Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы к экз ТЭП Динисламов.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
639 Кб
Скачать
☆
  1. Характеристика энергоносителей, масштабы их производства и потребления.

В качестве основных характеристик энергоносителей при их выборе учитывают: потенциал или параметры (ток, напряжение, температура, давление и т.д.); стоимость; качество; надежность снабжения; режимы потребления. Параметры энергоносителя определяются харак-ками потребляющего оборудования. Если на реальном предприятии применяются энергоносители с явно завышенными параметрами, это приводит к увеличению эксплуатационных расходов и денежных затрат на вспомогательное оборудование (диаметр жил кабеля, увеличение металлоемкости для труб и т.д.). Поэтому окончательный выбор энергоносителя, его качественных и количественных характеристик производится путем сравнения нескольких вариантов в ходе технико-экономических расчетов.

2 Системы холодоснабжения, назначение, схемы, классификация.

Искусственный холод – теплота, температурный уровень которой ниже температурного уровня окружающей среды.

Классификация: 1. по уровню температур: холодильник; тепловой насос; трансформатор тепла. 2. по способу компрессии: с обычным компрессором иные способы сжатия: за счет абсорбции с последующей десорбцией, за сче энергии струи, за сет нагрева и охлаждения газа и т.д. ; 3. по виду рабочего тела: паровые компрессионные холодильные машины (рабочее тело меняет агрегатное состояние); газовые холодильные машины (рабочее тело в газообразном состоянии – перегретый пар).

4. электрические холодильные машины: термоэлектрические.

Охлаждение жидкости достигается уменьшением давления равновесного пара над поверхностью жидкости, то есть вакуумированием парового пространства.

Это самый простой и самый экономичный способ получения холода.

Н а рис. показана схема получения низких температур методом испарения (кипения) жидкости.1-кипящее рабочее тело (хладагент); 2 – испаритель; 3 – холодильная камера; 4 – регулировочный вентиль; 5 - компрессор

Задача.

1 Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия.

1. Производственно-техническое водоснабжение. Вода расходуется на: - охлаждение технологических аппаратов и установок для обеспечения необходимого температурного уровня производственных процессов; - для выработки пара в паровых котлах, системах испарительного охлаждения и в утилизационных установках; - на промывку, мокрую очитку различных материалов, деталей, газов, выбросов и т.д.; - на гидротранспорт, гидроудаление отходов, обогащение материалов; - для приготовления растворов, электролитов и других смесей. 3. Пожарное водоснабжение. Вода расходуется на: - тушение пожаров и возгораний; - для организации работы систем автоматического и полуавтоматического тушения пожаров; - для резервного хранения в хранилищах и резервуарах.

2.Графики нагрузок по энергоносителям. Способы выравнивания неравномерности графиков.

Графики нагрузок явл-ся основополагающим звеном при расчете и проектировании систем энергообеспечения предприятия. Они дают ясную картину количественных и качественных изменений параметров конкретных энергоносителей за конкретный период времени. Графики нагрузок зависят от типа и назначения энергоносителя, а также от режима работы предприятия.

С езонная нагрузка для данного региона имеет относительно постоянный характер. Примером сезонной нагрузки может служить отопление и вентиляция. Для харак-тики количественных и качественных показателей графика вводится ряд понятий и обозначений: Qmax, Qmin, Qср, Qmax зим., Qmax лет. и т.д. Для харак-тики зон графиков вводят понятие базовой части, переменной части и пиковой части. Базовая часть находится между осью и минимальной нагрузкой.

Переменная часть находится между средней и минимальной нагрузкой. А пиковая часть - между средней и максимальной нагрузкой. Для описания характера изменения графика вводится ряд коэффициентов, в том числе:

α – коэффициент неравномерности графика;

γ – коэффициент заполнения графика;

ki – интегральный коэффициент графика;

tmax и tmin – число часов использования максимума и минимума нагрузки и т.д. Эти коэффициенты используются при расчете и оптимизации системы энергообеспечения предприятия, расчете нагрузок и режимов и выбора параметров основного и вспомогательного оборудования.

Неравномерности графиков нагрузок предприятий приводит к ряду негативных последствий, в том числе:

1.Снижению качества и надежности энергообеспечения предприятия. 2.Резкому повышению нагрузки на генерирующие предприятия и установки. 3.Сокращению сроков эксплуатации оборудования и увеличению эксплуатационных расходов.

4.К увеличению стоимости единицы выпускаемой продукции. С целью выравнивания неравномерности графиков нагрузок возможно применение следующих методов:•взаимное сглаживание неравномерности путем рационального размещения на предприятии или в районе однотипных нагрузок различного назначения;

•снижение энергоемкости производства путем улучшения технологий и внедрения элементов менеджмента;•применение энергопотребляющих и энергопроизводищих агрегатов, имеющих высокий к.п.д.;

•увеличение доли комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ; •увеличение доли использования ВЭРов и тепла природных источников; •рациональное размещение базовых и пиковых источников, работающих в верхней части суточного графика; •выбор оптимальной схемы энергоснабжения и оптимизация параметров энергоносителей;

•регулирование и оптимизация отпуска энергоносителей потребителям;

рационализация графиков и режимов работы предприятий в рамках района или региона.