Глава 31. Водоснабжение тепловых электростанций 437 Суммарный расход воды на тепловой электростанции зависит от ее мощности, типа установленного оборудования, кратности охлаждения пара и температуры охлаждающей воды. Для современной мощной теп- лоэлектростанции, оборудованной, например, восьмью блоками по 300 тыс. квт каждый, общий расход воды составляет приблизительно 300 тыс. м“/ч в летнее время и около 200 тыс. м“/ч зимой. Удельный расход охлаждающей воды на 1 квт установленной мощ- ности тем меньше, чем выше начальные параметры пара, подаваемого из котла в турбину, и чем больше единичная мощность турбин. Так, при увеличении мощности турбин от 100 до 500 тыс. квт и повышении дав- ления пара с 90 до 240 кгс/см? удельный расход воды снижается с 0,17 до 0,10 м“/ч на 1 квт установленной мощности. Несмотря на снижение удельных расходов воды при повышении единичной мощности турбин, суммарные расходы воды для мощных электростанций достигают 100 м“/с и более. Водоприемные и очистные сооружения, насосные установки, водоводы и искусственные охладите- ли представляют при таких расходах воды сооружения крупного масш- таба. Иногда место для строительства электростанции выбирается ис- ключительно из условий удобства снабжения ее водой, причем приходит- ся соглашаться с удалением электростанции от потребителей энергии и источников топлива. $ 157. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Водоснабжение тепловой электростанции может быть прямоточным, оборотным или смешанным. При прямоточном водоснабжении отработавшая теплая вода сбра- сывается в реку, водохранилище, озеро или море на таком расстоянии от водоприемного сооружения, чтобы исключить возможность попадания в него теплой воды. При низких температурах речной воды водоснабже- ние электростанций из реки может быть осуществлено по системе с под- мешиванием к речной воде в маловодные периоды года отработавшей на электростанции теплой воды. При применении системы прямоточного водоснабжения не требует- ся больших капиталовложений на с1троительство и обеспечиваются низ- кие и устойчивые температуры охлаждающей воды. Однако расходы во- ды, достаточные для прямоточного водоснабжения мощной электростан- ции, могут быть получены только из больших рек, на которых размещение тепловых Ээлектростанций по совокупности — технико-экономических показателей (топливоснабжение, выдача электроэнергии) оправдывает- ся лишь в редких случаях. Возможность размещения электростанций на реках ограничивается также повышенными требованиями к условиям сброса воды в водоемы, связанными с тем, что изменение температурно- го режима реки оказывает большое влияние на происходящие в ней био- логические процессы. Поэтому крупная теплоэнергетика в дальнейшем будет развиваться преимущественно с применением оборотного водо- снабжения. Наиболее выгодной системой оборотного водоснабжения для кон- денсационной электростанции является система с водохранилищем-ох- ладителем. Однако возрастающая ценность земельных участков все ца- ще приводит к необходимости применения для охлаждения воды на ГРЭС градирен. В таких случаях может быть применена система воз- душной конденсации с радиаторными охладителями (сухими градирня- ми), если в районе размещения ГРЭС не имеется источников, достаточ- ных для подпитки системы оборотного водоснабжения.