Строительство мини-ТЭЦ мощностью 3398 кВт
Обоснование мощности агрегатов, устанавливаемых на теплоэлектростанции. Расчет электрических и тепловых нагрузок. Блочная автоматизированная химводоочистка для умягчения водопроводной воды. Технические характеристики газо-поршневого мотор-генератора.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2017 |
Размер файла | 382,1 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.
Размещено на http://allbest.ru
Строительство мини-ТЭЦ мощностью 3398 квт
Данное технико-коммерческое предложение выполнено на основе опросного листа заполненного Заказчиком.
Исходные данные
Согласно опросного листа и переговоров с Заказчиком требуется строительство мини-ТЭЦ со следующим основным оборудованием:
- 2 паровых котла производительностью по 1,5 т/ч, давление 0,7 МПа;
- 1 водогрейный котел, теплопроизводительностью 3,5 МВт;
- электрогенерирующее оборудование суммарной производительностью 2,5 - 3,0 МВт.
Основное и резервное топливо - природный газ
Напряжение выдачи мощности 10 кВ.
Расчетные тепловые нагрузки:
отопление, Гкал/ч |
0,85; |
|
вентиляция, Гкал/ч |
6,0; |
|
горячего водоснабжения (среднечасовая), Гкал/ч |
0,85; |
|
температурный график теплосети |
95 / 70 0С. |
Обоснование мощности устанавливаемых агрегатов
В соответствии с таблицей расчета электрических нагрузок, представленной генеральной проектной организацией комплекса, суммарная расчетная нагрузка составляет 3398 кВт. Поскольку в настоящий момент рабочее проектирование многих объектов не начиналось, следует считать эту цифру ориентировочной.
С другой стороны проектом внешнего электроснабжения комплекса, выполненным проектным институтом, питание потребителей предусматривается от двух ТП-10/0,4 кВ, на каждой из которых устанавливаются по два трансформатора мощностью по 1600 кВА, включаемых по схеме неявного резерва.
Таким образом, в нормальном режиме каждый из 4-х трансформаторов может быть максимально загружен на 50 % своей мощности. Следовательно, максимальная нагрузка комплекса в перспективе не должна превышать 1600х4х0,5=3200 кВА.
По требованию Заказчика устанавливаемое электрогенерирующее оборудование должно работать на выделенную нагрузку, то есть без параллельной работы с энергосистемой. Согласно схеме внешнего электроснабжения подключение электрогенерирующего оборудования должно быть выполнено на каждую секцию 10 кВ РТП.
Такое подключение электрогенерирующего оборудования при работе его без синхронизации с энергосистемой диктует мощность электрогенерирующего оборудования, которая должна быть не ниже потребляемой всем предприятием и которая должна быть на уровне 3200 кВа.
В связи с выше изложенным к установке предлагаются два газопоршневых агрегата компании «Caterpillar» общей мощностью 2х1460 кВт (2920 кВт); общая полная мощность составляет при номинальном косинусе ц 2х1820 кВА (3640 кВА).
Максимальная мощность, которую могут выдать оба генератора при максимально допустимом cos ц = 0,9, составит 3640х0,9=3276 кВт.
Таким образом, установка этих агрегатов позволит полностью обеспечить потребность комплекса в электроэнергии изолированно от системы.
Предлагаемое оборудование ТЭЦ
Для покрытия электрических и тепловых нагрузок в паре и горячей воде предлагается следующее основное оборудование:
1. Два газопоршневых электрогенерирующих агрегата с блоками утилизации тепла электрической мощностью по 1450 кВт и тепловой 1,5 Гкал/ч производства компании «Caterpillar».
2. Два паровых котла производительностью 1,6 т/ч пара производства ОАО «Белэнергомаш».
3. Один водогрейный котел теплопроизводительностью 3,5 МВт производства ОАО «Белэнергомаш».
4. Блочная автоматизированная химводоочистка для умягчения исходной водопроводной воды.
5. Главное распределительное устройство, комплектуемое шкафами КРУ, с вакуумными выключателями к которому подключаются, устанавливаемые генераторы.
