Реферат: Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї

Зміст
Вступ
1. Теплофікаційний цикл ТЕЦ
2. Установка ТЕЦ
3. Роздільне виробництво електроенергії і теплоти
Висновок
Список використаної літератури


Дата добавления на сайт: 10 июня 2025

Розрахунок показників роботи теплової електростанції

Зміст
теплова електростанція паливо
Вступ
1.Теплофікаційний цикл ТЕЦ
2.Установка ТЕЦ
3.Роздільне виробництво електроенергії і теплоти
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

В роботі описується принцип роботи теплової електростанції (ТЕЦ). Проводиться розрахунок витрати палива на даній ТЕЦ із заданими параметрами, а саме: електричною потужністю, параметрами пари, витрати пари у відборах. Розраховується теплове навантаження ТЕЦ.
Метою роботи є зробити розрахунки та порівняти загальну витрату палива на ТЕЦ з витратою палива при роздільному постачанні споживачів теплотою і електроенергією. У випадку роздільного теплопостачання приймається, що теплова електростанція (КЕС) працює по циклу Ренкіна при тих же значеннях тисків, температури, ККД та електричної потужності, що і ТЕЦ, а теплове навантаження покривається станцією теплопостачання (котельною), ККД котлів якої рівний ТЕЦ.
Різниця між витратами палива при виробленні теплоти і електроенергії на ТЕЦ, та при роздільному їх виробленні подана в кілограмах за секунду, та в процентах.

Умова розрахункового завдання

Теплоелектрична станція промислового району з електричною потужністю NЕ=500 МВт, обладнана паровою турбіною з двома відборами пари для теплопостачання. Параметри пари: тиск перед турбіною Р1=24 МПа; температура пари перед турбіною t1=560 oC; тиск пари після турбіни Р2=0,004 МПа; тиск пари в першому відборі Р01 =0,2 МПа; тиск пари в другому відборі Р02=0,06 МПа. Витрати пари у відборах: в першому відборі D01=645 т/год; в другому відборі D02=645 т/год.
Визначити теплове навантаження ТЕЦ, загальну витрату палива і порівняти його з витратою палива при роздільному постачанні споживачів теплотою і електроенергією. У випадку роздільного теплопостачання прийняти, що теплова електростанція (КЕС) працює по циклу Ренкіна при тих же значеннях Р1, t1, Р2, ηПГ, ηoi, ηЕМ, NЕ, що і ТЕЦ, а теплове навантаження покривається станцією теплопостачання (котельною), ККД котлів якої ηРК рівний ηПГ ТЕЦ.
При проведенні розрахунків прийняти ηПГ=ηРК = 0,92; ηoi = 0,85; ηЕМ = 0,98; QpН = 33МДж/кг. Втратами в трубопроводах і роботою на привід живильних насосів знехтувати.

1. Теплофікаційний цикл ТЕЦ

.1 Опис принципової схеми циклу ТЕЦ

Частина теплоти, отриманої в результаті згорання палива, передається робочому тілу в парогенераторі (рис. 1.1). Перегріта пара, що утворюється в парогенераторі, поступає в турбіну, де відбувається її відбір: два теплофікаційних і один конденсаційний. Перший і другий відібрані потоки пари поступають тепловим споживачам (теплопостачання промислового вузла і комунально-побутове теплопостачання відповідно), які будемо вважати теплообмінниками поверхневого типу і в яких пар віддає теплоту і конденсується. В результаті розширення пари лопаткам турбіни передається механічна потужність Ni. Завдяки конденсаційному відбору можливо незалежне регулювання QT1, QT2, Ni шляхом зміни витрат D2, DO1, DO2 за допомогою автоматичних регуляторів. Конденсаційний відбір у вигляді вологої насиченої пари поступає в конденсатор, де в результаті відводу теплоти перетворюється в насичену рідину. Конденсат, що поступає від теплових споживачів та з конденсатора, передається в збірник конденсату - теплообмінник змішуючого типу. Живильна вода, що отримується в збірнику, подається в парогенератор.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 1)
Рис. 1.1. Принципова схема ТЕЦ
Елементи установки: ПГ - парогенератор, теплообмінник поверхневого типу;
Т - турбіна; О1 - перший теплофікаційний відбір пари (вузол теплопостачання промислового споживача); О2 - другий теплофікаційний відбір пари
(для комунально-побутового теплопостачання); 2-3 - конденсаційний потік пари;
К - конденсатор; ЗК - збірник конденсату

