
- •Нагнетатели – насосы, вентиляторы и компрессоры. Определение, классификация и области применения в схемах энергоснабжения промышленных предприятий
- •Продолжение №1
- •Характеристики центробежных нагнетателей, работа на трубопровод. Способы регулирования подачи. Параллельное и последовательное включение центробежных нагнетателей
- •Продолжение №3
- •Высота всасывания и явление кавитации в центробежных насосах, способы борьбы с ней
- •Нагнетатели объёмного типа - насосы и компрессоры, их принцип действия и устройство. Подачи поршневых насосов, производительность компрессоров, влияние на эти показатели мёртвого пространства
- •Индикаторная диаграмма, среднее индикаторное давление, мощность и кпд Способы регулирования производительности поршневых насосов и компрессоров, их сравнительная оценка
- •2)По характеру теплового процесса:
- •3)По параметрам пара:
- •4)По числу часов использования:
- •5)По конструктивным особенностям:
- •Потери энергии в турбинной ступени, относительный лопаточный и внутренний кпд
- •Конструктивная схема паротурбинного агрегата. Рабочий процесс в многоступенчатой турбине, коэффициент возврата теплоты. Система парораспределения и регулирования паровых турбин
- •Классификация режимов работы турбин. Изменение энергетических характеристик ступеней и отсеков турбин и надежности их работы в нестационарных и переходных режимах.
- •Тепловая схема и рабочий процесс энергетической гту открытого цикла. Конструктивные особенности газовых турбин и газотурбинных установок
- •Основные виды, назначения, принципы действия тепломассообменного оборудования предприятий
- •Рекуперативные теплообменные (т/о) аппараты, конструкции, принципы действия, режимы эксплуатации, основные параметры, характеризующие их эффективность
- •Общее положение теплового расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. Особености теплового расчёта аппаратов с однофазными теплоносителями, с конденсацией и ребристых
- •Гидродинамический расчет т/о аппаратов. Основные геометрические характеристики, определение проходных сечений и скоростей теплоносителей
- •Регенеративные теплообменники, конструкции, принцип действия и основы теплового расчёта
- •Тепломассообменные установки контактного (смешивающего) типа. Конструкции, принцип действия, режимы эксплуатации, основы теплогидравлического расчёта
- •Основы процесса термической деаэрации. Термические деаэраторы, назначение, конструкции, принцип действия и принцип их включения в систему водоподготовки
- •Основы теплогидравлического расчёта и конструирования термических деаэраторов
- •Теплообменники систем теплоснабжения, их конструкции и схемы включения. Схемы взаимного включения и определение температур теплоносителей
- •Классификация сушильных материалов, сушильных установок и сушильных агентов. Основы расчета статики и кинетики сушки.
- •1.По способу подвода теплоты к материалу:
- •Принципиальные схемы и конструкции сушильных установок. Построение процесса сушки в hd-диаграмме влажного газа
- •1.Сушильная установка непрерывного действия
- •2.Сушильная установка периодического действия
- •Технологические способы выпаривания растворов. Выпарные аппараты и испарители, их назначение и устройство
- •3. По технологии обработки раствора:
- •Эффективность испарения растворителя в таких
- •Продолжение №25
- •Расчёт производительности компрессорной станции (кс)
- •Баланс воды в системах технического водоснабжения. Оборотные системы водоснабжения
- •Требования к качеству технической воды, оборудование для охлаждения и обработки воды систем технического водоснабжения. Оборотные системы
- •3 Категории технической воды:
- •Газовый баланс и расчет потребления газа предприятием. Устройство системы промышленного газоснабжения. Основа гидравлического расчета
- •Методика расчёта потребности предприятия в холоде. Типы холодильных установок систем холодоснабжения и выбор основного оборудования Не доработан. Не всё!!!!!
- •Типы контролируемых и защитных атмосфер, их генераторы и системы распределения. Установки для разделения воздуха.
- •Виды и расчёт тепловых нагрузок предприятия. Годовой график продолжительности тепловых нагрузок и его построение
- •1 Метод расчёта тепловых нагрузок
- •2 Метод расчёта тепловых нагрузок (Соколов).
