Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rozova_11.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
307.06 Кб
Скачать

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:

  1. построить графики тепловых и электрических нагрузок ТЭЦ, распределить их между агрегатами ТЭЦ;

  2. разработать плановый энергобаланс ТЭЦ пофазным методом за сутки (отопительный сезон), принять, что все агрегаты находятся в рабочем состоянии;

  3. 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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]