.2 Визначення характеристик стану робочого тіла

Зображення циклу ТЕЦ в h-s і T-s діаграмах води і водяної пари представлено на рис. 1.2 і рис. 1.3.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 2)
Рис. 1.2. Термодинамічний цикл ТЕЦ і КЕС
в T-s діаграмі:
123456 - цикл ТЕЦ; 12’3’4’56 - цикл КЕС
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 3)
Рис. 1.3. Ділянка термодинамічного
циклу ТЕЦ і КЕС в h-s діаграмі:
612 - ділянка циклу ТЕЦ;
- 612’ - ділянка циклу КЕС

В даній курсовій роботі параметри робочого тіла визначаються за допомогою h-s діаграми водяної пари і по таблицях теплофізичних властивостей води і водяної пари, виходячи з умови, що процес в усіх теплообмінниках схеми ізобарний, а в турбіні - адіабатний незворотній.
По відомим параметрам точки 1 (P1, t1), тиск пари, що відбирається P01, P02, P2 в h-s діаграмі знаходимо теоретичні термодинамічні параметри в точках О1t, О2t, 2t. Параметри насиченої рідини в точках О1/, О2/ і 3 визначаємо по таблиці теплофізичних властивостей води і водяної пари виходячи з відповідних значень тиску P01, P02, P2.
Представлені на рис. 1.2 і рис. 1.3 парові цикли складаються тільки з внутрішніх зворотних процесів і їх називають ідеальними. В реальних, дійсних умовах їх здійснення всі процеси циклу є не тільки зовнішньо, але і внутрішньо незворотніми. Особливо різко позначається наявність втрат в живильному насосі, втрат на тертя і втрат від вологості в паровій турбіні. Все це призводить до росту ентропії і відхилення вправо адіабатних процесів стиснення і розширення (рис. 1.4).
Як видно з рисунка, при заданих впливах пари в точці 1 і конденсату в точці 3 в результаті вказаних втрат ентропія відпрацьованої пари збільшується на ΔSТ, а ентропія води на виході мережі з насоса зростає на ΔSН.
Згідно з умовою задачі робота насоса рівна нулю через її невелике значення в порівнянні з роботою турбіни. Тому визначимо істинні значення температур і живильних ентальпій тільки відібраної і відпрацьованої пари на виході турбіни.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 4)
Рис. 1.4. Реальний цикл Ренкіна, що враховує втрати в турбіні і насосі

З точки 1 - точки стану перегрітої пари (рис. 1.5) опускаємо ізоентропу (лінію S1=S2=const) до перетину з ізобарою Р2=const. Проекція точки 2 на вісь ординат дає теоретичне значення ентальпії h2t.
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 5)
Рис. 1.5. До визначення дійсних ентальпій

По формулі Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 6) визначимо істинне значення ентальпії. Від точки 2 вертикально вверх відкладаємо відрізок величиною, що дорівнює Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 7). Через знайдену точку проводимо горизонтальну лінію (ізоентальпу h2i=const) до перетину з ізобарою Р2=const. Для знайденої точки визначаємо значення істинної температури t2i.
Істинні значення живильних ентальпій в точках О1i, О2i, 2i визначаються по формулах, що наведені нижче, з врахуванням внутрішніх незворотніх процесів в турбіні:

а) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 8), звідси
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 9) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 10);
б) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 11), звідсиРозрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 12)
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 13) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 14);
в) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 15), звідси
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 16) Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 17).

Значення знайдених параметрів робочого тіла в характерних точках циклу ТЕЦ представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Параметри робочого тіла в циклі ТЕЦ
СтанТиск, МПаТемпература, оСПитома ентальпія, кДж/кг
1P1=24t1 =560h1=3383
О1P01=0,2t01t=120t01i=120h01t=2363h01i=2516
О’1P’01=0,2t’01=120h’01=507,7
О2P02=0,06t02t=85.9t02i=85.9h02t=2191h02i=2369
О’2P’02=0,06t’02=85.9h’02=359,9
2P2=0,004t2t=27t2i=27h2t=1882h2i=2107
3P’2=0,004tt=27h’2=111,84

.3 Енергетичний аналіз циклу

.3.1 Енергобаланс циклу
На рис. 1.6 показана схема енергобалансу циклу ТЕЦ. Відповідно до цієї схеми рівняння енергобалансу має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 18),

де QПГ - теплова потужність парогенератора; Ni - абсолютна внутрішня потужність турбіни; QT1 - теплова потужність промислового споживача;QT2 - теплова потужність, що виробляється для побутового теплопостачання; QK - теплова потужність конденсатора.
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 19)
Рис. 8.6. Енергобаланс теплофікаційного циклу

Складемо енергобаланс основних складових циклу ТЕЦ.

