Реферат: Реферат Содержание Характеристика района размещения проектируемой станции 9

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам


4.5. Расчет тарифов на тепловую и электроэнергию


При определении условного тарифа на продукцию энергетического предприятия можно воспользоваться методом «средних издержек плюс прибыль». Этот метод заключается в установлении цены на товар, исходя из стоимости товара и прибыли, которая устанавливается в процентах по отношению к себестоимости, т.е. для энергетического предприятия расчетный тариф на электроэнергию определится:

, (338) где – себестоимость 1 кВт·ч полезно отпущенной с шин станции электрической энергии.

– планируемая рентабельность предприятия, рассчитывается как отношение прибыли к себестоимости. Она должна обеспечивать нормальное функционирование предприятия. Учитывая, что цены на энергию являются регулируемыми, ФСТ (РСТ) обычно закладывают в тариф энергетического предприятия рентабельность на уровне 10 %, по расчетам энергетических компаний этот показатель должен быть увеличен до 20–25 %.Исходя из выше сказанного, принимаем рентабельность %.Условный тариф на электроэнергию:руб./кВт·ч.Условный тариф на тепловую энергию: , (339) руб./Гкал.Результаты расчета условного тарифа на тепловую и электрическую энергию по годам инвестиционного периода приведены в таблице 39.Таблица 39. – Условный тариф на тепловую и электрическую энергию по годам инвестиционного периода

Инвестиционный период, годы

1

2

3

4

5

Тариф на э/э, руб./кВт·ч

0

0

0,73

0,73

0,56

Тариф на т/э, руб./Гкал

0

0

488,61

488,61

376,80
  1. Выбор и описание компоновки главного корпуса

Компоновка главного корпуса должна удовлетворять следующим техническим и экономическим требованиям:1. Необходимо обеспечить безопасное и надежное осуществление технологического процесса электростанции. Должны выполняться требования противопожарной безопасности и охраны труда. Устройства отдельных элементов главного корпуса электростанции, а также их взаимное размещение должны обеспечивать надежное осуществление технологического процесса. Так, стенки бункеров сырого угля и угольной пыли должны иметь необходимый уклон (60—65° для сырого угля, до 75° для угольной пыли). Деаэраторы с баками размещают на необходимой высоте (22,35м) над питательными насосами во избежание вскипания воды и явления кавитации на входе воды в них и т.д.2. Компоновка главного корпуса должна обеспечивать индустриальные методы его строительства и монтажа, ремонта оборудования. Предусматривают установку грузоподъемных механизмов (электрических мостовых кранов и др.) для обслуживания основного и вспомогательного оборудования.3. Компоновка главного корпуса должна предусматривать удобные условия эксплуатации, в частности наличие достаточных проходов: между оборудованием, монтажных и ремонтных площадок, свободного места для выемки элементов оборудования. Должны учитываться современные методы управления работой оборудования — автоматического и дистанционного — с устройством блочных щитов управления, с использованием электронных вычислительных машин (ЭВМ) и т. д.4. Санитарно-гигиенические требования включают создание нормальных условий труда персонала электростанций, нормальных условий жизни населения, защиту природы в районе электростанции. В помещениях электростанции должны обеспечиваться естественное освещение (или лампы дневного света), приток свежего воздуха (аэрация), вентиляция. Содержание вредных примесей — твердых и газообразных (оксидов серы и азота) — в уходящих дымовых газах электростанций не должно превышать допустимых пределов. Сточные воды, отводимые в водные бассейны, должны очищаться в соответствии с санитарными нормами.5. Экономичность сооружения и эксплуатации электростанции достигается компактным размещением оборудования в соответствии с последовательностью технологического процесса, сокращением длины коммуникаций (трубопроводов пара и воды,

газоходов и воздуховодов, электрических силовых и и. мерительных кабелей и т.д.). Сокращение длины коммуникаций способствует снижению их стоимости и энергетических потерь в них. Однако удешевление электростанции не должно идти в ущерб нормальному ее функционированию, удобству эксплуатации и условиям труда персонала.

Компоновку главного корпуса в связи с расположением ТЭЦ в зоне резкоконтинентального климата с суровыми зимами, выбираем закрытую компоновку с наклонной двускатной крышей.

Главный корпус проектируемой ТЭЦ предполагается выполнить с двухпролетным промежуточным помещением – со смежным бункерным и деаэраторным помещением, а также с дымососным и помещением электрофильтров.

Размеры главного корпуса в поперечнике должны быть:

- Машинное отделение 39 м;

- Бункерно-деаэраторное 12 м;

- Котельное 36 м;

- Дымососное и помещение электрофильтров 30 м.

Каркас главного корпуса выполняется в металле с шагом колонн 12 , ширина ячейки блока составляет 48 м. Верхняя отметка машзала 25,15 м, котельного 48,7 м. Отметка подкрановых путей котельного отделения исходя из условий крупноблочного монтажа котла составляет 44,6 м.

6. Выбор и описание генерального плана

Генплан – важнейшая составная часть ситуационного плана электростанции, включающего кроме производственной площадки и систему водоснабжения, жилой поселок, золошлакоотвалы, примыкающие железнодорожные пути и автодороги, выводы линий электропередачи, топливных складов и др.В генплане электростанции рядом с основной территорией предусматривается место для строительно-монтажного полигона, на котором выполняют сборку железобетонных и стальных конструкций зданий.К помещению машзала и котельной, к ОРУ к приемно-разгрузочному устройству топливоподачи и складу топлива, к мазутохозяйству предусматривается подвод железнодорожных линий. На территории ТЭЦ предусматривается расположение мазутной пускоотопительной котельной для пусковых операций: разогрев мазута, подача пара в общестанционные коллектора собственных нужд, для предпусковых операций, а также в качестве пикового и резервного источника теплоснабжения жилого поселка ГРЭС. Мазутохозяйство ПОК объединено с мазутохозяйством ТЭЦ и включает в себя 3 бака емкостью 1000 м3. Мазутохозяйство в противопожарной необходимости обваловано.Угольный склад расположен за фасадом дымососного отделения и помещения электрофильтров, с точки зрения розы ветров.Со стороны постоянного торца главного корпуса размещают служебный инженерно-бытовой комплекс, соединенный с главным корпусом электростанции переходными галереями расположенными на уровне основного обслуживания агрегатов и щитовых, то есть, на отметке 12,6 м.Кроме главного корпуса, на территории ТЭЦ сооружается основной вспомогательный корпус. Который включает в себя цех химводоподготовки и ремонтные мастерские.

7. Автоматическое регулирование

7.1. Общие сведения

Особенность технологического процесса на ТЭС состоит в невозможности складирования готовой продукции - электроэнергии при весьма ограниченной тепловой аккумулирующей способности основных источников теплоты — паровых котлов. Поэтому количество пара,
выработанное паровым котлом, мощность, развиваемая турбогенератором, и электрическая нагрузка, задаваемая потребителем, должны строго соответствовать между собой во времени.Исходя из необходимости непрерывного подержания баланса по расходу пара, вырабатываемого котлом и потребляемого турбиной, регулирование его расхода ведётся с точки зрения измерения косвенному показателю этого баланса - давлению пара перед турбиной. Стабилизация этого давления осуществляется автоматической системой регулирования парового котла (АСРПК).Баланс теплоты и механической мощности турбины также контролируется простым косвенным показателем — частотой вращения ротора и поддерживается автоматической системой регулирования мощности турбины (АСТР).Качество конечной продукции ТЭС — электроэнергии должно отвечать требованиям ГОСТ. Допустимые отклонения колебаний промышленной частоты f составляют ± 0,2 Гц (0,4 %), а по напряжению на шинах генератора U ± 5 %. Для поддержания этих параметров важная роль принадлежит автоматической системой регулирования генератора (АСРГ).Кроме основных объектов управления - паровых котлов, турбин и генераторов, на ТЭС имеется значительное количество вспомогательных теплоэнергетических установок, также оснащённых автоматическими устройствами регулирования и защиты.

7.2. Автоматические защиты барабанных паровых котлов

1. защита от превышения давления пара;2. защита по уровню воды в барабане;3. защита от потускнения и погасания факела;4. защита от понижения температуры первичного перегрева пара.

7.3. Автоматические защиты турбогенератора и вспомогательных установок

1. защита от повышения частоты вращения ротора;2. защита от осевого сдвига ротора;3. защита от ухудшения вакуума в конденсаторе;4. защита от понижения давления масла в системе смазки и охлаждения подшипников;5. тепловые защиты электрического генератора;6. защита регенеративных подогревателей высокого давления по уровню
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/151035