Технологический процесс ТЭЦ-2

Тепловые, электрические нагрузки и мощность тепловой электрической станции. Технологическое оборудование, его структура и требования при выборе. Технические характеристики турбин и котлов. Упрощенная цепочка технологических процессов, применяемое топливо.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 29.05.2010
Размер файла 149,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТЭЦ-2

1 ТЕПЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. МОЩНОСТЬ ТЭЦ-2

ТЭЦ-2, располагаемая на восточной окраине города Кишинева, предназначается для покрытия тепловых и электрических нагрузок города и прилегающих районов. Обычно ТЭЦ строят вблизи потребителя тепла - промышленных предприятий или жилых массивов, если ТЭЦ предназначена для теплофикации города (района). ТЭЦ отпускает электроэнергию в общую электрическую сеть и теплоту - в местную сеть теплоснабжения.

Одной из основных характеристик электростанции является ее установленная мощность, которая определяется как сумма номинальных мощностей всех турбогенераторов. При этом под номинальной мощностью понимают наибольшую мощность, при которой турбогенератор может работать длительное время в режимах, устанавливаемых техническими условиями. Тепловая нагрузка электростанции, определяемая расходом тепла на производственные процессы и бытовые нужды (горячее водоснабжение), практически не зависит от наружной температуры воздуха. Однако летом эта нагрузка (так же, как промышленная электрическая нагрузка) несколько меньше, чем зимой. В то же время промышленная и бытовая тепловые нагрузки резко изменяются в течение суток. Кроме того, среднесуточная нагрузка электростанции, расходуемая на бытовые нужды, в конце недели и предпраздничные дни значительно выше, чем в другие рабочие дни недели.

Проектом предусматривается покрытие от Кишиневской ТЭЦ-2 следующих тепловых нагрузок города и прилегающих промышленных предприятий:

- пар 13 ата - 132 т/час;

- горячая вода на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по закрытой схеме по температурному графику 150/70 - 695 Гкал/час;

- нагрузка горячего водоснабжения от ТЭЦ-2 принята - 124 Гкал/час.

По этим нагрузкам для ТЭЦ-2 предусматривается следующий состав основного технологического оборудования:

- турбина типа ПТ-80-130/13;

- две турбины типа Т-100/120-130-3;

- три энергетических котла по 480 т/час типа ПТВН-100.

Электрическая мощность ТЭЦ составляет 240 МВт.

Для Кишиневской ТЭЦ-2 принимается режим работы по тепловому графику с догрузкой по конденсационному циклу на отдельных этапах роста тепловых нагрузок, а также с догрузкой летом, в течение 2-3 часов в период пика электрических нагрузок до номинальной мощности вращающихся агрегатов. Электрическая мощность ТЭЦ-2 используется для покрытия электрических нагрузок г. Кишинева и прилегающих районов.

В промышленной зоне, тяготеющей к ТЭЦ-2, сосредоточены тепловые и электрические нагрузки предприятий различных отраслей промышленности. В перспективе до 1980 г. в этом районе намечалось разместить до20 предприятий. Их суммарная электрическая нагрузка при полном развитии оценивалась величиной порядка 75 МВт.

Указанная нагрузка не превышает 20% мощности ТЭЦ. Кроме ТЭЦ-2 в данном узле расположена Кишиневская ТЭЦ-1 установленной мощностью 59МВт. Основными потребителями узла являются машиностроительная, металлообрабатывающая, легковая и другие отрасли промышленности, а также сельское хозяйство и коммунально-бытовая нагрузка. В связи с тем, что ТЭЦ выдает мощность в общегородские сети, следует рассматривать ее работу в общем балансе энергоузла.

