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

174

50

186

Площадь поверхности нагрева, м2:

- топочной камеры

- конвективного пучка

3,2

39,3

Объем котла, м3:

- водяной

- паровой

0,45

0,33

Давление, мм вод.ст.:

- перед горелкой

- на входе в газопровод

150

650

КПД котла, %

92

Расход топлива, м3/ч

135

Габаритные размеры котлоагрегата, мм:

- длина

- ширина

- высота

2730

1705

2820

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 котел

на выходе из котла

1,0 (10)

0,9 (9)

Расчетное топливо

Газ, мазут

Расход топлива:

газа, нм3/ч

мазута, кг/ч

382

355

Коэффициент полезного действия, %

92/91,2

Температура сетевой воды, 0С:

на входе

на выходе

70

115

Габаритные размеры котлоагрегата, мм:

длина

ширина

высота

7600

4500

3300

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 08.07.2019

  • Расчет 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 06.04.2016

  • Стратегические 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 27.09.2010

  • Определение 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 26.02.2012

  • Расчет 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 07.03.2012

  • Производственный 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 11.10.2012

  • Расчет 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 22.11.2010

  • Мгновенная, 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 01.04.2009

  • Обоснование 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 01.10.2016

  • Технологические 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

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.