Расчет технико-экономических показателей и принципиальной тепловой схемы энергоустановки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 11:58, курсовая работа

Краткое описание

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов. Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация) и централизация теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоресурсов промышленных предприятий. Каждый из этих источников теплоснабжения имеет свою область целесообразного использования.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………......4
1. Определение тепловых нагрузок промышленно- жилого района…………….…....5 1.1.Определение максимального расхода теплоты на отопление
промышленных предприятий, жилых и общественных зданий……………..…5
1.2.Определение максимального расхода теплоты на вентиляцию
промышленных предприятий, жилых и общественных зданий………….…....6
1.3.Определение максимального расхода теплоты на горячее
водоснабжение промышленных предприятий, жилых и общественных
зданий…………………………………………………………………………...….7
2. Построение годового графика тепловых нагрузок по продолжительности….……9
3. Выбор варианта энергоснабжения промышленно-жилого района…………….….11
3.1 Вариант комбинированного энергоснабжения от ТЭЦ…………………….….11
3.1.1.Выбор основного оборудования……………………………………….…..11
3.1.2.Определение капитальных вложений в сооружение ТЭЦ…………….…15
3.1.3.Определение расхода топлива и основных показателей для
варианта энергоснабжения от ТЭЦ………………………………………...15
3.2 Вариант раздельного энергоснабжения от КЭС и котельной………………….18
3.2.1.Определение капитальных вложений в сооружение КЭС и котельной…18
3.2.2.Определение расхода топлива и основных показателей для варианта энергоснабжения КЭС и котельной……………………………………….19
3.3. Выбор варианта энергоснабжения……………………………………………....21
4. Построение процесса расширения пара в турбине………………………………......22
5. Краткая характеристика паровой турбины………………………………………..… 23
6. Расчет и выбор сетевой установки………………………………………………...….26
7. Выводы……………………………………………………………………………...…..29
Список использованных источников…………………………………………….…..….30

Вложенные файлы: 1 файл

ТПиУ.docx

— 101.01 Кб (Скачать файл)

. Распределение  между подогревателями турбины СП1, СП2 и ПВК производится по величине , то есть подогрев сетевой воды за счет отпускаемого тепла из отборов турбины составляет . При двухступенчатой схеме подогрева (рис. 1) делится поровну между подогревателями СП1 и СП2.

   Расход сетевой воды проходящей через систему вычисляется по формуле:

 

 кг/с,            (45)

 

где - номинальная нагрузка теплофикационных отборов турбины, кВт;

      – КПД подогревателей, принимаем равным 0,99.

 

 оС.             (46)

 

При ; формула (46) принимает вид:

 

 оС.

 

 оС.             (47)

 

 оС.

 

 оС.             (48)

 

 оС.

 

Значит:

 

 оС.

 

 оС.

 

Учитывая  всё вышесказанное, формула (45) примет вид:

 

 кг/с,

 

   Выбор сетевых подогревателей  производиться по величине их  поверхности F.

   Для каждого подогревателя:

 

 м2,             (49)

 

   где  - подогрев воды в каждом подогревателе, оС;

   - коэффициент теплопередачи, принимаем равным 3800, Вт/м2∙°С;

   - средняя разность температур греющей и нагреваемой среды:

 

 оС.              (50)

 

При оС; оС формула (50) принимает вид:

 

 оС.

 

 м2

 

   По [2, приложение 4] выбираем сетевые  подогреватели ПСГ-1300-3-8-1, со следующими  характеристиками:

Таблица 6.

Характеристика

ПСГ-1300-3-8-1

Завод-изготовитель

ТМЗ

Площадь поверхности теплообмена, м2

1300

Давление подаваемого пара, МПа

0,39


Продолжение таблицы 6.

Характеристика

ПСГ-1300-3-8-1

Давление сетевой воды, МПа

0,88

Номинальный расход сетевой воды, т/ч

2000

Номинальный расход пара, т/ч

105


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выводы.

 

   В представленной работе были  проведены расчёт и выбор варианта  энергоснабжения для города Уфа. Были определены расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, а также построен годовой график тепловых нагрузок по продолжительности. На основании этих данных было выбрано оборудование для ТЭЦ, и посчитаны капиталовложения на её сооружение.

    После этого был построен процесс расширения пара в турбине в h-s координатах, рассчитана и выбрана сетевая установка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников.

 

1) Промышленная  теплоэнергетика и теплотехника: Справочник./ Под общ.ред. В.А.Григорьева и В.М.Зорина. – М.: Энергоиздат, 1991. – 588с.

 

2) Методичка: Балабанович В.К. Методическое пособие к курсовой работе по курсу «Теплоэнергетические установки и теплоснабжение./ В.К.Балабанович, В.И.Назаров. Мн.: БПИ, 1985. – 29с.

 

3) СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и  кондиционирование. М., 2004.

 

4) СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация.

 

5) Тепловые и атомные  электрические станции: Справочное  пособие / под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина – 4-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.3). (справочные данные по паровым турбинам, паровым котлам, пиковым водогрейным котлам, сетевым подогревателям)

 

6) Бойко Е.А. Тепловые  электрические станции (Паротурбинные  энергетические установки ТЭС) / Е.А Бойко и др. Справочное пособие.  – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006.

 

7) Ривкин С.Л. Термодинамические  свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1975.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Расчет технико-экономических показателей и принципиальной тепловой схемы энергоустановки