Использование избыточного давления в системах централизованного теплоснабжения для производства электрической энергии

Возможности решения проблемы надежного обеспечения города энергоресурсами. Оценка потерь давления в тепловых пунктах при дросселировании. Применение системы рекуперации в системах теплоснабжения. Преимущества системы использования избыточного давления.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 351,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Использование избыточного давления в системах централизованного теплоснабжения для производства электрической энергии

А.С. Иванов, инженер, МЭИ, Н. Ф. Котеленец,

кандидат технических наук, доцент, МИЭЭ

При таком огромном потенциале энергосбережения, который имеется на сегодняшний день в России и, в частности, в Москве, решать проблему надежного обеспечения города энергоресурсами только за счет увеличения производства энергии неразумно. Стоит задуматься в первую очередь об её рациональном использовании, о том например, как избыточную энергию при некоторых технологических процессах не рассеивать в воздух, а отбирать с целью возвращения её в виде электроэнергии в сеть.

Ключевые слова: тепловой пункт, избыточное давление, рекуперация, электрическая энергия.

Крупные города по всему миру потребляют огромное количество энергии. Так Москва, население которой составляет на данный момент более 10 млн. человек (а это сопоставимо с населением таких стран, как Португалия или Белоруссия), потребляет энергоресурсов столько же, сколько Республика Беларусь, в два раза больше, чем Республика Татарстан и в три раза больше, чем Саратовская область [1].

Потребление электроэнергии в столице постоянно растет. В 2006 году количество потребителей по сравнению с предыдущим годом увеличилось более чем на 8 %. При росте электропотребления растёт и дефицит мощностей. В настоящее время он оценивается в 12-15 % от общего уровня потребления. Во время максимальных нагрузок на энергосистему зимой 2005-2006 гг. дефицит достигал 4 000 МВт, а пик потребления в московской энергосистеме достигал 16 200 МВт. По данным Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, зимой 2007 года уже при небольшой отрицательной температуре (-- 8 оС) потребление электроэнергии составило 15 770 МВт. При этом потенциал энергосбережения Москвы оценивается примерно в 11 млн. тонн условного топлива в год, т.е. около 1 % от всего потребления первичной энергии в России [2].

Неразумно при таком огромном потенциале энергосбережения решать проблему надежного обеспечения города энергоресурсами только за счет увеличения производства энергии. Стоит задуматься в первую очередь об её рациональном использовании, о том например, как избыточную энергию при некоторых технологических процессах не рассеивать в воздух, а отбирать с целью возвращения её в виде электроэнергии в сеть.

Постановка задачи

Известно, что при транспортировке рабочих и технологических жидкостей (водные среды, углеводороды и др.) для преодоления гидравлического сопротивления магистральных трубопроводов мощность насосных агрегатов выбирается исходя из требуемого давления среды для обеспечения самых удалённых объектов. Применительно к теплоснабжению, абоненты, расположенные близко к источнику тепла, вынужденно получают теплоноситель с избыточным давлением, которое попросту дросселируется и безвозвратно теряется в тепловых пунктах. В качестве примера на рис. 1 приведены значения потерь давления при дросселировании потоков теплоносителя на 17-ти характерных центральных тепловых пунктах (ЦТП), эксплуатирующихся в ОАО «МОЭК». Очевидно, значительная часть энергии, затраченной на создание магистрального перепада давления, является потерянной и составляет от 50 до 75% для всей представленной выборки тепловых пунктов [3].

В МЭИ был разработан способ получения электрической энергии на основе рекуперации избыточного магистрального давления жидкостей [4]. На основе результатов научных исследований была разработана и реализована на практике система рекуперации магистрального давления (СРД) в системах централизованного теплоснабжения. Система, схема которой показана на рис. 2, представляет собой совокупность гидроагрегата (гидротурбина и асинхронный генератор), запорно-регулирующей арматуры и блока автоматического управления.

СРД, выполняя функции демпфирующего устройства, обеспечивает снижение давления до требуемой величины. При этом весь избыточный перепад давления посредством гидроагрегата преобразуется в механическую энергию, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую с помощью асинхронного генератора. Вырабатываемая в СРД электроэнергия используется на собственные нужды или возвращается в централизованную сеть.

