Мини-теплоэлектроцентраль – одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса республики

Рассмотрение возможностей строительства децентрализованных комбинированных энергоустановок. Исследование и анализ особенностей газопоршневых двигателей. Характеристика показателей работы мини-теплоэлектроцентрали Лозолюкско-Зуринского месторождения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 23,1 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/

Мини-теплоэлектроцентраль - одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса республики

Рубиновский А.В., Кочуров Е.Л, Насибуллин Р.М., Хисамутдинов Н. Ф.

В настоящее время в мире прослеживается стойкая тенденция к увеличению производства и потребления электрической и тепловой энергии. Даже с учетом структурных изменений в промышленности и перехода на энергосберегающие технологии, потребности в тепло- и электроэнергии в ближайшие десятилетия будут увеличиваться.

Известно, что станциями удмуртского филиала ОАО ТГК5 вырабатывается около 35 процентов необходимой республике электроэнергии. Таким образом, уже сегодня существует зависимость удмуртской энергосистемы от ситуации на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности. В связи с этим, одним из приоритетных направлений развития ТЭК Удмуртии на 2003-2010 годы объявлено использование комбинированных установок, производящих одновременно электрическую и тепловую энергию.

Строительство децентрализованных комбинированных энергоустановок, возможно как “с нуля”, так и на базе существующих отопительных или производственных котельных. Создание таких энергоустановок имеет ряд преимуществ: короткие сроки строительства, повышение надежности тепло- и электроснабжения потребителей, снижение инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых сетях, относительно сетей подключенных к крупным РТС и ТЭЦ. Далее будут рассматриваться мини-ТЭЦ только на двигателях внутреннего сгорания и газотурбинных установках.

Комбинированные энергоустановки, исключая ПТУ, можно разделить на две большие группы:

Энергетические установки на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Энергетические газотурбинные установки (ГТУ)

Среди ДВС, использующих газообразное топливо, можно выделить 2 группы:

Двухтопливные двигатели - это дизельные двигатели, переведенные на частичное сжигание газа. Количество потребляемого жидкого топлива в них может меняться в процессе эксплуатации от 10-15% до 100%. Остальная часть топлива - природный газ, который смешивается с воздухом на входе в двигатель. энергоустановка газопоршневой зуринский

Газопоршневые двигатели, в которых о топливом является газ. Отличаются пониженной степенью сжатия и, в большинстве случаев, меньшей экономичностью.

Производимые в настоящее время ГТУ можно разделить на два основных типа:

созданные на базе газотурбинных двигателей (авиационных или для морского использования);

созданные специально для использования в энергетике.

ГТУ первого типа - более форсированные и более легкие установки, отличающиеся простотой обслуживания, меньшими требованиями к инфраструктуре, но также и меньшим ресурсом. Обычно, общее число независимых валов в ГТУ на базе авиационных двигателей и двигателей морского применения 1-3, причем валы, расположенные в газогенераторе, в зависимости от нагрузки, могут вращаться с разным числом оборотов (6-14 тыс. оборотов/мин.). Мощность таких установок составляет от нескольких МВт до 15-20 МВт. ГТУ, относящиеся ко второму типу, это значительно более тяжелые и, как правило, одновальные установки. Они имеют постоянную частоту вращения, совпадающую с частотой вращения генератора. Для обеспечения надежности, тепловой экономичности, снижения стоимости и эксплуатационных затрат, данные энергетические ГТУ проектируются по простейшему циклу по принципам, сложившимся в проектировании ПТУ. Срок службы таких установок значительно выше срока службы ГТУ первого типа и соответствует срокам службы ПТУ. Мощность таких установок составляет, как правило, более 100 МВт.

Классификацию по мощности и сравнительные характеристики различных ГПУ и ГТУ, а также описание опыта эксплуатации подобных установок можно найти в подробном отчете [2].

Создаваемые на базе комбинированных энергетических установок мини-ТЭЦ должны включать в себя также: котел утилизатор, систему отведения дымовых газов, насосное и другое вспомогательное оборудование.

При выборе типа и мощности комбинированной энергоустановки необходимо пользоваться предварительным технико-экономическим обоснованием (ТЭО). Выполнение экономических расчетов должно включать в себя не только вычисление срока окупаемости и расчет эффективности инвестиций, но также и оценку существующих и будущих тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Одним из существенных пунктов в ТЭО является определение расхода топлива на эксплутационных режимах. Для определения расхода топлива на эксплутационных режимах, например, для ГТУ необходимо определить параметры рабочего тела в осевом компрессоре, провести тепловой расчет основных параметров камеры сгорания ГТУ, далее определить основные параметры рабочего тела и рассчитать энергетические параметры ГТУ, выбрать котел-утилизатор и сделать для него поверочный тепловой расчет. Расчеты выполняются для следующих режимов: максимально зимний, средний наиболее холодного месяца, средний отопительного сезона, летний, Расчеты выполняются также для пятого характерного режима, соответствующего точке излома температурного графика тепловых сетей. Режим работы рассчитывается по соответствующей температуре наружного воздуха. Далее определяются параметры работы основного оборудования и делается оценка воздействия на окружающую среду.

Отметим, что поскольку эффективность работы ГТУ сильно зависит от степени загрузки оборудования, решение о выборе числа и единичной мощности агрегатов необходимо принимать исходя из существующих и планируемых графиков электрических и тепловых нагрузок.

Ниже приведена сводная ведомость технико-экономических показателей для мини-ТЭЦ на базе ГТУ-4П производства «Авиадвигатель» (г. Пермь) применительно к территории Удмуртии. ГТУ-4П создана на базе авиационного двигателя Д-ЗОЭУ-2. Электрическая мощность установки мини-ТЭЦ на базе ГТУ -4П равна 4 МВт, тепловая мощность 9,88 МВт. Такая мини-ТЭЦ может быть использована как промышленными предприятиями, так и предприятиями ЖКХ.