Основные технические характеристики газо-поршневого мотор-генератора приведены в нижеследующей таблице:
Параметр |
Ед. изм. |
Величина |
|
Номинальная электрическая мощность при cos f 0,8 |
кВт |
1460 |
|
Напряжение |
В |
10500 |
|
КПД электрический |
% |
38,3 |
|
Расход природного газа при 100 % нагрузке |
нм3/час |
388 |
|
Расход природного газа при 75 % нагрузке |
нм3/час |
303 |
|
СО приведенное к 5 % О2 с катализатором |
г/нм3 |
1,014 |
|
NОх приведенное к 5 % О2 |
г/нм3 |
0,250 |
|
О2 (сухой) в выхлопных газах |
% |
9,5 |
|
Габариты ДхШхВ |
м |
5,674х1,744х2,415 |
|
Вес сухого агрегата (двигатель и генератор на раме) |
т |
17,248 |
Газопоршневой двигатель представляет собой V-образный четырехтактный двадцатицилиндровый двигатель с искровым зажиганием и турбонаддувом с промежуточным охлаждением, оснащенный воздушными фильтрами с индикаторами времени замены фильтров, соединен муфтой с генератором и смонтирован на общей раме.
Топливная система состоит из:
- регулятора давления газа с манометром;
- газового смесителя;
- турбокомпрессора;
- охладителя смеси после турбокомпрессора;
- дозирующей заслонки.
Топливо - природный газ с удельной теплотой сгорания, МДж/нм3 - 30,0 - 47,0. Давление газа на входе в регулятор давления газа, кПа - 10 - 35.
Система охлаждения двигателя - двухконтурная. Контур охлаждения рубашки и контур охлаждения газо-воздушной смеси.
Основные технические характеристики парового котла приведены в нижеследующей таблице.
Наименование показатели |
Е-1,6-0,9 ГН |
|
Паропроизводительность, т/ч |
1,6 |
|
Давление пара, МПа абс. |
0,9 |
|
Температура, 0С:- пара- питательной воды- уходящих газов |
17450186 |
|
Площадь поверхности нагрева, м2:- топочной камеры- конвективного пучка |
3,239,3 |
|
Объем котла, м3:- водяной- паровой |
0,450,33 |
|
Давление, мм вод.ст.:- перед горелкой- на входе в газопровод |
150650 |
|
КПД котла, % |
92 |
|
Расход топлива, м3/ч |
135 |
|
Габаритные размеры котлоагрегата, мм:- длина- ширина- высота |
273017052820 |
|
Масса котла с арматурой, т |
2,8 |
Котлоагрегат представляет собой автоматизированный, вертикально-водотрубный, газоплотный котел, работающий под наддувом.
Основные характеристики водогрейного котла приведены в нижеследующей таблице.
Наименование показателей |
КВЖ-3,5-115ГМ |
|
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) |
3,5 (3) |
|
Давление воды, МПа (кгс/см2) абс.:на входе в котелна выходе из котла |
1,0 (10)0,9 (9) |
|
Расчетное топливо |
Газ, мазут |
|
Расход топлива:газа, нм3/чмазута, кг/ч |
382355 |
|
Коэффициент полезного действия, % |
92/91,2 |
|
Температура сетевой воды, 0С:на входена выходе |
70115 |
|
Габаритные размеры котлоагрегата, мм:длинаширинавысота |
760045003300 |
|
Масса котла, т |
15,5 |
Все оборудование будет размещено в легкосборном здании из металлического каркаса покрытого комплексными панелями типа «Сэндвич».
В здании также будут размещаться помещения:
- главного распредустройства 10 кВ;
- группового щита управления;
- ремонтная мастерская;
- склад запасных частей и материалов;
- склад масла;
- бытовые помещения.
Подключение агрегатов к сети электроснабжения комплекса
Точки подключения генераторов к сети электроснабжения комплекса определены в проекте внешнего электроснабжения согласно которому подключение предусматривается к шинам РУ-10 кВ РТП.
Проектом предусмотрены шкафы для подключения генераторов - по одному на каждой секции.
Генераторы коммутируются непосредственно на шины организуемого ГРУ-10 кВ ТЭЦ через генераторные выключатели.
Организация ГРУ-10 кВ обусловлена необходимостью синхронизации генераторов между собой при параллельной работе. ГРУ-10 кВ состоит из двух секций с секционным выключателем и комплектуется шкафами КРУ-10 кВ.
Выдача мощности с шин ГРУ-10 кВ осуществляется двумя кабельными линиями на шины РУ-10 кВ с подключением в выше указанные шкафы.
В нормальном режиме при работе обоих генераторов вводные и секционные выключатели РУ-10 кВ в РТП отключены, т.е. генераторы работают на изолированную от системы нагрузку.
