Проектирование новой тепловой электрической станции мощностью 800 МВт в г.Новосибирске, страница 16

Характерными условиями эксплуатации энергооборудования ТЭС являются нестационарность режимов работы, нестабильность топливного баланса, старение и достижение наработок, близких к предельным, неодинаковое качество энергооборудования, вновь изготовленого и прошедшего ремонтное обслуживание. И при этом необходимо обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей, надежную работу и исправное состояние энергооборудования, качество отпускаемой энергии, выполнение графика нагрузки, максимальную экономичность, защиту окружающей среды и людей от неблагоприятных воздействий процессов, соответствующих выработке энергии.

         В данном разделе приводятся расчеты основных показателей надежности теплофикационных энергоблоков, с учетом условий их функционирования в энергосистеме и с последующим выбором резерва для данной энергосистемы.

        При расчете показателей надежности энергоблоки представляются в виде структурных схем. Все расчеты в данном пункте ведутся в соответствии с Л. [8].

5.1. Расчет интенсивностей отказа и восстановления элементов структурных     схем

Интенсивность отказа элемента структурной схемы λ характеризует вероятность того, что элемент, проработав безаварийно до времени t, откажет в следующий короткий промежуток времени Δt.

Интенсивность восстановления элемента структурной схемы μ характеризует вероятность того, что элемент, находясь в неработоспособном состоянии до времени t, будет восстановлен в следующий короткий промежуток времени Δt.

Определим интенсивности отказа и восстановления элементов структурных схем.

5.1.1. Турбина Т –180/210 –130

Интенсивность отказа:

 ,               (5.1)

где:

        , кВт – установленная мощность турбины;

        , оС – начальная температура пара;

        ,бар – начальное давление пара;

       –коэффициенты, учитывающие влияние промперегрева и регулируемых отборов. Для турбин без промперегрева . Для Т-турбин .

Соответственно численное значение:

Интенсивность восстановленя:

                                 1/ч.                                              (5.2)

              1/ч.

Определяется время наработки на отказ:

 ч.                                                        (5.3)

     ч.

Время восстановления:

 ч.                                                       (5.4)

     ч.

5.1.2. Котел Е –670 –140.

Интенсивность отказа:

 ,           (5.5)

где:

        , т/ч – паропроизводительность котла по острому пару;

        , оС – температура перегретого пара;

        ,бар – давление перегретого пара;

       – коэффициенты, учитывающие влияние вида сжигаемого топлива, влияние промперегрева пара и влияние типа котла. Для угольных котлов. Для котлов без промперегрева . Для котла типа Е .

Соответственно численное значение:

1/ч

Интенсивность восстановленя:

 1/ч.                                                  (5.6)

 1/ч.

Определяется время наработки на отказ:

ч.                                                      (5.7)

ч.

Время восстановления:

ч.                                                    (5.8)

           ч.

5.1.3.Транзитные теплопроводы теплофикационного энергоблока.

Диаметр теплопровода:

,                                             (5.9)

где:

      , кВт – номинальная теплофикационная мощность турбоагрегата.

Соответственно численное значение:

,м.

Интенсивность отказа:

,1/ч                                          (5.10)

         ,1/ч.

Интенсивность восстановленя:

 1/ч.                                             (5.11)

     1/ч.

Определяется время наработки на отказ:

ч.                                                  (5.12)

                                                        ч.

Время восстановления:

ч.                                                  (5.13)

      ч.

5.2 Расчет коэффициента готовности

          Теплофикационный энергоблок представляем в виде простой структурной схемы из четырех элементов: котла, турбогенератора и двух магистральных теплопроводов (рис. 3.1а).