в%:

 ,      (1.4)                                      

где hэ – КПД электродвигателя насоса. 

              1.2 Системы оборотного водоснабжения с градирнями

На ТЭЦ  для охлаждения циркуляционной воды наиболее часто применяются градирни, при этом не требуется источник водоснабжения (река, озеро) расположенный вблизи станции. Их особенностью является компактность. Применяют градирни как при расширении ТЭЦ (если невозможно развитие прямоточного или прудового охлаждения), так и при строительстве ТЭЦ.

 

 

          

 


Рис.3.Схемы градирен различных типов:

а-противоточная; б-поперечноточная; в-смешанного типа;

1-водораспределительное  устройство; 2-охлаждающее устройство;

3-вытежная башня; 4-водосборный бассейн; 5-подвод теплой воды

после конденсаторов  турбин.

По способу  перемещения воздуха градирни разделяются  на башенные, вентиляторные и открытые, а по способу образования поверхности охлаждения – на плёночные, капельные, брызгальные. В зависимости от направления движения воды и воздуха градирни выполняются противоточные, поперечноточные и смешанного типа (рис.3). В башенных градирнях движение воздуха создаётся вытяжной башней, в вентиляторных – вентилятором, а в открытых – естественным движением воздуха (ветром).        

Для увеличения контакта воды с воздухом применяются оросительные устройства, которыми вода, подаваемая из конденсатора, разделяется на струи или капли  и стекает вниз по щитам. Охлаждение воды происходит за счёт испарения  и контакта с воздухом, поступающим  в оросительные устройства через окна. Нагретый и насыщенный водяным паром воздух отводится из градирни.

В плёночных  градирнях оросительное устройство выполняется в виде щитов, выполненных  из досок, асбоцементных листов или  пластмассовых элементов, выполненных  в форме сот. Устанавливаются  они вертикально или с небольшим  уклоном. Плёнки нагретой в конденсаторах  турбин воды стекают по листам и  при соприкосновении с воздухом охлаждаются. Воздух движется между  листами.

В капельных  градирнях оросительное устройство выполняется из горизонтальных брусков треугольного или прямоугольного сечения, размещаемых в несколько рядов по высоте. Расположение брусков может быть  коридорное, шахматное или каскадное. Капли воды падают с бруска на брусок и при соприкосновении с воздухом охлаждаются. В брызгальных градирнях вода распыливается соплами и в струях фонтанов охлаждается движущимся над брызгальном устройством воздухом. Охлажденная вода собирается в бассейне. Пленочные градирни имеют лучшие технические и экономические показатели благодаря большей поверхности охлаждения воды, стекающей в виде пленок по щитам и меньшему аэродинамическому сопротивлению

Для энергетики РФ характерно применение плёночных  башенных градирен с естественной тягой. Вода циркуляционными насосами прокачивается  через конденсатор турбин и подаётся к распределительным трубам, расположенным  над оросительным устройством. Интенсивность  охлаждения плёночной градирни по сравнению  с капельной в 1,5÷2 paза выше. Вытяжные башни современных градирен выполнены из монолитного железобетона гиперболической формы. Ранее изготовлялись деревянными. Распределительные трубы пленочных градирен имеют сопла, распыливающие воду при давлении 0,015÷0,018 МПа. Основным размером градирни служит площадь оросительного устройства в горизонтальном сечении, которая достигает 4000÷6000 м2, иногда до 9000 м2. К оросительному устройству вода подаётся на высоту 9÷18 м, глубина бассейна - 2 м, высота вытяжной башни крупных градирен - 90÷150 м, диаметр выходного сечения - 45÷60 м.

Воздух  поступает в нижнюю часть башни  через окна высотой 3÷12 м, расположенные  по ее периметру. Оросительные щиты выполняются  высотой 120 и 250 см, ширина щитов 1,6 м, толщина - 5÷6 см, расстояние между щитами - 2,5 см.

Капельные градирни устанавливаются при неограниченной площади и применяются для  охлаждения небольшого количества воды. В этих градирнях вода поступает  в систему самотечных лотков, в  днище которых установлены цилиндрические насадки. Под насадками расположены  пластмассовые или фарфоровые тарелочки, с которых вода в виде струй  и капель поступает на горизонтальные планки треугольного или прямоугольного сечения. По высоте они размещаются  в несколько рядов. После них  вода собирается в бассейне.