- •Классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий. Источники теплоты и теплоносители
- •1. По виду теплоносителя:
- •2. По виду потребления:
- •Схемы присоединения абонентских установок потребителей к водяной тепловой сети
- •Продолжение № 34
- •Паровые системы теплоснабжения и схемы присоединения абонентских установок потребителей
- •Методы регулирования отпуска теплоты из систем центрального теплоснабжения
- •Задачи и методика гидравлического расчета транзитных трубопроводов и разветвленных водяных тепловых сетей
- •Пьезометрический график напоров водяной тепловой сети. Гидростатический и гидродинамический режимы её работы
- •Гидравлические режимы работы водяных тепловых сетей. Выбор насосов
- •Методики теплового расчета теплоизоляции и механического расчета теплопроводов
- •Классификация, основные параметры, технико-экономические показатели и тепловые схемы котельных
- •1.Часовой расход топлива, кг/ч
- •Методика расчёта тепловой схемы котельной и характерные расчётные режимы её работы. Выбор типа и мощности котлов
- •Характерные режимы котельной, на которые необходимо проводить тепловой расчет схемы. При проведении расчётов тепловой схемы котельной рекомендуется проводить их на следующие режимы:
- •Выбор вспомогательного оборудования котельной: тягодутьевые машины, насосы, дымовые трубы, деаэраторы, подогреватели
- •Классификация, выбор мощности и турбинного оборудования промышленных тэц
- •Методика составления и расчета тепловых схем тэц. Выбор оборудования промышленных тэц
- •2. Определение расходов пара и тепла в расчётных точках схемы.
- •Технико-экономические и энергетические показатели источников теплоснабжения предприятий
- •1.Полные и удельные капиталовложения.
- •2. Себестоимость энергии.
- •Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Утилизационные установки тэц
- •Режимы совместной работы энергоисточников предприятия: котельных, тэц, вэр. Сведение балансов пара
- •Топливно-энергетические и паро-конденсатные балансы промышленных предприятий
- •Расчёт паропроводов и конденсатопроводов. Подбор оборудования системы пароснабжения. Выбор конденсатоотводчиков
- •2.Пропускная способность паропроводов и конденсатопроводов, кг/с
- •3.Массовые доли пара в смеси конденсата и пара за конденсатными горшками x1и в конце конденсатопровода x2
- •3. Плотность смеси конденсата и пара, кг/м3
- •0Сновные мероприятия по энергосбережению на промышленных предприятиях и оценка их эффективности
- •Энергоснабжение в котельных системах централизованного теплоснабжения (тепловых сетей)
- •Основные направления экономии топлива и энергии в печах и сушильных установках. Полезное использование низко-потенциальных энергоресурсов. Теплонасосные установки (тну)
- •2. Экономия топлива может быть достигнута за счет установки котлов-утилизаторов.
- •Продолжение № 53
- •Характеристика основных типов тепловых электростанций. Принципиальная технологическая схема тэс, состав основного и вспомогательного оборудования
- •1.Вид отпускаемой энергии.
- •2. Вид используемого топлива.
- •3. Тип основных турбин для привода электрогенераторов
- •4. Начальные параметры пара и вид термодинамического цикла.
- •5. Тип парогенераторов.
- •6. Технологическая структура.
- •7. Мощность тэс
- •8. Связь с электроэнергетической системой.
- •9. Степень загрузки и использования электрической мощности.
- •0Сновы выбора и расчета принципиальной тепловой схемы тэс
- •Продолжение № 55
- •Энергетический баланс турбоагрегата и тэс. Определение к. П. Д. И удельных расходов теплоты и топлива на выработку и отпуск тепловой и электрической энергии тэс
- •0Сновные принципы построения систем регенеративного подогрева питательной воды на тэс и их экономическая эффективность. Типы регенеративных подогревателей и схемы их включения
- •Сущность и энергетическая эффективность теплофикации. Коэффициент теплофикации и его оптимальное значение. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
- •Диаграммы режимов работы теплофикационных паровых турбин и их применение
- •Схемы отпуска теплоты промышленным потребителям и для отопления. Определение годового отпуска теплоты тэц и кэс
- •Топливное хозяйство тэс на твердом топливе. Мазутное и газовое хозяйство тэс. Системы золошлакоудаления
- •Продолжение № 61
- •Солнечная энергия, ее характеристики. Солнечные энергетические установки, солнечные электростанции
- •Продолжение № 62
- •Продолжение № 62
- •Типы ветроэнергетических установок. Ветроэлектростанции. Расчёт идеального ирреального ветряка. Схема ветроэнергетической установки Нет схемы!!!!
