Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В случае, когда КЭС оснащается агрегатами К-300−240, а на ТЭЦ вместо агрегатов Т-100−130 устанавливаются Т-250−240, установка более мощных агрегатов снижает удельные расходы топлива на производство электроэнергии по обоим режимам на ТЭЦ и при неизменном удельном расходе топлива на КЭС увеличивает экономию топлива на ТЭЦ. В данной ситуации, когда другие факторы (например, дефицитный электробаланс… Читать ещё >

Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Оптимальное значение коэффициента теплофикации зависит от следующих факторов:

  • • климатических условий района. Для северных районов оптимальные значения часового коэффициента теплофикации находятся в диапазоне 0,6−0,8; для средней полосы — 0,5−0,6; для южных районов — 0,4-0,5;
  • • характера баланса электрической энергии района:
  • — при дефицитном электробалансе в районе и ограниченных сетевых связях с другими энергосистемами для покрытия электрической нагрузки необходимо увеличивать выработку

электроэнергии на электростанциях, расположенных в данном районе, в том числе Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. за счет увеличения Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. в пределах оптимального диапазона;

  • — в условиях избыточного электробаланса увеличивать Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. нецелесообразно, так как увеличение Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. сопряжено с большим пережогом топлива;
  • • цены топлива. В условиях высоких цен на топливо возможно снижать Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ., уменьшая в большей степени Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ., пережог топлива и топливные затраты;
  • • типа и мощности оборудования, устанавливаемого на КЭС и ТЭЦ. Например, изначально в проекте предусматривается установка на ТЭЦ агрегатов Т-100−130, на КЭС — К-300−240. В случае пересмотра проекта и установки на КЭС более мощных агрегатов К-800−240, имеющих удельный расход топлива на произведенный кВт•час меньше, чем на К-300−240, экономия топлива на ТЭЦ за счет Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. снижается, а пережог топлива за счет Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. увеличивается. В результате уменьшается экономия топлива и снижается эффективность работы ТЭЦ. В целях повышения эффективности теплофикации следует увеличить экономию топлива, т. е. снизить Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. в пределах оптимального диапазона.

В случае, когда КЭС оснащается агрегатами К-300−240, а на ТЭЦ вместо агрегатов Т-100−130 устанавливаются Т-250−240, установка более мощных агрегатов снижает удельные расходы топлива на производство электроэнергии по обоим режимам на ТЭЦ и при неизменном удельном расходе топлива на КЭС увеличивает экономию топлива на ТЭЦ. В данной ситуации, когда другие факторы (например, дефицитный электробаланс в регионе) требуют увеличения выработки электроэнергии, можно пойти на некоторое увеличение Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ.

Технико-экономическое обоснование состава оборудования и мощности проектируемой ТЭЦ

Обоснование мощности ТЭЦ в энергосистеме осуществляется в следующей последовательности.

  • 1. Выбирается оптимальное значение Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. с учетом климатических и энергоэкономических условий района размещения ТЭЦ.
  • 2. Базой для выбора оборудования ТЭЦ являются тепловые нагрузки района теплоснабжения, в том числе:
    • • максимальная производственная нагрузка в паре 10−17 атм;
    • • максимальная отопительная нагрузка района;
    • • среднегодовая нагрузка горячего водоснабжения.
  • 3. Для покрытия производственной нагрузки выбираются турбины с противодавлением или турбины типа «ПТ». В случае, когда нагрузка имеет круглогодичный характер, ее целесообразно полностью покрывать из производственных отборов давлением 10−17 атм или противодавления турбин.
  • 4. Среднегодовая нагрузка горячего водоснабжения имеет место круглый год и ее режим достаточно равномерный, поэтому она должна полностью покрываться из теплофикационных отборов турбин «ПТ» и «Т» давлением 0,5−5 атм.
  • 5. Отопительная нагрузка носит сезонный характер, поэтому она частично в доле часового коэффициента теплофикации покрывается из теплофикационных отборов турбин типа «ПТ» и «Т», а частично от пиковых источников тепла.
  • 6. При выборе основного оборудования ТЭЦ, поскольку она работает в составе энергосистемы, электрическая нагрузка, как правило, не учитывается. В случае, если установленная мощность ТЭЦ меньше увеличения электрической нагрузки в районе, для обеспечения баланса мощности компания покупает недостающую мощность на рынке энергии и мощности. В районах, неблагоприятных по условиям топливоснабжения, как правило, мощность ТЭЦ определяется исходя из условий покрытия тепловых нагрузок; в иных условиях, особенно при дефиците электробаланса района, при обосновании мощности ТЭЦ следует считаться с масштабами электропотребления.
  • 7. На ТЭЦ следует по возможности устанавливать мощные агрегаты, так как установка меньшего числа крупных агрегатов, по сравнению с установкой большего числа мелких агрегатов, при всех прочих равных условиях снижает капитальные затраты.
  • 8. Необходимо стремиться к установке на ТЭЦ однотипных агрегатов, что снижает капитальные затраты в строительство и упрощает эксплуатацию.
  • 9. Турбины должны иметь одинаковые и, по возможности, более высокие параметры свежего пара.

В основу выбора энергетических котлов положены следующие принципы:

  • 1. Производительность энергетических котлов выбирается исходя из максимального расхода пара на турбину, расхода пара на собственные нужды станции и потерь в станционных паропроводах.
  • 2. При блочной компоновке оборудования возможна установка монои дубль-блоков. Для последних производительность каждого из энергетических котлов составляет 50% потребности турбин в паре (с учетом собственных нужд и потерь пара).
  • 3. Параметры свежего пара должны соответствовать параметрам свежего пара на входе в турбину.
  • 4. Следует выбирать котлы, способные работать на заданном виде топлива.
  • 5. На блочных ТЭЦ для покрытия пиковой отопительной нагрузки выбираются пиковые водогрейные котлы, производительность которых определяется по формуле

Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ.

где Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. - максимальная отопительная нагрузка.

На ТЭЦ с поперечными связями Экономические основы выбора оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. покрывается от резервного энергетического котла через РОУ.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой