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: 88

Скачиваний: 0

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

Значения хазФФ е

З/гаче/гая хслрф т

 

Рис. 2— 18. Номограмма для определения показателей ТЭЦ

 

смешанного типа.

г'Де ¥р — усредненное

значение

коэффициента регенерации

для всей ТЭЦ в целом

[Л.

46] ;

 

'К ~~ коэффициент привязанной

конденсационной мощ­

ности, отнесенной к тепловой мощности теплофика­

ционного отбора.

 

 

 

Последнее выражение запишем в таком виде:

 

м>' =

®cNy

 

 

Щ (фк+ >•')■

(2-61)

1ЧСМ

‘р т

 

 

Величину к' можно представить в виде

 

 

N>;

Qi

 

 

 

 

Q

Ур Q тех

Ур Qтек

(2—62)

 

N?

 

Ур Q?

~ ~ypaT,«QSr

■Q?

 

 

 

 

 

 

Q t

где yj] и ург — удельные расчетные теплофикационные мощ­

ности, соответствующие производственным (турбины ПТ и Р) и теплофикационным (тур­ бины Т и ПТ) отборам, МВт/Гкал/ч.

Формулу (2—60) можно записать и в следующем виде:

NL = ^ N ( i ( l + V ) -

Так как, согласно (2—47) и (2—48),

 

Q t3x __

П

 

 

Q ?

атэц (1

п)

то вместо (2—62) получим:

 

 

_

УрП

_

у;; (1 — х)

Ур атэц (1 — п) “

Ур а-гэц X

и соответственно

 

 

 

см

N? ?р

Урп

у Р <*тэц (1 п)

N y

 

 

 

(2—63)

(2—64)

(2—65)

На основании (2—65) можно определить установленную мощ­ ность ТЭЦ со смешанной тепловой на4рузкой для заданного значения п или х.

153


Фактическое число часов использования установленной электрической мощности можно представить в следующем ви­

де:

(ЕфкЛ

h7 -h SN," hP)

Ьф =

( 266)

где NjTи N" — единичные мощности теплофикационных тур­

боагрегатов, соответственно типов Т и

П Г

или Р (покрывающих технологическую

на­

грузку) ;

h;Tи Ь" — число часов их работы.

Пользуясь выражением

(2—64) и учитывая, что

Ьэ =

EN[ h[ cpPi ^Ki

S?p, Nj1h”

<Pp^k Nr

и hs„

 

'TCP NX

после ряда преобразований и упрощений получим

фк

h э “ Ь- а эп

(2—67)

h?

фк + 7'

 

где Ьэ и Ьэп — число часов использования установленной электрической мощности теплофикационных турбоагрегатов и турбоагрегатов с противо­ давлением.

Точно так же можно определить фактическое число часов использования установленной электрической мощности на внешнем тепловом потреблении.

Ьэт - j - Ьэп MX

Ьэт -f~7'ЬЭ

NX + MX

( 268)

1 + 7'

где ЬЭт — число часов использования электрической мощ­ ности теплофикационных турбин на тепловом по­ треблении.

В частном случае, если технологическая тепловая нагруз­ ка покрывается турбинами с противодавлением и они рабо­ тают с полной тепловой нагрузкой, то Ьэ„ =Ь„ и выражения

(2—67) и (2—68) примут вид:

ЬФ — + + +

 

Ьф

Ь Эт + 7 'Ь ц

(2—69)

3 "

Фк + а'

ЭТ

1+А '

 

 

Полученные зависимости, как и построенные на их основе номограммы, позволяют количественно оценить влияние струк­

154


туры тепловых нагрузок на фактические значения коэффици­ ентов теплофикации и режимных параметров ТЭЦ со смешан­ ной тепловой нагрузкой. Предложенная методика позволяет также ориентировочно определить установленную электричес­ кую мощность ТЭЦ и число часов использования последней з зависимости от структурных коэффициентов п или х.

§ 2—13. Структура тепловых нагрузок и энергетическая эффективность теплофикации

Зависимость энергоэкономических показателей ТЭЦ сме­ шанного типа от структуры тепловых нагрузок имеет сложный характер. Рассмотрим наиболее важный для промышленно развитых южных городов случай, когда технологическая теп­ ловая нагрузка достигла таких значений, что целесообразность варианта энергоснабжения промышленных предприятий от ТЭЦ не вызывает сомнений. В этих условиях требуется оце­ нить влияние долевого участия отопительно-бытовых потреби­ телей в суммарной тепловой нагрузке ТЭЦ на энергетическую эффективность теплофикации.

Принимаем, что в систему энергоснабжения данного рай­ она входят: а) ТЭЦ смешанного типа; б) пиковые водогрейные котлы для покрытия пиковой отопительно-бытовой нагрузки; в) пиковые паровые котлы для покрытия пиковой технологи­ ческой нагрузки; г) районные отопительные котельные для покрытия не охваченной ТЭЦ отопительно-бытовой нагрузки и д) дополняющая КЭС для компенсации дефицита установ­ ленной электрической мощности в энергоснабжающей систе­ ме, возникающего из-за неполного охвата теплофикацией жи­ лищно-коммунальных потребителей тепла.

