Размеры дымовых труб выбираются из стандартного ряда по [13, стр. 146] диаметром 8,4 м и высотой 250 м.
Поскольку бурый уголь, использующийся на Шимановской ТЭЦ в качестве основного вида топлива, имеет высокую зольность, то для очистки уходящих газов котлов предусмотрены 2 электрофильтра ЭГА–1-40-9-6-4-330-5 с эффективностью золоулавливания 99,2 %.
Водоподготовка на ТЭЦ предназначена, для компенсации потерь пара и конденсата на станции, в том числе обратной воды в тепловой сети. Подготовка добавочной воды осуществляется методом химического обессоливания путем раздельного Н–ОН ионирования для подачи в котел. Принимается, что солесодержание исходной воды не превышает 5 мг-экв/кг.
Согласно заданию дипломного проекта температурный график ТЭЦ г. Шимановска выбирался для данной климатической зоны по [4, стр. 183] и приводится в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха tн.в. и ниже, 0 С.
tн.в. , 0 С |
-40 |
-35 |
-30 |
-25 |
-20 |
-15 |
-10 |
-5 |
0 |
+8 и выше |
Число часов |
0 |
2 |
53 |
348 |
1050 |
1880 |
2600 |
3246 |
3900 |
4920 |
Таблица 2.17 – Климатические данные.
Отопительный период |
|||
Продолжительность N, суток |
Расчетная tн.о. отопления,0 С |
Средняя tн.в. отопительного периода, 0 С |
Средняя tн.в. самого холодного месяца, 0 С |
205 |
-32 |
-10,1 |
-22,3 |
Таблица 2.18 – Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха t/н.в ,°C.
t/н.в., °C |
ниже -35 |
-35 ¸ -30 |
-30 ¸ -25 |
-25 ¸ -20 |
-20 ¸ -15 |
-15 ¸ -10 |
-10 ¸ -5 |
-5 ¸ 0 |
0 ¸ 8 |
Число часов |
2 |
51 |
295 |
702 |
830 |
720 |
646 |
654 |
1020 |
Величина тепловой отопительной нагрузки при включении ПВК, МВт,
, |
(2.11) |
. |
Номинальная (расчетная) мощность ПВК, МВт,
(2.12) |
|
Расчетный расход сетевой воды , кг/с ,
(2.13) |
|
Нагрузка горячего водоснабжения , МВт ,
(2.14) |
|
Абсолютная величина производной от тепловой нагрузки по температуре наружного воздуха, кВт/0 С ,
(2.15) |
|
Тепловая нагрузка при которой происходит переход от количественного регулирования теплоты к качественному, кВт ,
(2.16) |
|
Тепловая нагрузка . при которой происходит включение отопления, кВт,
(2.17) |
|
Расход сетевой воды при включении отопления, кг/с,
(2.18) |
где t1min – температура прямой сетевой воды при включении отопления, 0С,
(2.19) |
|
Расход сетевой воды, соответствующий потреблению теплоты на горячее водоснабжение, кг/с,
(2.20) |
|
Температура прямой сетевой воды на входе в ПВК, 0С,
(2.21) |
|
Годовой отпуск теплоты пиковыми водогрейными котлами, МВт·ч
(2.22) |
где j – отопительная нагрузка j-й ступени графика , МВт ,
tj – средняя температура j-й ступени графика, 0С,
Тj – продолжительность j-й ступени графика, час,
n - количество ступеней графика при работающих ПВК, n = 6,
=(53·1700 + 15774,04·295 + 1435,14·702 + 1295,74·830 + + 1156,34·720 + 1016,94·646) – 898·3246 = 1211974,32 |
Годовой отпуск теплоты отопительными отборами турбин, МВт·ч
(2.23) |
где То.п. – продолжительность отопительного периода, час,
То.п.= 4920,
m - количество ступеней графика отопительного периода, m = 8,
= 3246·898 + 654·877,546 + 1020·696,32 + (8760 – 4920)·306 = 5961,401 |
График отпуска тепловой энергии из отборов турбин и ПВК в отопительном периоде приводится на рисунке 2.4
Рисунок 2.4 – Графики отопительных нагрузок Шимановской ТЭЦ
Рисунок 2.5 – График отпуска теплоты на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в течение года.