Результаты расчета технико-экономического сравнения показали, что по расчетным затратам наиболее экономичной является следующая схема присоединения ТЭЦ-2 к энергосистеме: мощность ТЭЦ выдается в городские сети 110 кВ, которые в данном районе получили преимущественно развитие. Для этой цели на ТЭЦ сооружается ОРУ-110 кВ, на которое коммутируются все три турбогенератора по схеме блоков генератор-трансформатор. На ОРУ заводятся линии связи с ТЭЦ-1 и сетевыми подстанциями. По этому варианту на ОРУ 110 кВ ТЭЦ-2 предусматривается 5 оборудованных ячеек для следующих ВЛ 110 кВ:

1. ТЭЦ-1 - 1 ячейка;

2. Подстанция №10 - 2 ячейки;

3. ВЛ на Дубоссары -2 ячейки.

Кроме этого предусматриваются 4 необорудованные резервные линейные ячейки 110 кВ.

2 ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Современные тепловые электрические станции имеют преимущественно блочную структуру. Кишиневская ТЭЦ-2 выполнена по блочной схеме с поперечными связями по пару и питательной воде. ТЭЦ с блочной структурой составляется из отдельных энергоблоков. В состав каждого энергоблока входят основные агрегаты - турбинный и котельный и связанное с ним непосредственно вспомогательное оборудование.

Применение блочной схемы связано со следующими особенностями эксплуатации:

1. Котельный резерв на блочных ТЭЦ отсутствует, что компенсируется аварийным резервом в энергосистеме. Останов котла означает потерю мощности энергоблока.

2. Аварийные ситуации локализуются в рамках энергоблока, не затрагивая соседние блоки.

3. Упрощение тепловой схемы и коммуникаций, отсутствие соединительных магистралей, уменьшение числа элементов арматуры облегчает и делает его более надежным.

4. Управление блоком ввиду тесной взаимосвязи котла и турбины осуществляется из единого центра, каковым является блочный щит управления.

5. Каждый последующий энергоблок ТЭЦ может быть выполнен отличным от предыдущего с применением более прогрессивных решений.

6. Блочная схема приводит к блочному пуску, т. е. к одновременному пуску котла и турбины на скользящих параметрах пара.

Основным оборудованием ТЭЦ являются турбина, котел и генератор. Серийные агрегаты стандартизированы по соответствующим показателям: мощности, параметрам пара, производительности, напряжению и силе тока и т. д. При выборе предпочтение отдается стандартным агрегатам. На выбор агрегатов существенное влияние оказывает тепловая схема электростанции.

При выборе основного оборудования блочной ТЭЦ должны соблюдаться следующие требования:

1. Тип и количество основного оборудования должны соответствовать заданной мощности электростанции и предусмотренному режиму ее работы. Возможные варианты по значениям мощности блоков и параметрам пара сопоставляются по технико-экономическим показателям, таким как удельные капитальные затраты, себестоимость энергии, удельный расход условного топлива.

2. Ограничения по мощности выбираемых блоков накладывается мощностью энергосистемы.

3. К блокам, предназначенным для регулирования нагрузки системы (пиковым и полупиковым), предъявляются дополнительные ограничения по мощности и параметрам пара.

4. Выбор основного оборудования для блочных ТЭЦ заключается в выборе блоков, включающих в себя все основные агрегаты и вспомогательное оборудование.

5. Тип парового котла должен соответствовать виду топлива, выделенному для проектируемой электростанции.

6. Производительность парового котла блока ТЭЦ выбирается такой, чтобы обеспечивался номинальный расход пара на турбину вместе с расходом на собственные нужды и запасом, равным 3%.

7. Число котлов выбирается равным числу турбин - это позволяет иметь одинаковую строительную длину котельного и турбинного отделений.

8. При расширении ТЭЦ в целях увеличения отопительной мощности рассматриваются два варианта: или установка турбины типа Т, или увеличение количества водогрейных котлов.

На ТЭЦ-2 сооружено три блока, на которых установлено следующее технологическое оборудование для покрытия тепловых и электрических нагрузок:

1. Турбоагрегаты:

- блоки №1,2 - турбина типа ПТ-80-130/13;

- блок №3 - турбина типа Т-100/120-13.