1.3.2 Промисловий споживач

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 20)
Рис. 1.7. Перший теплофікаційний потік пари

Теплова потужність промислового вузла:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 21),

де Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 22) - масова витрата пари, що направлена до промислового споживача.

.3.3 Комунально-побутовий споживач

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 23)
Рис. 1.8. Другий теплофікаційний потік пари
Теплова потужність, що виробляється для комунально-побутового споживача:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 24),

де Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 25) - масова витрата пари, що направлена до комунально-побутового споживача.
Сумарна теплова потужність що витрачається на теплопостачання:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 26).

.3.4 Адіабатна турбіна

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 27)
Рис. 1.9. Турбіна

Адіабатна турбіна призначена для отримання корисної механічної роботи. В даній схемі циклу в турбіні здійснюється три відбори пари, тобто абсолютна потужність турбіни є сумою потужностей кожного з відборів пари.
Абсолютна внутрішня потужність турбіни:
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 28).

Абсолютна внутрішня потужність турбіни Ni менше потужності, що відповідає випадку ізоентропного розширення внаслідок втрат роботи на тертя пари всередині адіабатної турбіни.
Для теплофікаційного і конденсаційного потоків пари застосуємо 1-й закон термодинаміки, відповідно до якого питома технічна робота (робота валу) будь-якої адіабатної машини визначається різницею ентальпій.
Абсолютна потужність, що генерується за рахунок пари, що поступає в перший теплофікаційний відбір:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 29),

або
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 30).

Абсолютна потужність, що генерується за рахунок пари, що поступає в другий теплофікаційний відбір:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 31),
або
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 32).

Абсолютна потужність, що генерується конденсаційним потоком пари з рівняння енергобалансу турбіни рівна:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 33).
З рівняння енергобалансу для конденсаційного потоку:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 34),

знайдемо масову витрату конденсаційного потоку:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 35),
або Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 36), звідки:
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 37).

Загальну витрату пари, що поступає в турбіну, знаходимо з рівняння матеріального балансу турбіни:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 38).

.3.5 Конденсатор

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 39)
Рис. 1.10. Конденсатор

Теплова потужність конденсатора визначається з рівняння енергобалансу для конденсаційного потоку:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 40).
1.3.6 Збірник конденсату

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 41)
Рис. 1.11. Збірник конденсату

З рівняння енергобалансу збірника конденсату знаходимо ентальпію живильної води:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 42),
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 43)

З наближеної формули для ентальпії води: Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 44), можна оцінити температуру живильної води:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 45).

1.3.7 Парогенератор

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 46)
Рис. 1.12. Парогенератор
З рівняння енергобалансу парогенератора, знаходимо теплову потужність, що підводиться до робочого тіла в парогенераторі:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 47).

.3.8 Аналіз енергобалансу теплофікаційного циклу
Відповідно до рис. 1.6 енергобаланс має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 48),

де частина енергії, що надходить до циклу у вигляді теплоти рівна тепловій потужності парогенератора QПГ=1501МВт, а витратна частина -

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 49).

Звідси, нев'язка балансу складає величину:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 50).