Общий вид установки на одном из ЦТП Москвы представлен на рис. 3. В качестве гидротурбины был использован насос, работающий в турбинном режиме, а в качестве генератора - серийный асинхронный двигатель [5]. Для того чтобы использовать весь диапазон избыточного давления (рис. 1), был выбран двухскоростной асинхронный двигатель (3000/1500 об/мин). Это позволило обеспечить выработку электроэнергии с максимальным КПД во всем диапазоне избыточных давлений. Мощность установок определяется параметрами технологических циклов, в которых они используются. В настоящее время на ЦТП ОАО «МОЭК» работают десять установок мощностью 4,75 и 9,5 кВт. Система автоматики и управления обеспечивает эксплуатацию установок без участия оператора.

Данные по выработке электроэнергии на этих установках приведены в табл. 1 и показаны на рис. 4.

Диаграммы выработки электроэнергии на этих установках представлены на рис. 4. За три года эксплуатации они выработали 135 МВт·ч электрической энергии. В среднем каждая установка выработала 13,5 МВт·ч электроэнергии, или 4500 кВт·ч в год. Если учесть, что в среднем одна двухкомнатная квартира потребляет в год примерно 1000 кВт·ч электроэнергии, то одна такая установка обеспечивает годовые потребности примерно пяти таких квартир.

В автоматическом режиме блок управления обеспечивает:

- автоматический запуск СРД;

- автоматический плановый останов СРД;

- ограничение снизу минимального давления воды за турбиной;

- максимальную мощность генератора и выбор рациональной частоты вращения;

- автоматический останов СРД в аварийных ситуациях без вмешательства оператора.

Важно отметить, что система рекуперации давления может использоваться не только в системах тепло- и водоснабжения, но и в других технологических процессах, таких как транспортировка углеводородов или даже в системах стоков и сбросов.

Выводы

энергоресурс давление дросселирование рекуперация

Рассмотренная система использования избыточного давления имеет следующие преимущества:

* электрическая энергия производится нетрадиционным, экологически чистым способом, полностью отвечающим требованиям Киотского протокола;

* до 30% повышается экономичность эксплуатации ЦТП за счёт экономии электроэнергии на собственные нужды;

* повышается эксплуатационная надежность основного оборудования и ресурс дроссельной регулирующей арматуры ЦТП благодаря уменьшению рабочего перепада давлений;

* уменьшаются энергетические затраты на привод насоса подпитки системы отопления за счет повышения входного давления подпитки;

* СРД можно использовать в качестве аварийного источника электроэнергии на ЦТП при внезапном отключении электроэнергии;

* снижаются эксплуатационные расходы на ремонт (замену) тепломеханического оборудования основных технологических циклов;

* благодаря регулировочным способностям СРД предотвращаются процессы кавитации в теплообменном оборудовании;

* простота обслуживания.

Литература

1. Тихоненко Ю. Ф. Энергосбережение в Москве //Новости теплоснабжения. 2007. №3.

2. Семь предложений Гринпис России по рационализации потребления электроэнергии в Москве. Февраль 2008. Электронный ресурс, код доступа: www.greenpeace.org.

3. Волков А. В., Парыгин А. Г., Рыженков В. А., Щербаков С. Н. Получение электрической энергии в системах тепло- и водоснабжения на основе рекуперации избыточного магистрального давления //Новости теплоснабжения. 2007. №10. С. 46-50.

4. Волков А. В., Погорелов С. И., Рыженков В. А. Система рекуперации избыточного давления магистральных сетей водо- и теплоснабжения. Патент РФ № 2239752. Бюл. №31, 2004.

5. НЦ «Износостойкость». Электронный ресурс, код доступа: www.inc.mpei.ac.ru.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение абсолютного и избыточного гидростатического давления воды на определенной глубине от поршня, максимальной глубины воды в водонапорном баке, силы избыточного гидростатического давления на заслонку, предельной высоты центробежного насоса.

    контрольная работа [195,9 K], добавлен 26.06.2012

  • Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.

    шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012

  • Абсолютное и избыточное давление в точке, построение эпюры избыточного давления. Определение силы избыточного давления на часть смоченной поверхности. Режим движения воды на каждом участке короткого трубопровода. Скорость в сжатом сечении насадки.