Обозначим для рассматриваемой системы энергоснабже­ ния необходимую электрическую мощность через ЫСИс. рас­

четную отопительно-бытовую тепловую нагрузку Qptc , рас­

четную технологическую нагрузку промпредприятий — QTCX.C и попытаемся мощности энергоисточников выразить через ве­ личину структурного коэффициента х, выражающую долевое участие отопительно-бытовых потребителей в суммарной теп­ ловой нагрузке ТЭЦ. Понятно, что технико-экономические показатели энергоснабжающей системы можно выразить и другим структурным показателем тепловых нагрузок—коэф­ фициентом базовой нагрузки п. Таким образом, получим:

для установленной электрической мощности ТЭЦ сме­ шанного типа согласно (2—63)

№ =

Фк Ур^Ятэц

(2—70)

Ж

СМ.

 

Ур ( 1 — х

)

155


для ее расчетной тепловой нагрузки, согласно (2—48) и рис. 2—16

 

 

Ор

 

 

 

ОФ = QP 4- Qp

.=

V тех

 

Гкал;ч,

(2-71)

—— ,

^ о т I ^ т е х

 

| jr

1

 

для мощности водогрейных пиковых котельных, согласно рис. 2—16

X ( 1 —

Q r,HK-B = Q k - Q rp = ---------

“ ’

йтэц) Qpex

 

г к а л > Я '

( 2 ~ 7 2 ’

для мощности пиковых паровых котельных

Qn«K.n = (l- .*)Q $ (l.- « Tn91l)' Г к а л / ч ,

(2-73)

для суммарной мощности районных (отопительных) ко­ тельных, согласно (2—48)

Q ok = V Q,

Q p

Q p

Q p

XQтех Гкал/ч, (2—74)

ок.

^ ОТ. С

^ от

v от.

1 — Х

где Q£TC — суммарная отопительно-бытовая нагрузка энер­

госнабжающей системы, для электрической мощности дополняющей КЭС, соглас­

но (2—70)

 

NSc = ап (Nc

pcNy

 

УрЛатэц^

Ькэс,

(2—75)

 

 

у

 

’■ [ 1 +

 

 

где

ап — коэффициент, учитывающий дополнительные по­

 

 

тери электроэнергии в электрических сетях по

 

 

сравнению с ТЭЦ. С учетом разницы в расходах

 

 

электроэнергии

на собственные

нужды а п =

 

 

1,05-1,07.

 

 

 

 

 

Годовой расход условного топлива в системе энергоснаб­

жения можно определить из выражения

 

 

 

Всис —

В тэц - f -В иик.в +

вПИК.II+

вок + В к

 

(2 -76)

 

Определим поочередно значения составляющих годового

расхода топлива в тоннах условного топлива.

в

Т Э Ц

 

Для

г о д о в о г о

р а с х о д а

т о п л и в а

 

 

Втэц -

h * Ьэ.тэц Щ и +

( Q™ + QTr“ ) b -Г.ТЭЦ ,

(2 -7 7 )

где

b э.тэц

и b *.тэц

соответственно среднегодовые

удельные

 

 

 

расходы условного топлива для выработ­

ки электрической и тепловой энергии нч ТЭЦ; кг у.т./кВтм, кг у.т.1Гкал.

156


Преобразуя (2—77) с учетом (2—49) и (2—65), получим

 

 

ВТЭЦ

Ь эп

 

+

Ур*^®тэц Ь эт h 3

+

 

 

 

 

У р ( ! —

х )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

I

и

1

а тэц л Ь .

 

 

 

 

 

 

тэх I

Пп “I------- --------

 

 

 

 

+

 

7000т]кот

 

 

 

(2 -78)

 

 

 

 

 

 

 

 

где, кроме уже известных величин:

 

- расходы

условного

Ьэп

и Ьэт

— среднегодовые

удельные

 

 

топлива на выработку

электрической

энергии

 

 

соответственно

турбинами с противодавлением

 

 

(а также производственными отборами турбин

 

 

типа ПТ) и теплофикационными турбинами ти­

 

 

па Т;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т)К0Т

— к. п. д. котельной установки ТЭЦ

(с учетом так­

 

 

же бойлерной установки).

г о д о в о г о

р а с х о ­

да

С учетом (2—48)

и рис. 2—16 для

т о п л и в а в п и к о в о й

к о т е л ь н о й

имеем

 

 

ВПИК.В

-^ -Q t9X ( Ь ц Ь

т ®тэц)

 

(2 -7 9 )

 

 

 

(1— х ) т1Ш,к- 7000

 

 

 

 

 

 

 

где

\ик

— к- п- д- водогрейной пиковой котельной.

 

Годовой расход топлива в пиковой паровой котельной

 

 

 

(1 — x ) Q f ( l - a T"3U)

 

(2-80)

 

 

В пик.п ---

7000 впик.п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г о д о в о й р а с х о д т о п л и в а в о т о п и т е л ь н ы х котельных

В о к — ( Q qt.c

х Qr

(2 - 81)

х / 7000 Tjo

где, кроме уже известных величин, tjok —средневзвешенное

значение к. п. д. отопительных котельных.

Наконец, для годового расхода топлива на дополняющей КЭС имеем

Вкэс === N КЭС^ кэс Ьэ.кэс •

Сучетом (2—70) получим

Вкэс —ап (Nchc — NfM) ^кэс Ьэ.кэс!

(2 82)

157