Результати розрахунків зведені в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 Енергетичний баланс теплофікаційного циклу
Складова балансуПозначенняЗначення складової балансу
МВт% від QПГ
Частина енергії, що надходить до циклу у вигляді теплоти
Теплота, підведена до робочого тіла в парогенераторіQПГ1501100
Витратна частина
Теплота, відпущена споживачам на базі першого відборуQT1359,8223,97
Теплота, відпущена споживачам на базі другого відборуQT2359,96423,98
Теплота, передана зовнішнім тепловим споживачам: QT1+QT2QT719,78547,68
Теплота, відведена від робочого тіла в конденсаторіQK270,9318,04
Абсолютна внутрішня потужність турбіниNi510,20433,99
Разом сумарна витрата теплотиQT + Ni + QK1500,999,99
Нев'язка балансу0,060,06

2. Установка ТЕЦ

.1 Опис принципової схеми

Опис циклічної частини ТЕЦ приведено в п. 1.1. Опис окремих приладів, не вказаних при розгляді циклічної частини приведено нижче.
В парогенераторі теплота від продуктів горіння передається робочому тілу, однак деяка її частина втрачається в зовнішнє середовище у вигляді фізичних втрат QФВ. В турбогенераторі від робочого тіла лопаткам турбіни передається абсолютна внутрішня потужність Ni.
Враховуючи те, що в підшипниках є тертя, на вихідному валу турбіна має ефективну потужність Nеф. В електрогенераторі також втрачається деяка потужність і на виході генерується електрична потужність NЕ. Втрати в турбогенераторі рівні QЕМ.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 51)
Рис. 2.1. Принципова схема установки ТЕЦ

2.2 Енергобаланс установки ТЕЦ

.2.1 Енергобаланс установки ТЕЦ

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 52)
Рис. 2.2. Енергобаланс установки

Відповідно до схеми енергобалансу установки ТЕЦ (рис. 2.2), рівняння енергобалансу має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 53),

де ВТЕЦ - витрата палива, кг/с; QpH - теплота згорання палива, кДж/кг; QT - теплота, що передається зовнішнім споживачам, МВт; Qвтрат - сумарні теплові втрати установки:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 54);

де QК - теплота, що відводиться в конденсаторі; QЕМ - електромеханічні втрати в електрогенераторі; QФВ - фізичні втрати в парогенераторі.
Знайдемо окремо кожну складову енергобалансу установки ТЕЦ.
2.2.2 Турбогенератор

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 55)
Рис. 2.3. Турбогенератор

З рис. 2.3 рівняння енергобалансу турбогенератора має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 56),

тоді електромеханічні втрати будуть рівні:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 57).

.2.3 Парогенератор

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 58)
Рис. 2.4. Парогенератор

З рівняння енергобалансу парогенератора витрата палива на ТЕЦ рівна:
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 59),
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 60).

Фізичні втрати теплоти в парогенераторі:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 61).

2.2.4 Аналіз енергобалансу ТЕЦ
Як було показано в пункті 2.2.1 рівняння енергобалансу має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 62),

де частина енергії, що надходить у вигляді теплоти рівна:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 63),

а витратна:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 64)Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 65)

Звідси, нев'язка енергетичного балансу установки ТЕЦ складає:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 66)

Результати розрахунків зведено в таблицю 2.1.
Таблиця 2.1 Енергетичний баланс установки ТЕЦ
Складова балансуПозначенняЗначення складової балансу
МВт% від ВТЕЦ ∙QpH
Частина енергії, що надходить у вигляді теплоти
Теплота згорання палива в парогенераторіВТЕЦ ∙QpH1631,52100
Витратна частина
Теплота, що передається зовнішнім споживачам теплотиQT719,78544,11
Теплота, відведена від робочого тіла в конденсаторі270,9316,6
Втрати теплоти в парогенераторіQФВ130,527,9
Електромеханічні втрати в турбогенераторіQЕМ10,2040,62
Електрична потужність електрогенератора50030,64
Сумарні втрати теплотиQК+QФВ+ QЕМ411,65425,23
Разом, сумарна витрата теплотиNЕ+ QT+Qвтрат1631,4399,99
Нев'язка балансу:0,1%0,1%

Енергобаланс циклу ТЕЦ у вигляді смугового графіка приведено на рис. 2.5.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 67)
Рис. 2.5. Діаграма енергобалансу ТЕЦ
3. Роздільне виробництво електроенергії і теплоти

.1 Витрати палива при виробленні електроенергії на КЕС

На КЕС виробляється тільки електроенергія (в турбіні відсутні теплофікаційні відбори).
В даній курсовій роботі розглядається КЕС, що працює по циклу Ренкіна. Принципова схема КЕС представлена на рис. 3.1.

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 68)
Рис. 3.1. Принципова схема установки КЕС.
Елементи установки: ПГ - парогенератор, теплообмінник поверхневого типу;
К - конденсатор; Т - турбіна.

