Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 15:06, курсовая работа
Курсовая работа предназначена для углубления и закрепления знаний, полученных в курсе «Теплоэнергетические системы и энергоиспользование», и приобретения навыков решения расчетных задач, возникающих при проектировании и выборе основного оборудования ТЭЦ, при построении тепловой схемы системы теплоснабжения предприятия, при описании технологического процесса одного из производств.
Введение 3
1 Выбор и обоснование системы теплоснабжения, и ее состав 4
1.1 Расчет тепловых нагрузок 4
1.2 Выбор основного оборудования ТЭЦ 5
1.3 Выбор энергетических котлоагрегатов 6
1.4 Выбор пиковых водогрейных котлов 7
2 Построение в i S -диаграмме процесса расширения пара в турбине 8 составление сводной таблицы параметров регенеративных отборов
2.1 Построение в i S -диаграмме процесса расширения пара в турбине 8
2.2 Порядок расчета тепловой схемы паротурбинной установки 9
3 Технико-экономические показатели 14
3.1 Технико-экономические показатели паротурбинной установки 14
3.2 Технико-экономические показатели ТЭЦ 15
Заключение 19
Список использованной литературы
(27)
где - установленная мощность ТЭЦ;
һуст - число часов использования
установленной мощности ТЭЦ.
Годовой
отпуск тепловой энергии от ТЭЦ определяется
как сумма отпуска тепла в
год из пиковых водогрейных котлов
(ПВК), теплофикационного и
где - годовой отпуск тепла от ПВК;
- годовой отпуск
тепла из теплофикационных
и производственных отборов турбин.
Годовой
отпуск тепла от ГШК определяется
по годовому графику тепловых нагрузок.
Можно определить, например
Годовой отпуск тепла из теплофикационных отборов турбин определяется как площадь под кривой на графике за вычетом .
Годовой отпуск тепла из производственных
отборов турбин:
(30)
где іп - энтальпия пара при отборе при Pn и tn;
- энтальпия конденсата с производства =70°C.
В
первом приближении годовой расход
пара из энергетических котлов:
(31)
где - максимальная суммарная производительность котлов, определяемая по диаграммам режимов турбин для заданных Dn и по III режиму;
- минимальная суммарная производительность котлов для
заданного Dn и нагрузке горячего водоснабжения по IV режиму;
- продолжительность отопительного периода.
Годовой расход условного топлива на энергетические котлы:
(32)
где - энтальпия острого пара и питательной воды;
- теплотворная способность условного топлива;
_ КПД котлоагрегата.
Годовой расход условного топлива на ПВК:
(33)
Годовой расход условного топлива по отпуску тепла:
(34)
КПД
по отпуску тепла ТЭЦ:
(35)
где - КПД подогревателя, от 98-99%;
- КПД транспорта тепла, от 98-99%;
- КПД котлоагрегата (из прототипа).
Годовой
расход условного топлива
на производство электрической
энергии:
КПД
ТЭЦ по отпуску электрической
энергии:
(37)
Удельные
расходы условного топлива по
отпуску электрической энергии
и тепла:
(38)
КПД ТЭЦ по отпуску тепла и электроэнергии (коэффициент использования топлива)
(39)
Заключение
В данной курсовой работе используется навык приобретения решения расчетных задач, возникающих при проектировании и выборе основного оборудования ТЭЦ, при построении тепловой схемы системы теплоснабжения предприятия, при описании технологического процесса одного из производств.
Параметры ТЭЦ, т.е. начальное и конечное давление пара, работающего в турбинах, а также перегрев его существенно влияют на экономичность работы станции. Существуют следующие основные положения, которыми надо руководствоваться при выборе рабочих параметров некоторых тепловых станций средней мощности: повышение начальных параметров острого пара перед турбиной приводит к повышению термического к.п.д. теплосилового цикла и увеличивает экономичность всех видов паротурбинных ЭС. Правильный выбор этих параметров для паротурбинного цикла во многом определяет надежность, экономичность и маневренность работы этих установок, применение промежуточного перегрева пара повышает экономичность станции и снижает конечную влажность пара в турбине.
Уменьшение конечного давления и температуры пара повышает термический к.п.д. турбины. В практических условиях эксплуатации паротурбинных электростанций конечная температура и давление определяются температурой охлаждающей воды на входе в конденсатор паровой турбины и условиями теплообмена в нем; применение регенеративного подогрева питательной воды с целью повышения термодинамической эффективности цикла путем уменьшения отвода теплоты в окружающую среду за счет сокращения потока пара, поступающего в конденсатор турбины. На основе всех этих положений необходимо разработать свою методику расчета тепловой схемы паротурбинной установки и представить оптимальный инженерный метод решения проблемы повышения эффективности работы ПТУ.
Паротурбинная установка
Список
использованной литературы
1 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 265с.
2 Энергетика СССР в 1986-1990 годах / Под ред. А.А. Троицкого. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 400с.
3 Фролов В.В., Шевелев Я.В. Тепловые и атомные электростанции. Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А.Захаровой – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 176с.
4 Соколов И.Н., Сидоренко В.А., Тамбиева И.Н. Справочник по тепловым электростанциям. – М.: Энергоатомиздат, 1984. -282с.
Информация о работе Теплоэнергетические системы и энергоипользование