Для промышленно-отопительных ТЭЦ применяются конденсационные турбины типа ПТ с двумя регулируемыми отборами пара. Т. к. на ТЭЦ-2 преобладает отопительная нагрузка, то в дополнение к турбинам ПТ установлена турбина типа Т с теплофикационными отборами. В таблице 1.1 представим технические характеристики турбин.

Таблица 1.1 - Технические характеристики турбин ТЭЦ-2

Характеристики

Данные

ПТ-80-130/13

Т-100/120-130

1

Номинальная мощность, МВт

80

100

2

Максимальная мощность, МВт

-

120

3

Давление свежего пара

130

130

4

Температура свежего пара,

555

555

5

Номинальный расход свежего пара, т/час

450

485

6

Число регенеративных отборов

7

7

7

Пределы регулирования давления пара в отборах:

- производственном, МПа

1-1,6

-

- отопительном, МПа

0,03-0,25

-

- верхнем отопительном, Мпа

-

0,06-0,25

-нижнем отопительном, МПа

-

0,05-0,20

8

Удельный расход свежего пара при номинальном теплофикационном режиме, кг/ кВт ч

5,6

4,3

9

Число цилиндров турбины

2

2

10

Число конденсаторов

1

1

11

Расход пара в отборах:

185

-

-производственном, т/час

130

-

-отопительном, т/час

0,06-0,25

-верхнем и нижнем отопительных, т/час

0,05-0,20

12

Температура охлаждающей среды,

20

20

13

Температура питательной воды,

250

230

2. Котлоагрегаты. На Кишиневской ТЭЦ-2 установлены следующие котлоагрегаты:

- для всех блоков - энергетические котлы типа ТГМ-96б (три штуки) парапроизводительностью 480 т/час;

- три пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 производительностью 100 Г кал/час;

- два пиковых водогрейных котла типа КВГМ-180 производительностью 1180 Г кал/час.

Резервные котлы на блочных ТЭЦ не устанавливаются. На ТЭЦ в качестве резерва устанавливаются водогрейные котлы. Количество их принимается равным не менее двух, а суммарная мощность такова, чтобы при отключении одного энергетического котла остальные вместе с водогрейными котлами обеспечивали среднюю отопительную нагрузку наиболее холодного месяца. Для принятой блочной схемы ТЭЦ котлы ТГМ-96б обеспечивают максимальный расход пара на турбину ПТ-80/13-130 с запасом 2,1%, а для турбин Т-100/1220 130-3 обеспечивают только номинальный пропуск пара турбиной без запаса. Максимальный пропуск пара турбиной 485 т/час не покрываются. В таблице 1.2 представим технические характеристики котлов.

Таблица 1.2 - Технические характеристики котлов ТЭЦ-2

Характеристики

Данные

Энергетический котел типа ТГМ-96б

1

Паропроизводительность, т/час

480

2

Температура питательной воды,

230

3

Температура пара,

560

4

Давление пара,

-МПа

13,8

-кг с/ смІ

140

5

Температура уходящих газов,

150

6

К.п.д. гарантийный, %

92,8

7

Воздухоподогреватель - РВП

-

8

Топливо - газ и мазут

-

Водогрейный котел типа ПТВМ-100

1

Теплопроизводительность, Гкал/час

100

2

Давление, кг с/смІ

10,3

3

Топливо - газ и мазут

-

4

Расход воды

- в основном режиме, т/час

1235

- в пиковом режиме, т/час

2457

5

К.п.д., %

90,5

6

Температура воды на входе в котел

- в основном режиме,

70

- в пиковом режиме,

110

7

Температура воды на выходе из котла,

150

Водогрейный котел типа КВГМ-180

1

Теплопроизводительность, Гкал/час

180

2

Давление, кг с/смІ

8-25

3

Топливо - газ

-

4

Расход воды, т/час

4420

5

К.п.д., %

88,8

6

Температура воды на входе в котел,

70

7

Температура воды на выходе из котла,

150

Каждый из блоков ТЭЦ-2 в номинальном режиме выдает 80 МВт электроэнергии, а также тепло с сетевой водой (на отопление и горячее водоснабжение) - 100 Гкал/час. С блоков №1, 2 можно выдать пар для промышленных предприятий - 80 Гкал/час. Пиковые водогрейные котлы могут выдать суммарную тепловую мощность 660 Гкал/час. Так как ТЭЦ-2 является электростанцией комбинированного типа, она производит электричество и тепло в разных количествах в зависимости от климатических условий и от инструкций со стороны контрольных органов.