    контрольная работа [416,8 K], добавлен 07.03.2011

  • Определение понятия тепловой энергии и основных ее потребителей. Виды и особенности функционирования систем теплоснабжения зданий. Расчет тепловых потерь, как первоочередной документ для решения задачи теплоснабжения здания. Теплоизоляционные материалы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 08.03.2011

  • Подготовка к отопительному периоду. Режимы теплоснабжения для условий возможного дефицита тепловой мощности источников тепла, повышение надежности системы. Давления для гидравлических испытаний, графики проведения аварийно-восстановительных работ.

    реферат [65,6 K], добавлен 01.03.2011

  • Исследование надежности системы теплоснабжения средних городов России. Рассмотрение взаимосвязи инженерных систем энергетического комплекса. Характеристика структуры системы теплоснабжения города Вологды. Изучение и анализ статистики по тепловым сетям.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2017

  • Понятия и устройства измерения абсолютного и избыточного давления, вакуума. Определение силы и центра давления жидкости на цилиндрические поверхности. Границы ламинарного, переходного и турбулентного режимов движения. Уравнение неразрывности для потока.

    контрольная работа [472,2 K], добавлен 08.07.2011

  • Описание системы теплоснабжения. Климатологические данные города Калуга. Определение расчетных тепловых нагрузок района города на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Гидравлический расчет водяных тепловых сетей. Эффективность тепловой изоляции.

    курсовая работа [146,6 K], добавлен 09.05.2015

  • Средства измерения температуры. Характеристики термоэлектрических преобразователей. Принцип работы пирометров спектрального отношения. Приборы измерения избыточного и абсолютного давления. Виды жидкостных, деформационных и электрических манометров.

    учебное пособие [1,3 M], добавлен 18.05.2014

  • Элементы и принципы функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Принцип работы теплосчетчика. Регуляторы давления прямого действия. Устройство тепловых пунктов. Регуляторы перепада давлений, работающие без постороннего источника энергии.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.01.2015

  • Применение, устройство и принцип действия приборов для измерения давления: барометр-анероид, жидкостный и металлический манометр. Понятие атмосферного давления. Загадки об атмосферных явлениях. Причины различия в показателях давления с ростом высоты.

    презентация [524,5 K], добавлен 08.06.2010

  • Оценка расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты. Центральное регулирование отпуска теплоты, тепловой нагрузки на отопление. Разработка генерального плана тепловой сети. Выбор насосного оборудования системы теплоснабжения.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 13.10.2012

  • Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.

    дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014

  • Виды давления, классификация приборов для его измерения и особенности их назначения. Принцип действия мановакуумметров, характеристика их разновидностей. Многопредельные измерители и преобразователи давления. Датчики-реле давления, виды манометров.

    презентация [1,8 M], добавлен 19.12.2012

  • Параметры наружного воздуха. Расчет нагрузок потребителей теплоты. Выбор системы теплоснабжения. Определение расходов сетевой воды. Построение пьезометрического графика. Температурный график регулирования закрытой независимой системы теплоснабжения.

    курсовая работа [321,4 K], добавлен 23.05.2014

  • Автоматические системы энергосбережения в зданиях мегаполисов. Методы регулирования отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения. Технические требования и выбор аппаратуры учета теплопотребления зданием. Цифровой регулятор теплопотребления.

    дипломная работа [180,8 K], добавлен 10.01.2011

  • Схемы передачи электроэнергии от источника. Трансформаторная подстанция: назначение и устройство. Энергообследование системы теплоснабжения. Одно из самых популярных энергосберегающих мероприятий, которые проводятся по итогам обследований тепловых сетей.

    презентация [5,7 M], добавлен 24.03.2015

  • Понятие о коэффициенте теплоотдачи. Основные положения конструктивного расчёта подогревателя низкого давления. Рекомендации по проведению теплового, конструкторского расчёта подогревателя низкого давления регенеративной системы паротурбинного энергоблока.

    методичка [1,2 M], добавлен 26.04.2012

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

  • Характеристика города Благовещенска, характеристика здания. Сведения о системе солнечного теплоснабжения. Расчет целесообразности установки системы для учебного корпуса №6 Амурского государственного университета. Выбор оборудования, срок окупаемости.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.