|
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.
Источники теплоснабжения предприятий можно разделить на три группы: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), котельные и теплоутилизационные установки.
2.1. ТЭЦ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.