В определенных условиях ТЭЦ может производить только электроэнергию (при конденсационном режиме) или же напротив поставлять максимальное количество теплоэнергии турбин блоков и дополнительно электроэнергию. В зависимости от ситуации с топливом, можно поставить дополнительное тепло с пиковых водогрейных котлов.

3 ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ТЭЦ. ТОПЛИВО

На технологической схеме ТЭЦ отображают цепочку технологических процессов от доставки топлива до выдачи электроэнергии.

Технологическая схема выполнена по блочному принципу (рис.1.1).

Рис. 1.1 - Технологическая схема ТЭЦ (Обозначения: G - генератор; Т - трансформатор; ТСН - трансформатор собственных нужд; ТХ - топливное хозяйство; ГВТ - газовоздушный тракт)

Рассмотрим работу схемы: пар из котла 1 поступает через пароперегреватель 2 в турбину, состоящую из цилиндра высокого давления 3 и из цилиндра низкого давления 4. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе 5 водой, подаваемой из охлаждающей градирни 14 циркуляционным насосом 13, а затем конденсат подается конденсатным насосом 6 в подогреватели низкого давления (ПНД) 7 со сливным насосом из ПНД конденсатора 8. В ПНД конденсат подогревается и поступает в деаэратор 9. Подпиточная вода из природного водоема насосом технического водоснабжения 16 подается в водоподготовительную установку (химводоочистку) 15, после специальной обработки, в которой также поступает в деаэратор 9. Питательная вода, освобожденная в деаэраторе от кислорода и углекислого газа, подается в котел 1 питательным насосом 10. При этом проходит через подогреватели высокого давления (ПВД) 11 и экономайзер 12, где подогревается отбираемым из турбины паром и отходящими от котла газами.

Для промышленных нужд имеется в наличии отбор пара из турбины 22, возврат конденсата от технологических потребителей осуществляется насосом 23. Для подогрева сетевой воды (для отопления и горячего водоснабжения) используется теплофикационный отбор, пар из которого направляется в подогреватели сетевой воды 17. В пиковом режиме работы для подогрева сетевой воды используются водогрейные котлы 18 и пиковые бойлера 24, со сливными насосами 25. Для обеспечения циркуляции воды в теплофикационной сети служат сетевые насосы I-го и II-го 19 подъемов. Для покрытия потерь сетевой воды используется насос подпитки тепловых сетей 21.

Реально технологическая схема ТЭЦ намного сложнее, т. к. в приведенной схеме на рисунке1.1 однотипное оборудование изображено один раз независимо от числа установленных на электростанции вспомогательных и основных агрегатов. Количество рабочих и резервных агрегатов зависит от вида и мощности станции, места механизмов в технологическом процессе и других факторов.

В энергетических установках требуемые параметры рабочего тела получают, используя энергию топлива. Под энергетическим топливом понимают вещества, выделяющие при определенных условиях значительное количество теплоты, которое экономически целесообразно использовать как источник энергии.

Энергетические и водогрейные котлы на ТЭЦ-2 газомазутные. Основным топливом для электростанции является природный газ, а резервным - мазут марки М100 и М40.

Мазут - высокий, тяжелый остаток перегонки нефти, получающийся после отгона легких фракций (бензина, керосина, лигроина и др.), применяют в энергетике преимущественно в качестве жидкого топлива. Мазут классифицируют по вязкости и содержанию соединений серы на малосернистые (S<0,5%), сернистые (S=0,52%) и высокосернистые (S>2%).

На ТЭЦ топливо перед сжиганием специально подготавливают, что обеспечивает надежную и экономичную работу топочных устройств и всего котла. Характер подготовительных операций зависит от вида топлива.

