- •Пять источников электроэнергии
- •2. Основное Оборудование тэц
- •4. Отличительные параметры кэс и тэц
- •5. Виды плотин горных рек
- •6. Виды турбин
- •7. Виды подшипников
- •8. Мини тэц и гэс
- •9. Приливные электростанции
- •10. Равнинные гэс
- •12. Атомный реактор
- •13. Газотурбинные установки
- •14. Передвижные электростанции
- •15. Солнечные элементы
- •16. Мгд генератор
- •17. Тепловой пункт жилого комплекса
- •18. Котел дквр
- •19. Тепловой насос
- •20. Типы компрессоров
- •21. Геотермальные электростанции
- •22. Аккумуляторы, хим источники тока
- •23. Ветроэлектростанции вэс
- •24. Класс напряжения и частота
- •25. Теплоснабжение города
- •26. Электроснабжение города и предприятия
- •Магистральная схема
- •27. Виды получения емкостной мощности
- •28. Насосные станции
- •29. Потребители электрической мощности
- •30. Энергоресурсосберегающие мероприятия.
25. Теплоснабжение города
В общем случае системой теплоснабжения называется совокупность источников теплоты, устройств для транспорта теплоты (тепловых сетей) и
потребителей теплоты.
Основное назначение систем теплоснабжения – обеспечение потребителей необходимым количеством теплоты требуемых параметров. Для теплоснабжения городов и населенных пунктов используются
отопительные котельные. Они бывают:
а) индивидуальные (домовые) или групповые для отдельных зданий или
группы зданий.
б) квартальные для теплоснабжения квартала или микрорайона.
в) районные для теплоснабжения одного или нескольких жилых районов.
Тепловая сеть – это система прочно и плотно соединенных между собой
участков стальных труб (теплопровод), по которым теплота с помощью
теплоносителя (пара или, что чаще, горячей воды) транспортируется от
источников (ТЭЦ или котельных) к потребителям теплоты [6, 8].
Трасса теплопроводов выбирается с учетом рельефа местности,
имеющихся и намечаемых к строительству надземных и подземных
сооружений, данных о характеристике грунтов, высоте стояния грунтовых вод,
глубине промерзания грунтов. Теплотрассы бывают подземные и надземные. В жилых районах городов применяется, как правило, подземная прокладка теплопроводов. Около 10% тепловых сетей проложены надземно. Надземные
теплопроводы прокладывают на отдельно стоящих опорах (низких или
высоких), на эстакадах, на вантовых конструкциях, подвешенных к пилонам
мачт. Остальные 90% тепловых сетей проложены под землей. Около 4%
проложены в проходных каналах и тоннелях (полупроходных каналах).
Полупроходные теплотрассы (рис. 22, где 1 – опорная плита, 2 – стеновой блок, 3 – ребристый блок перекрытия, 4 – опора трубопроводов, 5 – блок днища)
Около 80% тепловых сетей проложены в непроходных каналах (рис. 23,
где 1 – воздушный зазор, 2 – трубопровод с антикоррозийным покрытием, 3 –
теплоизоляционный слой с защитно – механическим покрытием).
Тепловая изоляция в проходных и полупроходных каналах выполняется
из нескольких слоев: гидрофобный материал (бризол) укладывается на металл,
на него – теплоизоляционная оболочка; кроме того, на подвижных и
неподвижных опорах устанавливаются прокладки из паронита для
электрической изоляции металла трубопровода от несущей конструкции канала
и окружающего грунта.
26. Электроснабжение города и предприятия
В общем случае система электроснабжения (СЭС) включает в себя
следующие элементы:
- один или несколько источников питания;
- питающие линии, связывающие потребителя с источниками питания;
- пункты приема электроэнергии и собственные источники питания;
- распределительные внутризаводские (межцеховые) и внутрицеховые сети. Внешние источники питания и питающие линии относят к внешнему
электроснабжению, все остальные элементы СЭС – к внутреннему. Поэтому
для особо крупных потребителей СЭС обычно разделяют на две системы:
систему внешнего электроснабжения и систему внутреннего электроснабжения.
В качестве внешних источников питания, от которых осуществляется
централизованное электроснабжение, используются сети районной
энергосистемы.
Пунктами приема электроэнергии от внешнего источника могут являться
узловые распределительные подстанции (УРП), главные понизительные
подстанции Г(ПП), центральные распределительные пункты и
распределительные пункты (ЦРП и РП), подстанции глубокого ввода (ПГВ),
трансформаторные подстанции (ТП), совмещенные или несовмещенные с РП,
щиты 380/220 В.
Узловой распределительной подстанцией называется центральная
подстанция предприятия с первичным напряжением 110 – 500 кВ, получающая
энергию от энергосистемы и распределяющая ее по подстанциям глубоких
вводов 110 – 220 кВ на территории предприятия.
Главной понизительной подстанцией называется подстанция,
получающая питание непосредственно от энергосистемы при напряжении
питающей сети (как правило, 35 – 220 кВ), трансформирующая ее на более
низкое напряжение (обычно 6 – 10 кВ) и распределяющая энергию на этом
напряжении по всему предприятию или отдельному его району.
Распределительным пунктом Р(П) называется подстанция,
предназначенная для приема и распределения электроэнергии на одном и том
же напряжении без преобразования и трансформации. Распределительный
пункт, получающий энергию непосредственно от энергосистемы, называется
центральным распределительным пунктом (ЦРП).
Подстанцией глубокого ввода называется подстанция 35 – 220 кВ,
получающая питание непосредственно от энергосистемы или УРП
предприятия, предназначенная для питания отдельного объекта или района
предприятия (цеха или группы цехов) и расположенная вблизи основных
нагрузок этого объекта непосредственно на территории предприятия.
Схемы распределения электроэнергии по предприятию на напряжении
выше 1000 В строятся по ступенчатому принципу. Число ступеней
определяется мощностью предприятия и размещением электрических нагрузок
на его территории. Обычно применяются две ступени распределения, а на
небольших и некоторых средних предприятиях – одна.
носных» трансформаторов.
Под первой ступенью распределения понимаются сети напряжением 110
– 220 кВ, соединяющие источники питания предприятия (УРП, ТЭЦ, ГПП) с
ПГВ, если распределение производится при напряжении 110 – 220 кВ, или же
сети между ГПП и РП, если распределение производится при напряжении 6 –
10 кВ. Под второй ступенью распределения энергии подразумеваются
распределительные сети напряжением 6 – 10 кВ, идущие от РП или РУ
вторичного напряжения ПГВ к цеховым ТП или же отдельным
электроприемникам высокого напряжения: электродвигателям, электрическим
печам и т. д.
Распределение электрической энергии по предприятию на напряжении
выше 1000 В производят с помощью радиальных или магистральных линий.
Под радиальной линией подразумевают такую, все нагрузки которой
сосредоточены на ее конце (рис.7, а,б); под магистральной – такую, нагрузки
которой рассредоточены вдоль ее длины, т.е. отбор мощности от которой
осуществляется в нескольких точках (рис.8).
На первой ступени распределения энергии применяются:
а) при передаваемых мощностях около 50 МВ⋅А и более – магистральные или
радиальные линии 110 – 220 кВ, питающие подстанции глубокого ввода;
б) при передаваемых мощностях от 15 – 20 до 60 – 80 МВ⋅А – магистральные
(иногда радиальные) токопроводы 6 – 10 кВ;
в) при передаваемых мощностях менее 15 – 20 МВ⋅А – магистральные или
радиальные кабельные сети 6 или 10 кВ.
На второй ступени распределения применяются как радиальные, так и
магистральные схемы.
Магистральные схемы напряжением 6 – 10 кВ при кабельных линиях
применяются:
а) при расположении подстанций, благоприятствующем прямолинейному
прохождению магистрали;
б) для группы технологически связанных агрегатов, если при остановке одного
из них требуется отключение всей группы;
в) во всех других случаях, когда они имеют технико-экономические
преимущества.