Таблица 2.19 – Результаты расчета параметров тепловой сети
Температура наружного воздуха tн, °С |
-31,0 |
-27,5 |
-22,5 |
-17,5 |
-12,5 |
-7,5 |
-2,5 |
+4,0 |
Более +8 |
Интервал, час |
53 |
295 |
702 |
830 |
720 |
646 |
654 |
1020 |
3840 |
Qотбот, МВТ |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
898,0 |
877,546 |
696,32 |
306,0 |
QПВКот, МВТ |
802,0 |
676,0 |
537,1 |
397,7 |
258,3 |
118,9 |
0 |
0 |
0 |
QотΣ, МВТ |
1700,0 |
1574,0 |
1435,1 |
1295,7 |
1156,3 |
1016,9 |
877,5 |
696,3 |
306,0 |
WСВ, кг/с |
5075,2 |
5075,2 |
5075,2 |
5075,2 |
5075,2 |
5075,2 |
5075,2 |
3675,54 |
1923,3 |
τ11, °С |
112,3 |
108,0 |
103,4 |
98,7 |
94,0 |
89,2 |
83,64 |
78,02 |
78,02 |
τ1, °С |
150,0 |
139,9 |
128,6 |
117,4 |
106,14 |
94,9 |
83,64 |
78,02 |
78,02 |
τ2, °С |
70,0 |
65,7 |
61,1 |
56,4 |
51,7 |
46,9 |
42,3 |
40,0 |
40 |
Величина тепловой отопительной нагрузки при средней температуре наиболее холодного месяца отопительного периода, МВт,
, |
(2.24) |
584,8 + 27,88·(8 – ( – 22,3)) = 1429,56 |
Таким образом, проектируемая ТЭЦ способна обеспечить максимально длительный отпуск пара производственные нужды и средний за наиболее холодный месяц отпуск тепла на отопление горячее водоснабжение и вентиляцию при выходе из строя любого из турбоагрегатов или ПВК.
898 + 8·116 – 204 = 1622 |
Для каждого температурного интервала определяется число работающих турбин и распределение тепловой нагрузки (расхода сетевой воды) между работающими турбинами. Производственный отбор турбины ПТ-135/165-130/13 загружен частично в течение всего года, при этом отопительная нагрузка, покрываемая одной турбиной, составляет 143,0 МВт.
Расход сетевой воды на турбину ПТ-135/165-130/15, кг/с,
(2.25) |
|
По диаграмме режимов рис. П 5[3, стр. 33] определяется электрическая мощность соответствующая данной отопительной и технологической нагрузкам NЭЛ = 131 МВт. В течение отопительного периода турбины работают с полной нагрузкой отопительных отборов от – 35 °С до –3 °С, после чего нагрузка отборов равномерно снижается. В неотопительный период отопительные отборы турбин ПТ и одной турбины Т загружаются равномерно. Оставшиеся агрегаты типа Т нагружают электрической мощностью, вырабатываемой по конденсационному циклу, а один агрегат выводится в плановый ремонт.
На базе таблиц 2.19, 2.20 производится приблизительный расчет годового отпуска теплоты и выработки электроэнергии на станции, без учета графика планово-предупредительных ремонтов оборудования.
Таблица 2.20 - Распределение тепловой нагрузки между агрегатами ТЭЦ
Отопительный период |
Агрегаты, ПВК |
||||||
Нагрузка отопления, МВт |
Промышленный пар, кг/с |
ПТ |
ПТ |
Т |
Т |
Т |
ПВК |
1700,0 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
1574,0 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1435,1 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1295,7 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1156,3 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1016,9 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
877,5 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
696,3 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
306,0 |
150,0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Исходя из полученных результатов, можно окончательно определить годовой отпуск теплоты и выработку электроэнергии Шимановской ТЭЦ без учета плановых ремонтов.
Годовой отпуск теплоты потребителю на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения из отборов турбин " ПТ ", ГДж,
, |
(2.26) |
(143·3246 + 134·654 + 91,5·1020 + 78·3840)·2·3,6 = 6801580,80 |
Годовой отпуск теплоты потребителю на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения из отборов турбин " Т ", ГДж,
, |
(2.27) |
((204·3246 + 195·654 + 106·1020)·3 + 150·3840)·3,6 = 11770207,20 |
Годовой отпуск теплоты потребителю на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения из ПВК, ГДж,
, |
(2.28) |
(802·53 + 676·295 + 537,1·702 + 397,7·830 + 258,3·720 + 118,9·646)·3,6 = 4362647,8 |
Годовой отпуск теплоты потребителю на производственные нужды
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.