- •1 Энергоносители. Виды, классификация и их характеристика.
- •2 Система технического водоснабжения: назначение, классификация, схемы.
- •Характеристика энергоносителей, масштабы их производства и потребления.
- •2 Системы холодоснабжения, назначение, схемы, классификация.
- •1 Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия.
- •2.Графики нагрузок по энергоносителям. Способы выравнивания неравномерности графиков.
- •1Системы воздухоснабжения: назнач-е, схемы; классификация потребителей сжатого воздуха.
- •Системы газоснабжения. Назначение, схемы, классификация.
- •2 Методы расчёта технологических схем станций разделения воздуха и их оборудования.
- •3 Задача.
- •2 Способы получения искусственных горючих газов и их технико-экономические показатели.
- •3 Задача.
- •1 Прямоточные, оборотные и бессточные системы технического водоснабжения.
- •2 Расчёт технологических схем компрессорной станции.
- •1 Характеристика потребителей технического и технологического кислорода.
- •2 Технологические схемы холодильных станций их выбор и расчёт.
- •3 Задача.
- •1 Системы холодоснабжения: назначение, схемы и их классификация.
- •2 Выбор типа и количества компрессоров компрессорной станции.
- •2 Системы производства и распределения энергоносителей на промышленных предприятиях.
- •3 Задача.
- •1 Графики и режимы потребления технического и технологического кислорода.
- •2 Природные, искусственные и отходящие горючие газы.
- •3 Задача.
- •1 Проблемы защиты окружающей среды.
- •3 Задача.
- •1 Система технического водоснабжения: назначение, классификация, схемы.
- •2 Выбор типа и количества компрессоров компрессорной станции.
- •1 Требования к качеству и параметрам технической воды.
- •1 Определение расчётной нагрузки для проектирования компрессорной станции.
- •2 Системы холодоснабжения, назначение, схемы, классификация.
- •3 Задача.
- •1 Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия.
- •2 Выбор типа и количества компрессоров компрессорной станции.
- •3 Задача.
- •1 Системы холодоснабжения, назначение, схемы, классификация.
- •2 Методика определения в потребности в воде на предприятии.
- •3 Задача.
- •1 Проблемы защиты окружающей среды.
- •2 Системы воздухоснабжения, назначение, классификация, схемы.
- •3 Задача.
- •1 Требования к качеству и параметрам технической воды
- •2 Характеристика потребителей технического и технологического кислорода.
- •3 Задача.
- •1 Системы производства и распределения энергоносителей на предприятиях.
- •2 Требования к качеству и параметрам технической воды.
- •1 Методика определения в потребности в воде на предприятии.
- •1 Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия.
- •2 Области использования, способы получения искусственных горючих газов.
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.
