Расчет показателей надежности энергоблоков и основного энергооборудования тепловых электростанций, страница 5

 1/ч.                              (3.2)

3.1.3.Время наработки на отказ:

ч.                                      (3.3)

3.1.4.Время восстановления:

ч.                                          (3.4)

3.2. Котел Еп–650 –140.

3.2.1.Интенсивность отказа:

 ,                    (3.5)

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 с промперегревом . Для котла типа Е - .

Соответственно численное значение:

 1/ч;

3.2.2.Интенсивность восстановления:

 1/ч;                   (3.6)

3.2.3.Определяется время наработки на отказ:

 ч;                                      (3.7)

3.2.4.Время восстановления:

 ч;                                        (3.8)

3.3. Турбина Т –100/120 –130.

3.3.1.Интенсивность отказа:

 ,

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:

3.3.2.Интенсивность восстановления:

1/ч.

3.3.3.Время наработки на отказ:

 ч.

3.3.4.Время восстановления:

 ч.

3.4. Котел Е –480 –140.

3.4.1.Интенсивность отказа:

 ,

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

3.4.2.Интенсивность восстановления:

 1/ч.

3.4.3.Определяется время наработки на отказ:

 ч.

3.4.4.Время восстановления:

 ч.

3.5. Водогрейный котел КВГМ –100.

3.5.1. Интенсивность отказа:

,                                      (3.9)

где: ,кВт – тепловая мощность водогрейного котла.

Соответственно численное значение:

,1/ч.

3.5.2.Интенсивность восстановления:

 1/ч.                 (3.10)

3.5.3.Определяется время наработки на отказ:

,ч.                                 (3.11)

3.5.4.Время восстановления:

,ч.                                   (3.12)

2.6. Транзитные теплопроводы котельной с котлами КВГМ-100.

2.6.1.Диаметр теплопровода: 

 ,                                      (1.13)

где: , кВт – номинальная теплофикационная мощность котлоагрегата.

Соответственно численное значение:

 м.

3.6.2.Интенсивность отказа:

 1/ч.

3.6.3.Интенсивность восстановления:

 1/ч.                          (3.14)

3.6.4.Определяется время наработки на отказ:

 ч.                                 (3.15)

3.6.5.Время восстановления:

 ч.                                      (3.16)

3.7. Транзитные теплопроводы теплофикационного энергоблока.

3.7.1.Диаметр теплопровода: ,

где: , кВт – номинальная теплофикационная мощность турбоагрегата.

Соответственно численное значение:

 м.

3.7.2.Интенсивность отказа:

1/ч.

3.7.3.Интенсивность восстановления:

 1/ч.

3.7.4.Определяется время наработки на отказ:

ч.

3.7.5.Время восстановления:

 ч.

Результаты расчета интенсивностей отказа и восстановления элементов структурных схем сводятся в таблицу 3.

Интенсивности отказа и восстановления элементов структурных схем.

Таблица 3.

Элемент структурной схемы

Интенсивность

отказа

λ, 1/ч

Интенсивность восстановления μ, 1/ч

Время наработки на отказ

Время восстановления

1

Турбина К–200–140

0,016

2718

61,3

2

Турбина Т–100/120–130

0,02

3388

49

3

Котел Еп–650–140

0,014

905

73,6

4

Котел Е–480–140

0,017

1155

57,7

5

Водогрейный котел КВГМ –100

0,009

1326

108

6

Транзитные теплопроводы котельной

0,026

3837

38

7

Транзитные теплопроводы теплофикационного энергоблока

0,032

3015

30