
- •1. Основные направления развития энергетики в рф.
- •2. Классификация аэс.
- •3. Требования, предъявляемые к тэс и аэс
- •4. Основные элементы тэс
- •5. График электрической нагрузки по продолжительности
- •6. График электрических нагрузок и основы выбора оборудования кэс
- •7. Коэффициенты и показатели, характеризующие режимы работы кэс
- •8. Графики тепловых нагрузок и выбор основного оборудования тэц
- •9. Построение графика тепловой нагрузки по продолжительности
- •11. Регулирование отпуска теплоты от тэц
- •12. Температурные графики сетевой воды
- •13. Пути увеличения экономии топлива от теплофикации
- •14. Сущность теплофикации
- •1 Qmax 5. Распределение нагрузки между основными и пиковыми источниками теплоты
- •1 Tот7. Определение удельных и годовых расходов топлива на кэс
- •19. Оптимальные начальные параметры пара на тэс
- •23. Выбор оптимального начального давления пара на кэс
- •24. Промперегрев пара на аэс
- •27. Смешивающие и поверхностные регенеративные подогреватели
- •30. Наивыгоднейшая температура питательной воды
- •31. Деаэрация питательной воды на эс
- •32. Выбор оптимального давления деаэрации питательной воды
- •34. Регенеративный подогрев питательной воды на аэс
- •35. Питательные насосы
- •36. Испарительные установки
- •38. Расширители непрерывной продувки котлов
- •39. Паропреобразовательные установки при отпуске пара промышленным потребителям
- •40. Роу и броу
- •42. Электрический кпд тэц
- •71. Трехконтурные аэс
- •72. Парогазовые установки электростанций
- •73. Основные характеристики современных газотурбинных установок
7. Коэффициенты и показатели, характеризующие режимы работы кэс
8. Графики тепловых нагрузок и выбор основного оборудования тэц
Отпуск тепловой
энергии от ТЭЦ восновном происходит по
следующим направлениям: 1.На технические
нужды промышленности. 2.На отопление и
вентиляцию жилищных и производственных
зданий. 3.На горячее водоснабжение
бытовых потребителей. Потребителя
тепловой энергии разделяют на две
группы: 1.Сезонные потребители.
2.Круглогодовые теплопотребители. Режимы
промышленного теплопотребления зависят
от: 1.Исходного сырья, вида конечной
продукции и технологической схемы
сырья. 2.Параметров и структуры используемых
внешних теплоносителей. 3.Наличие
вторичных энергоресурсов в тепловом
балансе предприятий и режимы их
использования. 4.Сменности наиболее
тепло-потребляемых цехов, а так же
особенностей производственного цикла
предприятий. 5.Климатических характеристик
района, где расположены предприятия и
способы компоновки технологического
оборудования. Годовой график тепловых
нагрузок по продолжительности используется
для расчёта годового теплопотребления
предприятия и выбора эффективного
способа нагрузок на ТЭЦ для действующих
тепло потребителей, строят на основании
суточных графиков нагрузок, при этом
можно ограничится рассмотрением
нескольких характерных суточных графиков
для различных годовых сезонов.
9. Построение графика тепловой нагрузки по продолжительности
При
построение графиков электрической
нагрузки для вновь строящихся предприятий
используются типовые суточные графики,
которые составлены для определённых
групп потребителей по статистическим
данным. Определяем продолжительность
выработкиi-й
мощности в году:
τ(Ni)=Δτзр*τзр+Δτлр*τлр+Δτзв*τзв+Δτлр*τлр.
Пользуясь годовым графиком электрической
нагрузки по продолжительности можно
выбрать наиболее рациональные с точки
зрения их использования мощности и тип
определённых агрегатов. Определить
коэффициент использования установленной
мощности станции: Ки=Эгод/(8760*Nуст).
Число часов использования установленной
мощности: hу=Эгод/Nуст.
11. Регулирование отпуска теплоты от тэц
12. Температурные графики сетевой воды
Регулирование отпуска тепла это совокупность мероприятий по изменению теплоотдачи приборов местных систем теплопотребления, в соответствии с изменением в потреблении тепла нагреваемых ими сред. Воды для горячего водоснабжения и воздуха в помещение. Теплоотдача любого нагревательного прибора описывается уравнением вида: Q=k*F*Δt*h (1), где k – коэффициент теплоотдачи; F – поверхность теплообмена; Δt – средний температурный напор; h – продолжительность работы нагревательного прибора. Это количество энергии передаваемое от нагревательного прибора местной системе, т. е. нагреваемой среде. Обычно Δt представляет собой разность между средне арифметическими температурами сред: Δt=(τ1+τ2)/2-(t1+t2)/2 (2), где τ1, τ2 – температура греющей среды на входе и выходе нагревательного прибора; t1, t2 - температура нагреваемой среды. Q=(τ1-τ2)*Cп*Gп, где Cп – удельная теплоёмкость первичного теплоносителя; Gп – расход первичного теплоносителя. Wп=Cп*Gп – эквивалентный расхода первичного теплоносителя. τ2=τ1-Q/Wп (3). Подставив в (1), (2), а затем (3) получим:
Отпуск теплоты от нагревательного прибора можно регулировать, если заданны t1 и t2, изменение: 1.Температура греющего теплоносителя на входе в прибор. 2.Расход первичного теплоносителя. 3.Поверхность теплообмена нагревающего прибора. 4.Продолжительность работы. 5.Коэффициент теплоотдачи прибора. Если теплоноситель пар, то принимаем τ1=τ2=τ, Wп →∞, тогда регулирование отпуска тепла производится следующим образом. Основной метод регулирования при использование пара: 1.Дросселирование с целью изменения температуры. 2.Изменение продолжительности работы это регулирование осуществляется на месте потребителя. В зависимости от места регулирования различают центральное регулирование и групповое регулирование производимое на тепловых подстанциях, на местных тепловых подстанциях или абонентском вводе. Индивидуальное регулирование непосредственно на теплопотребляющих приборах. Методы централизованного регулирования тепловых сетей: 1.Качественное регулирование – изменение температуры на входе в прибор отопления при неизменном расходе теплоносителя. 2.Количественное регулирование – изменение расхода при постоянной температуре на входе в прибор. 3.Качественно-количественное регулирование – одновременное изменение температуры на входе в прибор и расхода первичного теплоносителя.