Капельно-плёночные  градирни на периферии имеют оросительное устройство капельного типа, а в  центральной части – устройство плёночного типа, имеющее более низкое гидравлическое сопротивление.

На ТЭЦ  применяются крупные градирни площадью оросительного устройства (в горизонтальном сечении) 4000÷6500 ми 9000 м2. Их производительность определяется по летнему режиму при расчётных теплофикационных параметрах пара. В зимнее время температура охлаждённой в градирне воды,  не должна быть ниже 10÷12 °С, чтобы исключить обмерзание. Это обеспечивается перекрытием окон щитами и установкой по периметру градирни тепловой завесы.

Вентиляторные градирни применяют в южных районах. Их используют на передвижных электростанциях. Особенность вентиляторных градирен – повышенный эффект охлаждения и простота регулирования температуры охлаждаемой воды.

Рис.4.Схема  оборотного водоснабжения с воздушно-конденсационной

установкой  Геллера-Форго:

1-паровая  турбина; 2-смешивающий конденсатор; 3-форсунки

конденсатора; 4-циркуляционный насос; 5-охлаждающие колонны;

6-вытяжная  башня; 7-трубопровод нагретой воды; 8-трубопровод

охлажденной воды; 9-гидротурбина; 10-конденсатный насос.                                                                

Они имеют  меньшие размеры, но расход электроэнергии значительно выше и составляет до 0,5÷0,7 % вырабатываемой энергии. Движение воздуха создаётся пропеллерным вентилятором с вертикальной осью и  приводом от электродвигателя. Стоимость  вентиляторных и башенных градирен примерно одинакова.

Открытые градирни имеют небольшую  производительность и повышенные потери воды при уносе. Применяются на малых  ТЭС.

Охлаждение  воды в градирнях происходит в  основном за счёт испарения.  Количество  Gи теряемой при испарении воды связано с расходом  Gо.в охлаждающей воды следующим соотношением:

         .          (1.5)                    

Отсюда  доля gи теряемой при испарении воды

                   

,      (1.6)                                

т.е. около 2 % расхода циркуляционной воды. С учётом конвективного теплообмена  потеря воды в градирне снижается  до 1,2÷1,5 %.

За счет давление воды, создаваемого циркуляционными  насосами, в системе с градирнями преодолевается высота подъёма, гидравлическое сопротивление конденсатора и трубопроводов; это давление составляет 0,2÷0,25 МПа и выше.    

В связи  с дефицитом воды перспективно применение воздушно-конденсационных установок  системы Геллера-ФОРГО с поверхностными охладителями в сочетании с конденсаторами смешивающего типа (рис. 11.6). Особенностью схемы с поверхностными охладителями является то, что контур водоснабжения  объединяется в конденсаторе с контуром питательной воды парогенераторов.  Для  охлаждения  используется  постоянная масса конденсата и чистой воды, проходящей в градирне внутри поверхностных алюминиевых охладителей, которые снаружи омываются воздухом. Охлаждающие колонки располагаются по периметру в нижней части башни в окнах для входа, охлаждающего воздуха. Если движение воздуха в градирне происходит за счёт естественной тяги, то она создаётся башней высотою 100 м и более.

Рис.5.Схема оборотного водоснабжения электростанции с градирнями:

1-конденсаторы турбин; 2-циркуляционные насосы в машинном

отделении; 3-градирня; 4-подводящие самотечные водоводы к

циркуляционным  насосам; 5-сливные напорные трубопроводы к

градирне; 6-трубопроводы подпитки циркуляционной системы

7-трубопроводы  продувки циркуляционной системы  и подачи воды в

систему гидрозолоудаления; 8-трубопроводы подачи воды на

водоподготовку; 9-насос добавочной воды.

Охлаждающая вода подаётся в конденсатор, конденсирует отработавший в турбине пар и  затем делится на два потока: один подается на питание парогенераторов, а второй - на охлаждение в градирню.        

Системы циркуляционного  водоснабжения с сухими градирнями имеют высокую стоимость, однако их применение, перспективно из-за дефицита воды.     

