Определение показателей экономичности режимов прохождения ночного провала нагрузки энергоблоками КЭС, страница 12

 МВт·ч;                                                             (92)

Выработка электрической энергии за рабочий день блоком, переводимым в МР, [1]:

   (93)

Выработка электрической энергии за рабочий день 3 неостанавливаемыми блоками, [1]:

 МВт·ч;                          (94)

Выработка электрической энергии за празднично-выходной день 3 неостанавливаемыми блоками, [1]:

 МВт·ч;                     (95)

Выработка электрической энергии за рабочий день 2 блоками, переводимыми в МР, [1]:

 МВт·ч;                          (96)

5.15 Годовая выработка электрической энергии 3 неостанавливаемыми блоками, [1]:

- рабочие дни:

 МВт·ч;                    (97)

- праздничные дни:

 МВт·ч;             (98)

Годовая выработка электрической энергии 2 останавливаемыми блоками, [1]:

 МВт·ч;                    (99)

Годовая выработка (отпущенная потребителю) электрической энергии КЭС (без ), [1]:

 МВт·ч.                                                                                      (100)

5.16 Подсчитаем теперь дополнительную выработку электроэнергии на поддержание 2-х блоков в моторном режиме:

- рабочий день (см. Приложение Г):

 МВт·ч;                                                                                                  (101)

- празднично-выходной день:

 МВт·ч;                                                                         (102)

5.17 Годовая дополнительная выработка электроэнергии на поддержание 2-х блоков в моторном режиме:

- рабочие дни:

 МВт·ч;                                                (103)

- празднично-выходные дни

 МВт·ч;                                             (104)

Суммарная годовая дополнительная выработка электроэнергии 3 блоками на поддержание 2-х блоков в моторном режиме:

 МВт·ч;                (105)

5.18 Годовая выработка электроэнергии с учетом дополнительной выработки на поддержание 2-х блоков в МР:

 МВт·ч;        (106)

5.19 Число часов использования установленной мощности и коэффициент годовой нагрузки остаются неизменными, как и в режиме без останова блоков, так как полезная выработка электроэнергии осталась той же самой, что подтверждает как правильность расчетов, так и правильность построения суточных графиков изменения мощности блоков (см. Приложения Б, В, Г).

5.20 Среднегодовой удельный расход условного топлива брутто, [1]:

;                                                                                                  (107)   

 т/МВт·ч [кг/кВт·ч].                             

5.21 Среднегодовой удельный расход условного топлива нетто, [1]:

;                                                                                                   (108)

 т/МВт·ч [кг/кВт·ч],

где  – среднегодовой коэффициент собственных нужд, определяемый по среднегодовой нагрузке  1 блока  МВт·ч, следовательно, относительная нагрузка будет составлять , по таблице 1, Приложение Ж, определяем среднегодовой коэффициент собственных нужд.

6 Совмещение моторного и пуско-остановочного режимов

6.1 Суть данного режима заключается в том, что мы используем плюсы моторного и пуско-остановочного режимов. После 2-х празднично – выходных дней производим пуск 2-х блоков (например, понедельник), находящихся в моторном режиме (холодное состояние котла), а вечером переводим в горячее состояние.  В последующие рабочие дни производим пуск 2-х блоков из горячего состояния и переводим поздно вечером в горячее состояние. В дни, предшествующие 2-м празднично-выходным (например, пятница) утром пускаем блок из горячего состояния, а поздно вечером переводим в моторный режим. В празднично-выходные дни 2 блока находятся в МР и потребляют 21,5 МВт, и соответственно 3 блока празднично-выходные дни дополнительно ее вырабатывают .

Расходы топлива в переменных и постоянных частях суточного графика изменения мощности блоков остаются такими же, как и в ПОР и МР. Время нагрузки 2-х блоков при пуске из горячего состояния, из МР (холодное состояние котла) остается таким же (см. Приложения Б, Г).