
- •«Выбор схемы энергоснабжения района»
- •1.Общие требования к курсовому проекту
- •2.Содержание и структура курсового проекта
- •2.1 Введение
- •2.2 Теоретическая часть
- •2.2.1 Развитие теплофикации в районе энергоснабжения.
- •2.3 Проектная часть
- •2.3.1 Технико-экономическое обоснование схемы комбинированного энергоснабжения.
- •2.3.1.1 Выбор мощности основного оборудования проектируемой тэц
- •Выбор парогенераторов и пиковых котлов
- •2.3.1.2 Планирование режимов работы энергетического оборудования
- •Теплосодержание пара
- •Определение теплофикационной выработки электроэнергии на тэц
- •2.3.1.3 Расчет годового расхода топлива на тэц
- •Определение годового расхода топлива на тэц
- •2.3.1.4 Определение капитальных затрат и затрат на производство энергии в схеме комбинированного энергоснабжения Определение капитальных затрат.
- •Определение затрат на производство и передачу энергии.
- •2.3.2 Технико-экономическое обоснование схемы раздельного энергоснабжения.
- •2.3.2.1 Приведение альтернативных инвестиционных проектов в сопоставимый вид
- •Приведение инвестиционных проектов в сопоставимый вид
- •2.3.2.2 Выбор мощности основного оборудования кэс и котельной
- •2.3.2.3 Определение годового расхода топлива на замещаемой кэс и котельной
- •2.3.2.4 Определение капитальных и эксплуатационных затрат на производство энергии в схеме раздельного энергоснабжения
- •2.4 Аналитическая часть.
- •2.4.1 Определение коммерческой эффективности схем энергоснабжения района.
- •2.4.1.1 Расчет налогов, выплачиваемых за счет прибыли
- •2.4.1.2 Расчет критериев эффективности инвестиционных проектов
- •Основные технико-экономические показатели комбинированной (раздельной) схемы энергоснабжения района
- •Расчет коммерческой эффективности инвестиций в схеме комбинированного (раздельного) энергоснабжения района
- •Сравнение проектов схем энергоснабжения района.
- •2.4.2 Анализ чувствительности проектов.
- •4. Организация курсового проектирования
- •Комбинированной и раздельной схемы энергоснабжения района.
- •Приложения
- •Исходные данные (варианты 9-16)
- •Исходные данные (варианты 17-24)
- •Исходные данные (варианты 25-30)
- •Министерство образования и науки Российской Федерации (минобрнауки россии)
- •(Минобрнауки россии)
- •Курсовой проект
Выбор парогенераторов и пиковых котлов
Требования, соблюдаемые при выборе парогенераторов:
крупные ТЭЦ проектируются по блочной схеме с установкой моно- или дубль блоков. Производительность парогенераторов выбирается исходя из максимального расхода пара на турбину и расхода пара на собственные нужды ТЭЦ ( ) и определяется как:
,
т/час (5)
Параметры свежего пара, вырабатываемого парогенераторами, должны соответствовать параметрам пара перед турбинами, а тип парогенератора – виду топлива, сжигаемому на ТЭЦ. Результаты выбора фиксируются в табл. 3.
Пиковая (кратковременная) часть отопительной нагрузки (Qпикчас) покрывается из пиковых водогрейных котлов типа КВГМ:
Qпикчас= (1 – ТЭЦчас ' ) · Qмаксотоп ,Гкал/час (6)
2.3.1.2 Планирование режимов работы энергетического оборудования
Определение годовой выработки электроэнергии
Электроэнергия на ТЭЦ производится по теплофикационному (Эт) и конденсационному (Эк) режимам.
,кВт · ч/год
(7)
,кВт · ч/год
(8)
где
–
удельная выработка электрической
энергии на тепловом потреблении: из
отборов 10 атм (кВт·ч/т.пара)
и из отборов 1,2 атм (кВт·ч/Гкал);
Дгодотб 10 – годовой отпуск пара из отборов с pотб = 10 атм, т пара/год;
Qгодотб 1,2 – годовой отпуск тепла из отборов с pотб = 1,2 атм, Гкал/год;
Годовой отпуск пара из отборов pотб = 10 атм определяется:
(9) ,т пара/год
(9)
где Дмаксотб 10 – максимальный отпуск пара из производственного отбора турбин, т пара/час;
hт10 – число часов использования максимальной нагрузки отборов 10 атм, час/год
Максимальный отпуск пара из отборов 10 атм равен номинальному значению отбора, если максимум производственной нагрузки равен или больше величины номинального отбора, т.е. Дмакспроиз Дномотб 10; либо равен максимальной производственной нагрузке, если последняя меньше величины номинального отбора турбин, т.е. Дмакспроиз < Дномотб 10.
Число часов использования максимальной нагрузки отборов 10 атм принимается равным числу часов использования максимальной производственной нагрузки потребителей.
Максимальная загрузка отборов по пару 1,2 атм соответствует номинальной величине отбора:
(10)
Для упрощения расчетов принимается, что из отборов турбин типа "Т" покрывается только отопительная нагрузка, и тогда для них число часов использования максимальной нагрузки отборов составит;
,час/год
(11)
где ho – число часов использования максимальной отопительной нагрузки, ч/год;
ТЭЦгод – годовой коэффициент теплофикации ТЭЦ, определяемый по номограмме в зависимости от значения ТЭЦчас´ (рис. 1).
Р
ис.
1 Номограмма
ТЭЦгод =
f(ТЭЦчас )
Из отборов давлением 1,2 атм турбин типа "ПТ" покрывается нагрузка отопления и горячего водоснабжения. Число часов использования отборов 1,2 атм турбин "ПТ" составит:
,
час/год (12)
где
–
средневзвешенное число часов использования
максимальной нагрузки отопления и
горячего водоснабжения, час/год;
ТЭЦчас (с учетом г.в.) =
–
часовой коэффициент теплофикации ТЭЦ,
рассчитанный с учетом покрытия из
отборов нагрузки горячего водоснабжения
и отопления.
Годовой отпуск тепла из отборов всех турбин в паре 1,2 атм определяется как:
(13)
(13 ,Гкал/год (13)
где n – число турбин.
По
одной из турбин необходимо свести баланс
тепла из отборов 1,2 атм. Для этого из
следует вычесть годовой отпуск тепла
из отборов 1,2 атм всех турбин, кроме
одной, по которой сводится баланс, т.е.
и отнести эту разность на отбор той
турбины, по которой сводится баланс
тепла 1,2 атм, при этом число часов
использования максимальной нагрузки
отбора этой турбины определяется как:
,час/год (14)
где
- максимальный (номинальный) часовой
отпуск тепла из отбора 1,2 атм турбины,
по которой сводится баланс тепла по
пару 1,2 атм, Гкал/час.
Величина удельной выработки электрической энергии на тепловом потреблении рассчитывается по формуле (для каждого отбора турбины):
,кВт · ч/т
(15)
,кВт · ч/Гкал
(16)
где эл – электрический к.п.д. генератора (0,98);
м – механический к.п.д. турбины (0,98);
h – теплосодержание пара: перед турбиной h0 , в отборе 10 атм – hотб10, в отборе 1,2 атм – hотб1,2; возвращаемого конденсата пара – hвозв1,2 , hвозв10 (табл. 3).
Для турбин с промежуточным перегревом пара и давлением пара перед турбиной 130 атм необходимо учесть дополнительный теплоперепад hпп=100 ккал/кг.
,кВт · ч/Гкал
Таблица 3