Природный газ, подаваемый по газопроводам, имеет давление, значительно превышающее необходимое при сжигании. Поэтому предварительно на газораспредилительных станциях (ГРС) или пунктах (ГРП) электростанции снижают давление газа, а также очищают его от механических примесей и влаги. Подготовка газообразного топлива наиболее проста и требует небольших площадей и материальных затрат.

Горение жидкого топлива (мазута) происходит после его испарения. Скорость испарения жидкости, а следовательно, горения, тем выше, чем больше ее удельная поверхность, т. е. поверхность, приходящаяся на единицу массы топлива. Чтобы получить большую удельную поверхность жидкого топлива, его распыляют на мелкие частицы. Для качественного распыления и надежной транспортировки по трубопроводам мазут марок М100 и М40 предварительно подогревают до 95-135. Кроме того, мазут, как и газообразное топливо, очищают от механических примесей, а также повышают в зависимости от типа распыляющих устройств - горелок - до определенных значений его давление.

Подготовленное топливо к сжиганию направляют в топку котла, представляющую собой камеру значительных размеров, в которой осуществляется процесс горения.

Общий годовой расход товарного мазута теплотворной способностью 9310 ккал/кг. Определенный технико-экономическим расчетом, составляет 625 тыс. тонн, то же в условном топливе-831 тыс. тонн. Доставка мазута предусматривается железнодорожным транспортом.


Подобные документы

  • Расчет тепловой нагрузки и построение графика. Предварительный выбор основного оборудования: паровых турбин и котлов. Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию. Расчет тепловой схемы. Баланс пара. Анализ загрузки турбин и котлов, тепловой нагрузки.

    курсовая работа [316,0 K], добавлен 03.03.2011

  • Расчетные тепловые нагрузки зоны теплоснабжения котельной. Технологическое решение по установке генерирующих мощностей. Основные технические характеристики устанавливаемого оборудования. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой установки.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 15.03.2012

  • Состав паротурбинной установки. Электрическая мощность паровых турбин. Конденсационные, теплофикационные и турбины специального назначения. Действие теплового двигателя. Использование внутренней энергии. Преимущества и недостатки различных видов турбин.

    презентация [247,7 K], добавлен 23.03.2016

  • Исследование истории тепловой энергетики. Характеристика основных этапов строительства Красноярской ГРЭС-2, расположенной в г. Зеленогорске. Установленная мощность станции, основное и резервное топливо. Выдающиеся руководители станции и их достижения.

    реферат [29,2 K], добавлен 20.06.2012

  • Рассмотрение особенностей выбора типа золоулавливающих установок тепловой электрической станции. Характеристика инерционных золоуловителей, способы использования электрофильтров. Знакомство с принципом работы мокрого золоуловителя с коагулятором Вентури.

    реферат [1,7 M], добавлен 07.07.2014

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Расчет потребности в тепловой и электрической энергии предприятия (цеха) на технологический процесс, определение расходов пара, условного и натурального топлива. Выявление экономии энергетических затрат при использовании вторичных тепловых энергоресурсов.

    контрольная работа [294,7 K], добавлен 01.04.2011

  • Полезный отпуск теплоты с коллекторов станции ТЭЦ, эксплуатационные издержки. Выработка и отпуск электрической энергии с шин станции. Расход условного топлива при однотипном оборудовании. Структура затрат и себестоимости электрической и тепловой энергии.

    курсовая работа [35,1 K], добавлен 09.11.2011

  • Выбор типа и количества турбин, энергетических котлов ГРЭС. Составление принципиальной тепловой схемы электростанции, её расчет на заданный режим. Выбор вспомогательного оборудования тепловой схемы станции. Выбор тягодутьевых установок и дымовой трубы.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 02.11.2010

  • Составление принципиальной тепловой схемы теплоэлектроцентрали проектируемой электростанции. Обоснование выбора типа и количества турбин энергетических и водогрейных котлов. Расчет потребности станции в технической воде и выбор циркуляционных насосов.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.