
- •Содержание.
- •Задание на курсовой проект.
- •2. Годовой отпуск теплоты от тэц.
- •2.1. Производственно-технологическое теплопотребление.
- •2.2. Коммунально-бытовое теплопотребление.
- •Годовые расходы теплоты.
- •2.3. Отпуск теплоты по сетевой воде.
- •Выбор основного оборудования.
- •Показатели тепловой экономичности тэц.
Выбор основного оборудования.
К основному оборудованию промышленно-отопительных ТЭЦ относятся паровые и водогрейные котлы и паровые турбины.
Критерием
правильности выбора состава, типа и
мощности основного оборудования является
достижимость оптимальных значений
расчетных коэффициентов теплофикации
по пару
и сетевой воде
при соответствующих
величинах технологических и
коммунально-бытовых (в сумме с
сантехнической) нагрузок. Оптимальные
коэффициенты теплофи-
кации определяются
на основе технико-экономических расчетов
и зависят от мощностного ряда выпускаемых
теплофикационных паровых турбин.
Соответствующие технико-экономические
исследования показывают, что оптимальные
значения расчетных коэффициентов
теплофикации по пару и сетевой воде
составляют соответственно
и
.
Исходя из соответствующих величин технологической и коммунально-бытовой нагрузок принимаем к установке турбины типа Р-50-130/15 - три штуки и турбины типа Т-50/60-130 - две штуки.
Расчетные коэффициенты теплофикации по пару и сетевой воде
Выбор типа и количества энергетических паровых котлов осуществляем по суммарному расходу свежего пара на все выбранные турбины и РОУ (Д0РОУ) с коэффициентом 1,02. Двухпроцентная добавка дается на неучтенные потери теплоты в цикле ТЭЦ. Таким образом, требуемая паропроизводительность ТЭЦ:
Суммарная паропроизводительность выбранных котлов составляет 310,9 кг/с.
Принимаем к установке 3 котлов типа Е-500-140.
- нехватка
Для покрытия пиковых нагрузок по сетевой (горячей) воде принимаем к установке 2 пиковых водогрейных котла типа КВ-ТК-100, каждый из которых имеет теплопроизводительность 116 МВт.
Показатели тепловой экономичности тэц.
Расход натурального топлива на один энергетический котел в котельной установке (без промежуточного пароперегревателя)
где: Д0 – номинальный расход свежего пара на одну турбину;
h0 – энтальпия свежего пара за выбранным энергетическим котлом, кДж/кг;
hПВ – энтальпия питательной воды, кДж/кг
QНР – удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг;
ηБРкотла – расчетный КПД котла;
Расчет топлива на пиковый водогрейный котел, кг/с:
Суммарный
расход условного топлива
на ТЭЦ, кг/с
Расход условного топлива на выработку теплоты, кг/с
- суммарный расход теплоты, отпущенной внешним потребителем, МВт
Расход условного топлива на выработку электроэнергии, кг/с
КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии
NЭ – электрическая номинальная мощность выбранной турбины, МВт
КПД ТЭЦ брутто по выработке теплоты
Удельные расходы условного топлива:
- на выработку электроэнергии, кг/(кВт*ч)
-на выработку теплоты, кг/ГДж
- на отпуск теплоты, кг/ГДж
Принципиальная схема теплоснабжения
На рисунке 6 представлена тепловая схема ТЭЦ, где пар вырабатываемый котлом ПК, помимо вышеперечисленных функций является также греющим теплоносителем в подогревателях НСП и ВСП, в которых греется сетевая вода для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения (ГВС) жилых и промышленных зданий и сооружений.
Рис.
5. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ
НСП и ВСП – сетевые подогреватели нижней и верхней ступени; ПВК – пиковый водогрейный котел; ТК – теплофикационный пучок конденсатора; СН1 и СН2 – сетевые насосы; КНС – конденсатный насос сетевых подогревателей; ТП – потребитель теплоты; К – конденсатор; КН – конденсатный насос основного конденсата; ДН – дренажный насос; ПН – питательный насос; ПНД, ПДВ – подогреватель низкого и высокого давления; ПК – паровой котел; ПЕ – пароперегреватель; Т – турбина; Г – электрогенератор.
Для подогрева сетевой воды используется также другой тип котла – водогрейный; на схеме рис. 5 он приведен как ПВК. В данной схеме водогрейный котел ПВК используется для подогрева воды после сетевых подогревателей НСП и ВСП при самых низких температурах воздуха в зимний период года. Однако ПВК может использоваться и как самостоятельный и единственный генератор теплоты для сетевой воды, например, в отопительных котельных.
Как водогрейные, так и паровые котлы могут использоваться для утилизации теплоты различных технологических процессов.
Список литературы
Пакшин А.В. Энергоснабжение: Рабочая программа, задание на курсовую работу, методические указания к выполнению курсовой работы. Методические указания к выполнению лабораторных работ. -Спб.: Изд-во СЗТУ, 2006 – 37c/
Е.А. Блинов, С.И. Джаншиев, Г.З. Зайцев, С.В. Можаева.
Энергоснабжение. Учебное пособие.- СПб.: СЗТУ, -117с.