- •Геотермальная энергия. Схемы и особенности ГеоТэс. Развитие и геотермальной энергетики в России и мире
- •1) ГеоТэс на сухом паре с конденсатором смешивающего типа.
- •Продолжение № 64
- •Способы и устройства использования отходов производства или сельского хозяйства для энергоснабжения. Биоэнергетика
- •Продолжение № 65
- •Графики электрических нагрузок, их показатели
- •Расчет электрических нагрузок по методу Кu и Км
- •Выбор сечений проводников
- •Конструкции цеховых тп, выбор мощности трансформаторов
- •Виды и назначение коммутационных аппаратов ниже 1000в
- •5 Видов коммутационных аппаратов
- •1.Рубильники и разъединители
- •2.Автоматические выключатели
- •3. Контакторы
- •4. Магнитные пускатели
- •5. Предохранители
- •Выбор автомат включателей и предохранителей
- •Компенсация реактивной мощности
- •Электрическое освещение: источники света, назначение и исполнение светильников
- •1. Лампы накаливания.
- •2. Люминесцентные лампы.
- •3. Лампы высокого давления.
- •3)Лампы дуговые ксеноновые трубчатые дКсТ.
- •4) Лампы натриевые.
- •Электропривод насосов и компрессоров
- •Основные параметры качества электрической энергии
- •Технические характеристики топлив
- •I. Твердое топливо (тт)
- •5)Влажность:
- •7)Плотность.
- •II. Жидкое топливо.
- •III. Газообразные топлива.
- •Способы сжигания топлив. Тепловой баланс котлов
- •Классификация паровых и водогрейных котлов. Их компоновка и основные характеристики
- •Продолжение № 78
Схемы отпуска теплоты промышленным потребителям и для отопления. Определение годового отпуска теплоты тэц и кэс
Промышленные предприятия являются круглогодовыми потребителями технологического пара и горячей воды и одновремен-но сезонными потребителями теплоты с горячей водой для отопления и вентиляции. В общем балансе теплоснабжения пред-приятия преобладающая роль у технологического пара. Частично это объясняется использованием вторичной теплоты для це-лей отопления и горячего водоснабжения.
График потребления
технологического пара зависит от вида
технологических процессов, от их
непрерывности. Пароснабжение потребителей
должно обеспечиваться с высокой
надежностью, так как перерывы в подаче
пара или даже сни-жения подачи влекут
за собой большой материальный ущерб,
нарушение технологического процесса
и даже опасность воз-никновения пожаров.
Подобные крупные потребители
технологического пара получают его от
специальных ТЭЦ, которые на-зываются
промышленными ТЭЦ. Подобные ТЭЦ в
качестве топлива используют мазут,
природный газ, уголь. Применяется
тепловая схема с поперечными связями,
что позволяет устанавливать однотипные
котлы и присоединять БРОУ к переклю-чательной
паровой магистрали. Потребление
технологического пара зависит от
температуры наружного воздуха. Поэтому
промышленные отборы пара надо рассчитывать
на минимальную нагрузку, а пиковую
нагрузку покрывать за счет РОУ или
специальных пиковых паровых котлов.
Отношение расходов пара
к
называетсякоэффициентом теплофикациипо технологическому пару:
.
Установки с противодавлением работают только в режиме по тепловому графику нагрузки, при котором развиваемая элек-трическая мощность жестко связана с тепловой нагрузкой. Это требует совместной работы турбин типов Р и ПТ . Турбины типа ПТ, располагающие промышленными и отопительными отборами, или двумя отопительными отборами, позволяют ра-ботать в любом из многообразных режимов как по тепловому так и по электрическому графикам. Турбины типа ПТ уста-навливают на промышленных ТЭЦ в дополнение к турбинам типа Р и передают на их промышленный отбор часть нагрузки по технологическому пару. Отопительный отбор используется для подогрева сетевой, сырой и химически очищенной воды. Турбины типа ПТ также устанавливают на чисто отопительных ТЭЦ, и в этом случае промышленный отбор используется для удовлетворения потребителей технологического пара, которые могут оказаться близ ТЭЦ, и для покрытия собственных нужд ТЭЦ в паре 1,3-0,6 МПа.