При отключении одного из генераторов в случае, если суммарная нагрузка в этот момент не превышает мощности генератора, изолированная работа сохраняется, в противном случае второй генератор отключается защитой от перегрузки и восстановление схемы выполняется оперативными переключениями.
Подробно режимные вопросы будут рассмотрены при конкретном проектировании.
Питание нагрузки собственных нужд ТЭЦ предусматривается от организуемого РУСН-0,4 кВ, запитываемого от двух сухих трансформаторов 10/0,4 кВ.
ГРУ-6 кВ и РУСН-0,4 кВ размещаются в отдельных помещениях здания ТЭЦ.
Трансформаторы запитываются с разных секций ГРУ-10 кВ.
Стоимостные показатели
Общий объем капитальных вложений в строительство по укрупненным показателям в текущих ценах ориентировочно составит ~ 113 726 тыс. руб., в том числе НДС.
Включая:
1. Проектирование - 4 325 тыс. руб.
2. Оборудование - 88 881 тыс. руб.
(в т.ч. газопоршневые агрегаты, паровые и водогрейные котлы, вспомогательное тепломеханическое и электротехническое оборудование, транспортные расходы и т.д.)
3. Строительно-монтажные работы, включая строительство здания мини-ТЭЦ - 16 720 тыс. руб.
4. Шеф-монтаж и пусконаладочные работы - 3 800 тыс. руб
Указанные затраты будут уточнены после выезда на место специалистов, получения всех необходимых исходных данных и при наличии технического задания, утвержденного Заказчиком.
В указанную стоимость не вошло:
- строительство газопровода до ТЭЦ;
внутриплощадочные коммуникации.
мощность химводоочистка теплоэлектростанция
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет тепловых нагрузок котельной, объемов воздуха и продуктов сгорания. Определение типа и количества котельных агрегатов, площади сечения воздуховодов и газоходов. Технические характеристики топочного устройства. Ремонт теплотехнического оборудования.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.07.2019Расчет величин токов при трехфазном коротком замыкании в судовой электрической сети. Определение снижения напряжения при включении асинхронного двигателя с мощностью, соизмеримой с мощностью синхронного генератора. Проверка выбранной защитной аппаратуры.
курсовая работа [789,4 K], добавлен 06.04.2016Стратегические цели развития электроэнергетики и ее предназначение. Расчет электрических нагрузок ремонтно-механического цеха, выбор числа и мощности питающих трансформаторов. Расчет заземляющего устройства, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию.
курсовая работа [344,5 K], добавлен 27.09.2010Определение электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Определение полной мощности завода и центра электрических нагрузок. Обоснование системы электроснабжения. Проектирование системы распределения. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [189,9 K], добавлен 26.02.2012Расчет электрических нагрузок промышленного предприятия. Выбор числа, мощности и типа цеховых трансформаторных подстанций. Технико-экономическое обоснование электрических схем. Компенсация реактивной мощности подстанции, релейная и газовая защита.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 07.03.2012Производственный процесс на горизонте. Удаление воды из горных выработок. Технические данные электроприемников. Потребители шахтного поля. Определение электрических нагрузок. Выбор силовых трансформаторов, подстанций, преобразовательных агрегатов.
курсовая работа [177,9 K], добавлен 11.10.2012Расчет электрических нагрузок цехов, определение центра электрических нагрузок. Выбор местоположения главной распределительной подстанции. Расчет мощности цехов с учетом потерь в трансформаторах и компенсации реактивной мощности на низкой стороне.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010Мгновенная, средняя и полная мощности гармонических колебаний в электрических цепях. Положительное значение мгновенной мощности и потребление электрической энергии. Условия передачи максимума средней мощности от генератора к нагрузке. Режим генератора.
лекция [136,2 K], добавлен 01.04.2009Обоснование строительства электрической станции и выбор основного оборудования. Величины тепловых нагрузок. Выбор оборудования, расчет годового расхода топлива на ТЭЦ. Схема котлов. Расчет теплогенерирующей установки. Водоподготовительная установка.
дипломная работа [756,2 K], добавлен 01.10.2016Технологические показатели качества воды. Расчет солесодержания и рН исходной среды. Масса осадка после термического умягчения воды. Количество реагентов, необходимых для умягчения методом осаждения. Солесодержание после катионирования и анионирования.
контрольная работа [71,6 K], добавлен 05.08.2013