Файл: Кулоян, Л. Т. Тепло- и холодоснабжение в условиях теплого климата (на примере Армянской ССР).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 105

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Некоторая централизация теплоснабжения и здесь может быть достигнута на базе использования вторичных энергоре­ сурсов, являющихся обязательными спутниками высокотем­ пературных процессов. Так как централизация теплоснабже­ ния прежде всего связана с транспортом и распределением тепла, то чем выше температура н ниже плотность теплоно­ сителя (горячие газы), тем менее экономичен его транспорт и, следовательно, распределение на значительной площади.

Транспорт и распределение высокотемпературных газов для целей теплоснабжения могут оказаться экономически выгодными только в отдельных специфических случаях.

Таким образом, централизация теплоснабжения может в значительных масштабах внедряться только для средне- и низкотемпературных процессов, когда теплоносителем явля­ ется пар или горячая вода.

Масштабы централизованного теплоснабжения в данном районе зависят, прежде всего, от доли средне- и низкотемпе­ ратурных процессов в суммарном теплопотреблении, а также от вида используемых энергоносителей.

Централизация теплоснабжения может осуществляться либо путем концентрации производства тепла в более или менее мощных котельных установках, либо на базе теплоэлек­ троцентралей. Источники теплоснабжения, тепловые сети и

потребители

тепла — абоненты, вместе взятые,

составляют

с и с т е м у

т е п л о с н а б ж е н и я . Мощность

этой системы

в значительной мере зависит от степени и масштабов центра­ лизации теплоснабжения.

Таким образом, в более широком аспекте источниками централизованного теплоснабжения могут быть групповые и квартальные отопительные котельные, районные котельные, производственно-отопительные котельные, промышленные ко­ тельные и, наконец, тепловые электростанции (в основном ТЭЦ). Групповые (как и домовые) отопительные котельные оборудуются в основном чугунными водогрейными котлами с температурой подогрева воды не выше 115°С. В последнее время наибольшее распространение получили котлы «Энер­ гия» и «Тула», теплопроизводительность которых в зависи­ мости от числа секций колеблется в пределах 0,3 — 1,0 Гкал/ч (для газового и жидкого топлива).

Квартальные котельные оборудуются в основном паро­ выми котлами типа ДКВР на давление пара 14 ата и номи­ нальной производительностью в зависимости от типоразмера— 2,5 — 20 т/ч. При работе на жидком и газообразном топливе производительность повышается в 1,2 Ц- 1,5 раза.

Мощность таких котельных в зависимости от числа кот­ лов, вида топлива и других факторов может достигнуть по­ рядка 20—40 Гкал/ч. Из-за нецелесообразности применения в

02


отопительных

котельных паровых

котлов среднего

давления

и отсутствия

котлов

низкого давления большой производи

тельности s мощность

квартальных

котельных часто

лимити­

руется, кроме всего прочего, также числом установленных котлов ДКВР. В связи с этим в последние годы организован серийный выпуск паровых котлов ДКВР производительностью 35 т/ч. На экономические показатели таких котельных отри­ цательно сказывается также необходимость создания бойлер­ ного узла для подготовки горячей воды.

Строительство большого количества групповых и квар­ тальных котельных в быстро растущих городах страны, кроме экономического ущерба, создает также большие трудности в рациональном архитектурном оформлении микрорайонов и районов города, приводит к загрязнению воздушного бассей­ на особенно при сжигании твердого топлива. Обеспечение этих котельных обслуживающим персоналом часто требует больших усилий, особенно в последние годы.

Однако для небольших городов сооружение групповых и квартальных котельных, работающих на газообразном и жид­ ком топливе, остается пока наиболее приемлемым способом централизации теплоснабжения.

В отдельных случаях для сравнительно крупных городов первым этапом централизации теплоснабжения является со­ оружение таких котельных, особенно, если оно совпадает с периодом газификации города. В дальнейшем переход на этой базе к более совершенным методам централизации тепло­ снабжения может значительно облегчиться.

Районные котельные, сооружение которых началось не­ давно, базируются в основном на мощные водогрейные котлы типа ПТВМ номинальной теплопроизводительностью 30, 50,

100 и 180 Гкал/ч,

при расчетной температуре воды

(на выхо­

д е )-- 150°С. Они

рассчитаны

для сжигания природного газа

и мазута и по энергетической

эффективности, т. е.

по удель­

ному расходу топлива мало уступают энергетическим котлам ТЭЦ. Однако при сжигании мазута, особенно низкокачествен­ ного, энерго-экономические показатели котлов ПТВМ ухуд­ шаются (снижение производительности на 15%25%). Просто­ та конструкции и возможность полуоткрытой компановки котлов ПТВМ приводят к значительной экономии материалоз и капиталовложений. В результате по сравнению с кварталь­ ными котельными удельные капиталовложения на сооруже­ ние крупных районных котельных могут снижаться в 1,4-ф- 2,0 раза. Благодая высокой энергетической эффективности и срав­ нительно небольшим расходам энергии на собственные нуж­ ды себестоимость отпущенного от районных котельных тепла на 20—25% ниже, чем от квартальных (при одинаковой стои­ мости топлива, электроэнергии и т. д.). Однако сжигание з

63


этих котлах только высококачественных видов топлива су­ щественным образом препятствует их широкому применению

вцелях создания мощных теплоснабжающих систем. В связи

сэтим прилагаются большие усилия для доработки модерни­

зированных конструкций котлов ПТВМ на твердом топливе

иналаживания их серийного выпуска.