Теплота, що отримана в результаті згорання палива, передається робочому тілу в парогенераторі. В результаті адіабатного розширення робочого тіла, лопаткам передається механічна робота Ni. Потім пара поступає в конденсатор, де, конденсуючись, віддає теплоту QK в зовнішнє середовище. На виході з конденсатора виходить насичена рідина, яка насосом перекачується в парогенератор.
Зображення циклу КЕС в T-s і h-s діаграмах води і водяної пари вказані на рис. 1.2 і рис. 1.3 відповідно.
Параметри робочого тіла приведені в табл. 2.1.

.1.1 Енергобаланс циклу КЕС

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 69)

Рис. 3.2. Енергобаланс реального циклу КЕС


З рис. 3.2, рівняння енергобалансу реального циклу КЕС має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 70)

де Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 71) - абсолютна потужність турбіни; QК - теплова потужність, що відводиться в конденсаторі; NН - потужність насоса (за умовою задачі енергією, що витрачається на привід насоса можна знехтувати) NН = 0.

3.1.2 Термічний ККД ідеального циклу КЕС

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 72).

3.1.3 Визначення витрати палива на КЕС
Абсолютна внутрішня потужність турбіни:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 73)
З рівняння енергобалансу робочого тіла, що проходить через турбіну, витрата робочого тіла дорівнює:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 74).

Теплова потужність парогенератора:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 75).

З рівняння енергобалансу парогенератора, загальні витрати палива на КЕС:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 76).

Питома витрата палива на КЕС:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 77).

3.2 Витрата палива при виробленні теплоти в районній котельній

Районна котельна виробляє теплоту QT для теплопостачання. Теплота, отримана в результаті згорання палива, передається робочому тілу в котлі районної котельної. Нагріте робоче тіло (вода) по тепловим мережам поступає до теплових споживачів, де в результаті теплообміну охолоджується і за допомогою насоса мережі подається в котел.
Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 78)
Рис. 3.3. Принципова схема районної котельні.
Елементи установки: РК - районна котельна; ТМ - теплові мережі;
СП - теплові споживачі; Н -насос теплової мережі

В даній роботі нехтуємо тепловими втратами через ізоляцію теплових мереж. З врахуванням цього, енергобаланс районної котельні в стаціонарному режимі має вигляд:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 79) або Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 80)

З енергобалансу котла загальні витрати палива в районній котельній складають:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 81).

Питома витрата палива в районній котельні дорівнює:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 82).

3.3 Економія палива на ТЕЦ в порівнянні з роздільним виробленням електроенергії і теплоти

Загальні витрати палива при роздільному виробленні електроенергії і теплоти споживачам складають:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 83).

Абсолютна економія палива на ТЕЦ в порівнянні з роздільним виробленням електроенергії і теплоти споживачам рівна:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 84).

Відносна економія палива на ТЕЦ в порівнянні з роздільним виробленням електроенергії і теплоти споживачам складає:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 85).

Висновки

. В даній роботі виконані розрахунки двох альтернативних систем енергопостачання: від ТЕЦ з комбінованим виробленням електроенергії і теплоти і роздільної - відповідно від КЕС і районної котельні РК.
. Встановлено, що при комплексному виробництві електроенергії і теплоти на ТЕЦ досягається економія палива в порівнянні з роздільним виробництвом тієї ж кількості електроенергії і теплоти. Ця економія визначається як різниця між витратою палива, яка була б при виробленні кількостей теплоти (Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 86)) і електроенергії (Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 87)) роздільним способом (на КЕС і в РК) і витратою палива на ТЕЦ:

Розрахунок показникiв роботи теплової електростанцiї (рис. 88).

Ця різниця в процентах складає: 25,97%.
. Доцільність вибору тієї або іншої системи енергопостачання визначається техніко-економічним розрахунком.

Список літератури
теплова електростанція паливо
1.Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. - К.: Техніка, 2006. - 320 с.
.Беляев Н.М. Термодинамика. - К.: Вища школа, 1987. - 344 с.
.Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е., Техническая термодинамика, М.: Энергоатомиздат, 1983. - 416 с.
.Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок. - М.: Высшая школа, 1968. - 288 с.
.Ривкин С.А., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, - 1984. - 80 с.

Комментарии:

Вы не можете оставлять комментарии. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.