- •Лекция 3. Организация энергетического хозяйства,
- •Лекция 4. Структура и особенности энергетического производства.
- •1. Организационная структура и управление
- •Лекция 7. Организационные схемы энергоснабжения
- •Лекция 8. Связи отдела главного энергетика с другими подразделениями промышленных потребителей.
- •Лекция 9. Энергетические балансы и энергетические
- •Лекция 12. Организация эксплуатационного обслуживания энергооборудования потребителей.
- •7) Качественные показатели работы оборудования (температура уходящих газов парогенераторов, температура питательной воды, глубина вакуума у турбин с конденсатором пара и так далее).
- •Лекция 13. Организация эксплуатации и автоматизации систем управления процессами в тепловых и электрических сетях.
- •Контрольно – измерительные приборы и организация их обслуживания.
- •Лекция 14.Организация энергетического учета на электростанциях и в сетях энергосистем.
- •Лекция 15.Организация энергетического учета на промышленных предприятиях.
Лекция 7. Организационные схемы энергоснабжения
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
В организационном отношении наиболее распространенными являются централизованная схема, децентрализованная схема и смешанная схема электроснабжения.
В основе выбора схемы энергоснабжения лежат следующие факторы:
- виды потребляемой энергии, то есть если потребитель использует в своем производстве значительные количества электрической и тепловой энергии, то это может служить основанием для сооружения ТЭЦ;
- количество потребляемой энергии различных видов и соотношение между этими величинами (КЭС, ТЭЦ);
- наличие вторичных энергоресурсов. Этот фактор может повлиять на выбор одной из предложенных схем, их видов, возможности участия в энергобалансе потребителя. Наличие вторичных энергоресурсов дает основание для сооружения собственной электростанции конденсационного или теплофикационного цикла;
- наличие связи с внешними источниками энергоснабжения. При этом предпочтение следует отдавать централизованным источникам энергоснабжения, как наиболее дешевым, следовательно, предпочтительным. Промежуточным вариантом может быть централизованное энергоснабжение и индивидуальное теплоснабжение. Выбор оптимальной схемы энергоснабжения потребителя определяется сравнением технико – экономических показателей различных вариантов схемы (основные технико – экономические показатели и методика их определения рассмотрены в методических указаниях к выполнению четвертого раздела курсовой работы).
Непосредственное производство различных видов энергии должно быть сосредоточено на крупных производителях энергетической продукции. В этом случае наиболее наглядно проявляется эффект по концентрации и централизации энергоснабжения. Указанный эффект заключается в удешевление себестоимости производства единицы энергетической продукции и в повышении ее качества. Показателями качества энергетической продукции является: напряжение, частота тока, давление и температура пара.
На предприятиях энергоснабжения, которые осуществляются по централизованной схеме, энергетическое хозяйство включает только энергоприемники, распределительные сети и преобразующие установки. При централизованной схеме энергоснабжения энергетическое хозяйство объединяется в два цеха: электросиловой и теплосиловой. Это наиболее простое энергетическое хозяйство
Индивидуальная схема энергоснабжения может быть двух типов: индивидуально – комбинированная и индивидуально – раздельная. В первом случае в состав энергохозяйства входит ТЭЦ. Во втором случае КЭС. Индивидуальная схема энергоснабжения в настоящее время получила свое распространение в силу значительных затрат как капитальных, так и эксплуатационных связанных с содержанием и использованием энергетических установок.
Наибольшее распространение получила смешанная схема энергоснабжения, при которой электрическую энергию потребитель покупает из энергетической системы, а все остальные виды энергии (тепло, сжатый воздух, холод, кислород) потребитель получает на собственных энергетических установках. В таком случае энергетическое хозяйство оказывается значительным по размеру и разнообразным по составу.
Входящие в состав энергетического хозяйства энергетические цеха могут доходить до 10, а численность персонала, обслуживающие энергетические установки, может дойти до 1000 и более человек. Например, может быть выделено в самостоятельный цех газогенераторная станция и созданы такие энергетические цеха, как газовый цех (газовые сети, кислородные и ацетиленовые станции, холодные установки, промышленная вентиляция, цех связи и сигнализации, и так далее).
Как было сказано выше (смотреть предыдущую лекцию), для централизации управления энергетическим хозяйством создаются отделы главного энергетика (ОГЭ). Численность и структура ОГЭ зависит от сложности и масштабов энергохозяйства потребителя. На небольших предприятиях ОГЭ состоит из энергетического бюро, имеющего в своем составе учетно – плановую и техническую группу, а также энерголабораторию. Для предприятий со сложными крупномасштабными и разветвленными схемами энергоснабжения состав ОГЭ расширяется и схема управления усложняется.
Рассмотрим типовую организационно - производственную структуру ОГЭ на примере машиностроительного завода.
В непосредственном подчинении главного энергетика предприятия находятся: отдел главного энергетика в составе различных служб, энергетических цехов и группы дежурных энергетиков. Сплошными стрелками показаны административные связи организационной структуры управления. Пунктирными стрелками показаны линии оперативного управления. Как видно из схемы организационная структура энергетического хозяйства предприятия довольно сложна и разветвлена. Поэтому, для крупных потребителей целесообразно ввести в состав ОГЭ двух заместителей по электротехнической части и по теплотехнической части. Заместители главного энергетика осуществляют непосредственное техническое и оперативное руководство соответствующими цехами и энергетическим персоналом основного производства, цехов и участков.
Большое значение в оперативном планировании и руководстве энергетическим хозяйством имеет диспетчирование, как одна из важнейших функций управления. Диспетчирование в энергохозяйстве заключается в следующем:
- в непрерывном контроле и координировании работы отдельных элементов системы электроснабжения, теплоснабжения и так далее.
- экономически наивыгоднейшем распределении нагрузки между совместно работающими агрегатами энергоустановок.
- в быстром устранении различных неполадок, возникающих в процессе эксплуатации энергоустановок и сетей.
Диспетчерское руководство эксплуатации энергоустановок и сетей осуществляется начальниками смен энергоцехов, которые в оперативном отношении подчиняются дежурному диспетчеру предприятия и дежурному инженеру районной энергосистемы. На крупных предприятиях (как показано на схеме) для централизации диспетчерского управления эксплуатации всего энергохозяйства, в составе ОГЭ, создается группа дежурных энергетиков и оборудуется диспетчерский пункт, оснащенный необходимыми техническими средствами. Для контроля параметров устанавливается щит с приборами, показывающие напряжение в контрольных точках сетей, давление пара сжатого воздуха, температуру сетевой воды. На этом щите располагаются приборы показывающие нагрузку наиболее важных потребителей. На предприятиях со средними и малыми масштабами энергохозяйства ОГЭ объединяется с отделом главного механика и образуется ОГМЭ или вливается в него, то есть остается ОГМ. Таким образом, можно выделить несколько основных функций управления энергохозяйства потребителя:
- координация работ всех элементов энергоснабжения потребителя и контроль за ней;
- обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителя и всех его производственных подразделений;
- экономическое распределение нагрузки между агрегатами энергоустановок;
- диспетчеризация производства.
