Опорный конспект дисциплины «Источники и системы теплоснабжения предприятий», страница 16

h, ч

h, ч

0

8400

3400

0

0,111

8400

3400

0,274

0,321

6780

3400

0,640

0,4

6390

3400

0,752

0,5

5930

3400

0,872

0,6

5360

3400

0,946

0,7

4770

3400

0,982

0,8

4240

3400

0,998

1,0

3400

3400

1,0

Рис. 1.5. График зависимости от

Приведённая выше зависимость (табл. 1.4 и рис. 1.5) носит универсальный характер, т.е. её применение допустимо для ТЭЦ с отпуском сетевой воды в большинстве районов России в диапазоне изменения  t от -10 до -45 °С. Обычно для проектируемых ТЭЦ диапазон изменения  лежит в пределах 0,4-0,7, а его оптимальные значения составляют 0,5-0,6 и устанавливаются в конкретных условиях по результатам обоснования инвестиций в строительство ТЭЦ. Пиковые нагрузки на ТЭЦ покрываются с помощью пиковых водогрейных котельных (ПВК), удельные инвестиции в строительство которых существенно ниже, чем в котельный цех с энергетическими котлами.

Графики продолжительности паровой нагрузки предприятий приведены на рис. 1.6 [6].


Рис. 1.6. Графики продолжительности технологической нагрузки предприятий

1 – машиностроительные заводы, 2 – целлюлозно-бумажные комбинаты, 3 –химкомбинаты,
4 – нефтеперерабатывающие заводы

Сопоставление графиков на рис. 1.4 и 1.6 показывает, что графики технологической нагрузки предприятий имеют более равномерный характер. Поэтому  при проектировании ТЭЦ с отпуском технологического пара выбирают в диапазоне 0,7-1,0, а его оптимальные значения обычно составляют 0,8-0,9 (по результатам обоснования инвестиций).

Проделанный анализ и многочисленные технико-экономические расчёты[23] свидетельствуют о следующем:

1.  Повышение экономии топлива и снижение инвестиций в строительство промышленно-отопительной ТЭЦ достигается за счёт выбора оптимального значения расчётного КТ  для условий конкретного проекта (вид и стоимость топлива, преобладающий вид тепловых нагрузок по теплоносителю, уровень удельных инвестиций и возможность использования энергетических котлов и турбин для одной или разных ступеней начальных параметров, наличие и доля возврата конденсата от технологических потребителей и т.д.).

2.  С ростом цены на топливо увеличивается оптимальное значение  проектируемой ТЭЦ при соответствующем росте необходимых инвестиций в её строительство. При этом возрастет годовая выработка ЭЭ на тепловом потреблении, что окупает перерасход инвестиций.

3.  С понижением цены на топливо снижается уровень оптимального значения , что обусловливает снижение инвестиций в её строительство и обеспечивает их окупаемость при соответствующем снижении теплофикационной выработки ЭЭ.

4.  В качестве основного паротурбинного оборудования производственно-отопительных ТЭЦ крупных предприятий применяются сочетания турбин типа ПТ (например, ПТ-140/165-130/15 УТЗ) и Т (например, Т-185/220-130 УТЗ), а при значительных паровых нагрузках технологических потребителей они могут дополняться турбинами типа Р (например, Р-50/60-130/13 ЛМЗ).

5.  Пиковые тепловые нагрузки по сетевой воде покрываются за счёт отпуска теплоты от ПВК, а по технологическому пару – от энергетически котлов (ЭК) через редукционно-охладительные установки (РОУ). Обусловлено это целесообразностью использования ПВК для снижения инвестиций в строительство пиковой части ТЭЦ при  < 0,7.


Раздел 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Источники теплоснабжения предприятий можно разделить на три группы: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), котельные и теплоутилизационные установки.

2.1. ТЭЦ