Схема системы  оборотного водоснабжения с градирнями представлена на рис. 11.7. 

Тепловая  нагрузка  градирни Q, кДж/ч:

 

,                 

где Gо.в и  Gи - расходы охлаждаемой и испаряемой воды, т/ч; tи t- температура воды на входе в градирню и выходе из нее, °С; св– теплоёмкость воды, кДж/(кг×К).

Удельная гидравлическая нагрузка или плотность орошения ω, т/(м2· ч)

,(1.8)

где F– активная площадь градирни, м2.

Удельная  тепловая нагрузка q, кДж/(м2×ч×°С):

 .(1.9)

Удельная  площадь градирен составляет 0,01÷0,02 м2/кВт, что в 300÷400 раз меньше по сравнению с площадью пруда-охладителя. Испарение воды приводит к увеличению концентрации солей в циркуляционной воде, и это требует применения продувки или химической обработки воды систем оборотного водоснабжения с градирнями. Для компенсации продувки и уноса воды в циркуляционную систему вводится добавочная вода.

1.3 Оборотное водоснабжение с прудами-охладителями

Оборотное водоснабжение применяется, если дебет (поступление) источника водоснабжения  недостаточен, для прямоточной схемы или прямоточное водоснабжение не экономично из-за большого расстояния подачи воды или большой высоты подъёма. Для ТЭЦ наиболее распространены в схемах оборотного водоснабжения пруды-охладители.

Применение  прудов-охладителей предусматривает  размещение главного корпуса вблизи пруда. Насосы размещаются в береговой насосной. 

        Рис.6.Схемы водохранилищ-охладителей:

а- вытянутой формы; б-округлой формы; в-водохранилище; 1-площадка

электростанции; 2-плотина; 3-ограждающая дамба; 4-водозаборное сооружение; 5-отводящий канал; 6-струенаправляющая дамба; 7- струераспределительное сооружение; 8-транзитный поток; 9-водоворотная зона.

       Это связано со значительными колебаниями уровня воды в водоёме (до нескольких метров). Малые колебания уровня позволяют устанавливать насосы индивидуально у каждой турбины. Водоприёмник и насосная размещаются в наиболее глубоком месте, чаще у плотины.

Плотина выполняется земляной, каменнонабросной или бетонной. Длина плотины может составлять  3÷4 км, ширина по гребню до 10 м, высота - до 30÷40 м, устанавливаются сбросные устройства для выпуска паводковых вод и постоянного сброса воды. Места сброса и забора воды должны находиться на расстоянии, обеспечивающим необходимую глубину охлаждения воды. Создаются пруды-охладители на реках, озерах, а также на суходолах  (наливные пруды). Пруд-охладитель дорогое и трудоёмкое сооружение, обеспечивающее малую фильтрацию через ложе. Заполняется пруд из верховьев реки и длительное время (до нескольких лет). Приток воды должен восполнять  убыль воды за счёт испарения и фильтрации. Пруды-охладители в сравнении с другими оборотными системами водоснабжения наиболее экономичны, обеспечивают более низкие и устойчивые температуры охлаждающей воды, меньшие потери воды, отсутствие обмерзания, меньший расход электроэнергии на привод насосов.

Площадь водохранилища определяется по условиям охлаждения воды и зависит от мощности и тепловой нагрузки станции, климатических  условий, формы пруда, величины акватории.         

Наиболее  распространены следующие формы  прудов-охладителей: а) вытянутая, дающая наибольший эффект охлаждения (рис. 11.4 а); б) округлой формы (рис. 11.4 б); в) искусственно сооружаемое вне долины реки (рис. 11.4.в).

При вытянутой  форме пруда расстояние между забором и сбросом достигает 8÷10 км. Более полное использование поверхности пруда-охладителя достигается сооружением струенаправляющих и струераспределительных сооружений при сбросе нагретой воды. Большая глубина пруда позволяет выполнять забор воды с глубины, а сброс - в верхние слои в месте забора. Это снижает протяжённость и стоимость каналов (водоводов).

В водохранилище  вода охлаждается за счёт конвекции (в основном в ночное и зимнее время), испарения и радиации. 