Впромышленных и производственно-отопительных ко­

тельных широко используются также паровые котлоагрегаты типа ДКВР на давление 14,24 и 40 ата, как и более мощные котлоагрегаты Белгородского завода производительностью 50 т/ч пара (ГМ—50—14 и т. д.) и другие.

На уровне 1970 г. теплоэлектроцентралями, промышлен­ ными и крупными отопительными котлами (производитель­ ностью порядка 20 Гкал в сутки и выше) было покрыто 68% суммарного теплопотребления СССР (около 1,3 млрд. Гкал, [Л. 23]). К 1975 г. удельный вес централизованного тепло­ снабжения достигнет 72,8% [Л. 23].

§ 2—2. Энерго-экономическая эффективность централизации теплоснабжения

На производство тепловой энергии затрачивается почти 40% всего топлива, расходуемого в СССР. По данным [Л. 23]. с переходом на централизованное теплоснабжение расход условного топлива для производства тепла снижается при­ мерно на 10—15%.

Таким образом, энергетическая эффективность централи­ зации теплоснабжения, как правило, не вызывает сомнений и отражает фактически ожидаемое повышение к. п. д. котель­ ных установок, связанное также с увеличением их мощностей. В настоящее время к. п. д. децентрализованных индивидуаль­ ных тепловых установок л* пока значительно отстает от та-

ковых для мощных централизованных источников тепловой

'Сот-

энергии п«от, отношение—т г -= 1,1 ~г 1,3- Однако увеличение

^КОТ

мощности источников теплоснабжения связано также с уве­ личением потерь тепла при его транспорте и распределении. Поэтому фактическое отношение нетто к. п. д. котельных уста­ новок (т. е. по отпускаемому потребителям теплу) будет не­ сколько меньше.

Экономия топлива, вызванная концентрацией производ­ ства тепловой энергии, оказывает благотворное влияние на ТЭБ данного района и страны в целом. Она может оказаться значительно более высокой, чем это следует из сравнения ве­ личин п^от и т)“от, характеризующих только процесс генера­

ции тепла.

64


Концентрация производства тепла и централизация теп­ лоснабжения, сокращая потери при хранении и распределе­ нии топлива, создает благоприятные условия для повышения уровня топливоиспользования в целом. Поэтому энергетиче­ скую эффективность централизации теплоснабжения правиль­ нее будет характеризовать коэффициентом использования топлива, К ” р, учитывающим все потери от добычи топлива до использования тепла. При использовании таких качественных видов топлива, как горючие газы, сумма потерь, связанных с их добычей, транспортом, хранением и генерацией тепла, может оказаться почти одинаковой, независимо от выбран­ ного источника теплоснабжения. В этих условиях потери при транспорте и распределении тепловой энергии при централи­ зованном теплоснабжении могут значительно превосходить потери, связанные с распределением топлива (особенно зна­ чительные для горючих газов) при индивидуальном тепло­ снабжении и таким образом сравнительная энергетическая эффективность централизации теплоснабжения может ока­ заться низкой. Таким образом, если не учитывать влияние режима топливоиспользования, что особенно важно для при­ родного газа, то можно установить, что энергетическая эф ­ фективность централизации теплоснабжения в основном зави­ сит от сравнительных потерь при распределении топлива и тепла.

Обычно в мелких, индивидуальных тепловых установках сжигается более качественное топливо, чем в крупных источ­ никах теплоснабжения. В таких случаях должны сравнивать­ ся величины К тиэр для данных конкретных видов топлива, а

сравнительную экономию условного топлива, вызванную цен­ трализацией теплоснабжения, определить из уравнения:

А Вэк - 0,143 Q,-од ) ' «У - т/год ( 2— 1)

тде Qi-од — годовая тепловая нагрузка, Гкал;

КиЭ£ и К™„Р — коэффициенты использования топлива в

централизованном и индивидуальном ис­ точниках теплоснабжения.

Очевидно, чем дороже топливо, т. е. чем выше стоимость сэкономленного топлива, тем более эффективной окажется

централизация теплоснабжения. Однако в районах с ограни­ ченными топливными ресурсами и тяжелыми условиями топ­ ливоснабжения часто абсолютная экономия топлива имеет важное значение независимо от ее фактической стоимости. Этим хочется подчеркнуть, что не всегда стоимость топлива полностью отражает «тяжесть» топливоснабжения или успе­ вает изменяться в соответствии с изменившимися условиями

6 5