Для нормального функционирования человека как во время его трудовой деятельности, так и домашних условиях должны обеспечиваться условия комфорта, которые регламентируются санитарно-гигиеническими нормами. К их числу относятся отопление и вентиляция помещений и горячее водоснабжение, которые требуют подачи теплоты. Система подачи теплоты для указанных бытовых нужд называется системой теплоснабжения, которая включает источник теплоты, передающие тепло-носитель трубопроводы и нагревательные приборы. Находят применение как централизованные, так и индивидуальные сис-темы теплоснабжения. Наиболее рациональный – централизованное теплоснабжение в городах и поселках. В качестве источ-ников теплоты используются районные теплоснабжающие станции РТС и ТЭЦ. Применение ТЭЦ в качестве источника тепло-ты для теплоснабжения называется теплофикацией (сюда относятся ТЭЦ с отпуском пара технологическим потребителям).
При выборе системы теплоснабжения для некоторого района теплопотребления прежде всего надо определить отопительную и вентиляционную нагрузки и нагрузку ГВС.
Отпуск теплоты на отоплениедолжен обеспечивать в помещении установленную санитарными нормами температуруtв, которая для жилых помещений равна + 180С, для школ, детсадов, поликлиник и больниц +200С, для общественных зданий + 160С. Количество теплоты, необходимое для поддержанияtв, и передаваемое отопительными приборами, определяется тепловыми потерямиQтл, пропорциональными разности внутренней и наружной температур :
,
где
-
отопительная характеристика здания,
выражающая потери теплоты через наружные
ограждения здания при разности температур
наружного и внутреннего воздуха в 10С,
отнесенные к 1 м
;
V- обьем здания, м3.
Температура начала
отопительного сезона установлена + 8
0С, причем предусмотрено, что
включение отопления определяется
снижением среднесуточной температуры
ниже + 80С в течении 3 суток подряд.
Для определения количества теплоты на
отопление за отопительный сезон надо
знать продолжительности стояния наружных
температур. По результатам многолетних
наблюдений для различных климатических
районов строят график продолжительности
наружных температур, что позволяет при
использовании графика тепловой нагрузки
получить график продолжительностей
отопительных нагрузок. График
продолжительностей отопительных
нагрузок дает зависимостьи за суммарный отпуск теплоты на
отопление за отопительный сезон
, где
f– средняя относительная отопительная нагрузка (коэффициент загрузки) за отопительный сезон.
Характеристиками
отопительного сезона являются :
продолжительность отопительного сезона
rос,ч; расчетная
температура наружного воздуха,0С; коэффициент загрузки за
отопительный сезонf;
среднегодовая температура наружного
воздуха
,0С.
Кривая продолжительности отопительных нагрузок позволяет наглядно анализировать режимы ТЭЦ в течение отопительного сезона и подсчитывать показатели ТЭЦ за отопительный сезон.
Температура внутри помещения поддерживается на заданном уровне при условии, что подводимая на отопление теплота рав-на тепловым потерям: Qот=Qт.п. При нарушении этого равенства возникает перетоп или недотоп, т.е. происходит изменение во времени значенияtн.вдо тех пор , пока не установится новое равенствоQот1=Qт.п1.
Горячее водоснабжение дает круглогодичную тепловую нагрузку с некоторым снижением в летний период по сравнению с отопительным сезоном (на 20-25%).
В течение суток потребление теплоты на ГВС меняется: утром - пик нагрузки, затем дневной провал и вечерний пик, ночью – глубокий провал нагрузки. Суточный график изменения нагрузки ГВС подобен суточному графику потребления электрической энергии.
Потребление теплоты
для горячего водоснабжения подсчитывается
по специальным формулам в соответствии
с нормами. Для района теплоснабжения
при определении общей расчетной тепловой
нагрузки
оперируют постоянной средненедельной
нагрузкой ГВС, которую можно оценивать
в долях отопительной нагрузки
или в долях общей тепловой нагрузки
,
.
К отопительной нагрузкеQ
добавляется постоянная в течение
отопительного сезона нагрузка ГВС
,
в результате чего получается график
продолжительностей тепловых нагрузок
за отопительный сезон. Этот график имеет
пиковый характер. Принято базовую часть
графика покрывать паром отопительных
отборов теплофикационных турбин, а
пиковую часть – из пиковых источников
теплоты. В качестве последних применяют
пиковые водогрейные котлы. Отношение
называетсякоэффициентом теплофикациии показывает долю номинального
отопительного отбора от расчетной
тепловой нагрузки.
№ 61