Уравнение теплового баланса пруда-охладителя в ГДж/сут.:

Qс + Qи + Qр + Qк + Qв= 0,    (2)                                 

где Qс – приток тепла от воздуха к воде за счёт соприкосновения (конвекции);      

Qи – тепло, затраченное на охлаждение воды за счёт испарения;     

Qр – тепло солнечной радиации (Qр для градирен не учитывается, для прудов-охладителей определяется по справочным данным);    

Qк, – тепло, воспринимаемое водой в конденсаторе;

Qв – тепло, отводимое проточной водой из охладителя (пруда)

              Qс = aс(t - Q)×Fа;                   (2.1)                                 

                   Qи = r× Gи=r×bи(p- pQ)Fа;      (2.2)                                    

                  Qк = Dk× q= Gо.в × (i- i1);   (2.3)                                    

                   Qв = Go× io- Gс× iс - Gф× iф.     (2.4)                                     

Таким образом, на теплообмен системы “вода-воздух”  для прудов-охладителей влияют следующие  параметры: коэффициент теплоотдачи  от воздуха к воде aс, ГДж/(м2×К×сут.); средняя температура воды по поверхности потока t, °С; активная поверхность охлаждения водохранилища Fа, м2; теплота парообразования воды r, ГДж/т; количество испаряемой с поверхности водохранилища воды Gи, т/сут.; коэффициент массоотдачи при испарении воды bи т/(сут.×МПа×м2); парциальные давления водяных паров у поверхности воды ри в массе воздушного потока рQ, МПа; пропуск пара в конденсатор Dk, т/сут; тепло конденсации пара в конденсаторе qk, ГДж/т; расход охлаждающей воды Go.в, т/сут.; энтальпия охлаждающей воды на входе iи на выходе iиз конденсатора, ГДж/т; расходы воды: поступающей из реки в водохранилище Go, сбрасываемой из водохранилища Gс, теряемой с фильтрацией Gф, т/сут., и соответствующие этим расходам энтальпии воды: io, iс, iф, ГДж/т.        

Уравнение материального баланса воды в  водохранилище, т/сут.:

                         G= Gс+ Gи+ Gф.   (2.5)                                       

При равенстве  температур воздуха Q и охлаждающей воды в водоёме t(Q = t) уравнение теплового баланса примет вид

Q» Qи. (2.6)

Dk× q» Gи× r. (2.7)

Так как qk»r, то расходы конденсата и испаряемой с поверхности водохранилища воды равны

                                                 

 .                                            

При кратности  охлаждения m=50 с поверхности водохранилища испаряется примерно 2 % циркуляционной охлаждающей воды (Dk=0,02Gо.в). Если же помимо испарения тепло отдаётся и конвекцией (t>Q), то количество испаряемой воды снижается до 0,8÷1 %.

Теоретическим пределом охлаждения воды в водохранилище  можно считать температуру мокрого  термометра t. Температура охлаждённой в водохранилище воды равна температуре воды на входе в конденсатор и выше (t<t1) температуры мокрого термометра на величину предела охлаждения

  d t= t– t,                                                 

который характеризует совершенство работы охладителя.

Степень охлаждения воды

  Dt = t– t1,                                                             

определяется  условиями работы (тепловым балансом) конденсаторов турбин

                       

   ,                                                    

т.е. в основном кратностью охлаждения m=Gов/Dк, а не работой водохранилища-охладителя.

Активная  площадь водохранилища рассчитывается по формуле:

                                

  .                                

Здесь: Fтр - площадь транзитного потока, км2; Fв - площадь водоворотных зон, км2; Fтр и Fв определяются гидравлическим расчетом или моделированием; Fпр общая площадь пруда без застойных зон, км2;   - коэффициент использования водохранилища

                             

Площадь водохранилища в первом приближении можно определить и  по величине удельной площади  fуд водохранилища (fуд =км2/МВт).

                          fуд  = Fпр / Nэ.                                                     

Для станций  мощностью 1200 МВт площадь пруда-охладителя составит 4÷10 км2. Расчет площади охладителя можно выполнить по номограммам, связывающим площадь охладителя, его естественную температуру и нагрев воды в конденсаторе [4].

Модернизация водоснабжения