- •Расчетное задание
- •Суточные и месячные показатели отпуска тепловой и электрической энергии от тэц.
- •Пофазный или синтетический метод нормирования энергобаланса.
- •Энергетический баланс котельного цеха.
- •Энергобаланс теплофикационного цеха.
- •Технико-экономические показатели тэц.
- •Метод турбоблоков.
- •Технико-экономические показатели по эксплуатации тэц.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Кафедра «Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании»
Расчетное задание
по курсу: «Технико-экономическое планирование на энергетическом предприятии»
Тема: «Нормирование энергобаланса тепловой электростанции»
Вариант 10
Выполнила: студентка гр.5073/43
Демидович М.С.
Преподаватель: В.И. Розова
Санкт-Петербург
2013
Задание: На основании исходных данных:
построить графики тепловых и электрических нагрузок ТЭЦ, распределить их между агрегатами ТЭЦ;
разработать плановый энергобаланс ТЭЦ пофазным методом за сутки (отопительный сезон), принять, что все агрегаты находятся в рабочем состоянии;
разработать энергобаланс ТЭЦ методом турбоблоков для тех же условий и сопоставить результаты.
Исходные данные: Оборудование
2хК-100-130 Q=14+2,0*N
2хТ-50-130 Q=10+2,06(N-Nт от) +0,86*Nт от+Qт от;
Qт от=85 Гкал/ч;
Nт от=0,61(Qт от - 6,8).
Распределение тепловых и электрических нагрузок между агрегатами ТЭЦ.
Установленная тепловая мощность ТЭЦ:
Установленная электрическая мощность
ТЭЦ:
Средний максимум электрической нагрузки:
Среднесуточный
график тепловой нагрузки ТЭЦ в % от
:
Часы |
Нагрузка, % |
Величина, Гкал/ч |
0-8 |
70 |
|
8-22 |
90 |
|
22-24 |
70 |
|
Рис.1 График тепловой нагрузки турбины 2хТ-50-130
Среднесуточный график электрической
нагрузки ТЭЦ в % от
:
Часы |
Нагрузка, % |
Величина, Гкал/ч |
0-8 |
80 |
|
8-24 |
100 |
|
Последовательность загрузки турбин определяется согласно их энергетических характеристик по мере увеличения частичных удельных расходов теплоты на производство электроэнергии.
δк=0,0(2хК-100-130);
δт =0,86(2хТ-50-130);
δк=2,0(2хК-100-130);
δт=2,06(2хТ-50-130).
Технический минимум нагрузки
конденсационных агрегатов принимаем
равным 20% от номинальной нагрузки:
Вынужденная конденсационная мощность теплофикационных агрегатов, обусловленная вентиляционным пропуском пара через ЦНД, составляет 2-5 МВт.
Уже
используемая мощность турбин:
Загружаем турбины Т-50-130 по теплофикационной выработке в интервале времени 0-8 и 22-24 часа:
0-8
22-24
,
т.е. на каждую турбину приходится:
При
этом вырабатывают по
электроэнергии на тепловом потреблении.
Электрическая
мощность 2-х турбин Т-50-130 составляет:
.
Загружаем турбины Т-50-130 по теплофикационной выработке в интервале 8-22 часов:
.
Электрическая
мощность 2-х турбин Т-50-130 составляет:
.
Загружаем турбину К-100-130 до Nэк=100 МВт/ч в интервале времени 0-8 и 8-24 часов:
Необходимые мощности по электрическому графику в интервалах:
0-8 часов -81,8 МВт/ч,
8-22 часов – 109 МВт/ч,
22-24часа – 129,8 МВт/ч.
Покрытие этих мощностей обеспечивается работой турбин К-100-130 на необходимых мощностях
Загрузка турбин по режимам.
Интервал |
0-8 |
8-22 |
22-24 |
Оборудование |
Тепло,Гкал/ч |
119 |
153 |
119 |
2хТ-50-130 |
Элекроэнергия,МВт/ч |
|
|
|
|
Технический минимум |
40 |
40 |
40 |
2хК-100-130 |
Вентиляцион. пропуск через ЦНД |
2х3=6 |
2х3=6 |
2х3=6 |
2хТ-50-130 |
Теплофикацион. выработка |
32,1х2=64,2 |
2х42,5=85 |
32,1х2=64,2 |
2хТ-50-130 |
Nэк |
81,8 |
109 |
129,8 |
2х К-100-130 |
Итого,МВт/ч |
192 |
240 |
240 |
|
Рис.2 График распределения электрической нагрузки между агрегатами ТЭЦ
