Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zhenya_Ekonomika.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
358.35 Кб
Скачать

Введение

Успешное функционирование народного хозяйства Республики Беларусь в значительной степени обуславливается устойчивой работой отраслей топливно-энергетического комплекса. Однако проблема обеспечения потребителей необходимыми объемами топлива и энергии в последние годы имеет тенденцию к обострению.

Республика Беларусь на 80% зависит от поставок ТЭР из России. В настоящее время республика покупает энергоносители в России по ценам ниже мировых. В дальнейшем ожидается переход на мировые цены и зависимость республики от ввоза энергоресурсов несомненно усилится. В связи с этим проблема сокращения импорта ТЭР приобретает государственное значение.

Тепловые электрические станции являются на сегодняшний день основным источником электрической энергии. Даже современные КЭС на сегодняшний день имеют невысокий КПД – это обусловлено технологией производства (ограничивает термический КПД цикла). Выработка электрической энергии на тепловом потреблении позволяет существенно повысить КПД и тем самым снизить расход столь дорогого на сегодняшний день топлива. В связи с этим проектирование и строительство новых ТЭЦ является основным направлением сбережения топливных ресурсов. Очевидно, что подобное направление топливосбережения возможно лишь при стабильной экономике и активно развивающемся производстве, требующем большие объёмы тепловой энергии.

Несомненно, экономическое положение нашей республики на сегодняшний день не позволяет строить мощные ТЭЦ или КЭС, именно поэтому станции небольшой мощности, требующие относительно небольших капиталовложений, сегодня имеют наибольшую актуальность.

  1. Расчёт технико-экономических показателей работы электростанции

    1. Капиталовложения в строительство тэс

      1. Абсолютные капвложения в строительство тэс c поперечными связями (оборудование однотипное)

Капитальные вложения в строительство ТЭЦ с поперечными связями при однотипном оборудовании составляют:

руб (1)

где , – капитальные затраты на узел котла (головного и каждого последующего), руб.;

, – капитальные затраты на узел турбоагрегата (головного и каждого последующего), руб.;

– поправочный коэффициент на территориальный район строительства ТЭС (приложение 1);

– коэффициент инфляции (для пересчёта в цены текущего года);

– капитальные вложения в ПВК (приложение 3, таблица 2);

Для не блочных ТЭС (с поперечными связями) количество энергетических котлов определяется по максимальному расходу пара на турбину с запасом до 3%:

шт (2)

где 1,03-коэффициент, учитывающий запас по пару 3%

– максимальный расход пара на все установленные турбины, т/ч (прил.2)

– номинальная паропроизводительность котла, т/ч (приложение 2)

Количество котлов ПВК:

(2)

где - суммарная тепловая нагрузка турбин, ГДж/ч (прил. 5, табл. 1)

- номинальная паропроизводительность ПВК, ГДж/ч (приложение 3, таблица 2)

шт

руб.

      1. Удельные капвложения

Удельные капвложения позволяют определить стоимость одного киловатт-часа установленной мощности, которая зависит от многих факторов: типа установки и её мощности, числа и параметров установленных агрегатов, применяемых схем технологических связей, местных условий строительства, вида используемого топлива. Удельные капитальные затраты изменяются в широких пределах и с ростом мощности электростанции и устанавливаемых на них агрегатов снижаются:

руб/кВт, (3)

где – абсолютная величина капитальных вложений, руб.;

– установленная максимальная мощность станции, кВт (МВт).

руб/кВт,

    1. Полезный отпуск теплоты с коллекторов станции

      1. Годовой отпуск пара из производственных отборов турбин

,т/год , (4)

где часовой расход пара в производственный отбор одной турбины, т/ч(приложение 2, таблица 2,3);

– количество установленных однотипных турбин, шт.;

– число часов использования максимальной нагрузки, потребляемой из производственных отборов турбин, ч.

      1. Годовой отпуск теплоты на производственные цели

,ГДж/год, (5)

где –разность энтальпии пара в производственном отборе и энтальпии возвращаемого конденсата, ГДж/т;

–годовой расход пара в производственные отборы всех паровых турбин, т/год.

,ГДж/год

      1. Годовой отпуск теплоты из отопительных отборов турбин

ГДж/год, (6)

где – отпуск теплоты в отопительный отбор данного типа турбины, ГДж/ч (приложение 2);

– количество установленных однотипных турбин, шт.;

– число часов использования максимума отопительных отборов в зависимости от климатического района (приложение 4).

(ГДж/год)

      1. Годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭС

Годовой отпуск теплоты с коллекторов ТЭС составляет:

, ГДж/год, (7)

где – годовой отпуск теплоты для производственных целей, ГДж/год;

– годовой отпуск теплоты для отопительных целей, ГДж/год.

ГДж/год (8)

где – отпуск теплоты на ПВК, ГДж/год;

– число часов работы ПВК (принимается 2000-2500 час/год);

– тепловая нагрузка ТЭС, ГДж/год (исходные данные);

– суммарная тепловая нагрузка турбин, ГДж/год.

ГДж/год

ГДж/год

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]