Таблица 1

Параметры работы

Расчетные режимы

максимально

зимний

средний наиболее холодного месяца

средний отопительного сезона

в точке излома темпер. графика

летний

летний

Температура наружного воздуха, оС

-34

-23

-15

0

+8

>8

Относительная нагрузка отопления

1

0,83

0,64

0,37

0,19

0

Мини - ТЭЦ на базе ГТУ-4П

Доля от количества дней отопительного периода, У = 6000 часов

0,02

0,09

0,22

0,4

0,25

0

Доля от количества дней периода выработки Эл/энергии, У = 8760 часов

0,01

0,06

0,15

0,28

0,17

0,33

Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС

95

95

95

95

95

95

Расход сетевой воды на отопление, кг/с

103,77

101,64

99,39

96,25

94,68

0

Расход топлива на установку, кг/с

0,62

0,594

0,57

0,533

0,52

0,5

Себестоимость эл. энергии, руб./кВт*ч.

0,59

0,62

0,67

0,75

0,81

0,87

Себестоимость тепловой энергии, руб./Гкалл.

243,99

244,39

244,92

245,84

246,41

246,92

Прибыль от реализации Электрической энергии, млн. руб.

0,370746

1,455033

3,005005

3,654363

1,701342

2,294378

Прибыль от реализации тепловой энергии, млн. руб.

0,215157

0,817714

1,589172

1,565838

0,540657

0

Суммарная прибыль от реализации тепловой и электрической энергии в течении периода с данной температурой наружного воздуха, млн. руб

0,585903

2,272747

4,594176

5,220201

2,242

2,294378

Суммарная прибыль от реализации тепловой и электрической энергии, млн. руб

17,209406

Капитальные затраты, млн. руб

120

Срок окупаемости, лет.

6,97

При выполнении ТЭО для мини-ТЭЦ на ГПУ надо сделать тепловой поверочный расчет двигателя с учетом параметров сжигаемого газа, выбрать теплообменник и другое оборудование тепловой схемы, а также рассчитать системы удаления дымовых газов. Основными оценочными параметрами газообразного топлива являются: элементарный состав, теплотворная способность, метановое число, воспламеняемость, степень очистки газов от загрязняющих примесей. Мини-ТЭЦ на ГПУ, как и миниТЭЦ на ГТУ может быть использована предприятиями ЖКХ и промышленными предприятиями.

Для нашей республики актуальной задачей является использование для энергетических целей попутного нефтяного газа (ПНГ). В случае использования ПНГ для ГПУ важной задачей является определение потребности в топливе для наиболее экономичных режимов, исключающих появление детонации в двигателе. Отметим, что при выполнении ТЭО для мини-ТЭЦ на ПНГ необходимо учесть также неравномерный по времени выход газа на месторождении. Кроме того, использование ПНГ в качестве топлива предполагает наличие на мини-ТЭЦ оборудования для очистки газового потока от нефти, газоконденсата, влаги и механических примесей.

Многими ведущими нефтяными компаниями за рубежом ПНГ уже широко используется для выработки электроэнергии для промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию использование ПНГ для выработки электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным. Спецификой использования энергетической установки на попутном газе является практически полное отсутствие затрат на топливо. Себестоимость вырабатываемой энергии значительно ниже той, которую поставляют энергосбытовые компании.

Ниже приведены результаты расчета двигателя J 312 GS (производства австрийской фирмы Jenbacher ) для мини-ТЭЦ на ПНГ Лозолюкско-Зуринского месторождения, находящегося на территории Удмуртии (таблица 2). Все приведенные в таблице данные получены для оптимального избытка воздуха.

Таблица 2

Оптимальный коэффициент избытка воздуха б

1,2

Давление наддува Рк, МПа

0,45

Коэффициент молекулярного изменения горючей смеси µ0

1,144

Среднее эффективное давление в цилиндре Рэ, МПа

1,15

Эффективный КПД двигателя з

0,152

Эффективный удельный расход топлива ge, м3/(кВт/час)

0,924

Электрическая мощность МВт

0,42

Крутящий момент на валу М, Н?м

2674

Часовой расход топлива GT, м3

388

Температура уходящих газов tух, єС

377

Теплоемкость продуктов сгораня сp, кДж/(кмоль єС)

26,9

Тепловая мощность МВт

0,39

Технико-эконмические показатели работы мини-ТЭЦ на ПНГ Лозолюкско-Зуринского месторождения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Капитальные затраты, тыс. руб.

10000

Топливные затраты, тыс. руб.

0

Затраты на масло, тыс. руб.

50

Амортизационные затраты, тыс. руб.

630

Затраты на текущий ремонт, тыс. руб.

500

Затраты на заработную плату, тыс. руб.

360

Отчисления на соц. страхование, тыс. руб.

130

Себестоимость эл. энергии, руб./кВт*ч.

0,49

Себестоимость тепловой энергии, руб./Гкал

135

Прибыль, тыс. руб.

2717

Срок окупаемости, лет.

3,68

Литература

1. В.К.Преснухин. Состояние и перспективы ТЭК Удмуртии. Энергосбережение. Региональный подход. с. 15-16.

2. Энергетические газотурбинные установки и энергетические установки на базе газопоршневых и дизельных двухтопливных двигателей. Отчет. Некоммерческое партнерство “Российское теплоснабжение”. Москва, 2004г. Часть1, Часть2.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика структурных элементов топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики Республики Беларусь. Проблемы и перспективы развития топливной промышленности в Республике Беларусь. Регулирование деятельности топливно-энергетического комплекса.

    курсовая работа [494,3 K], добавлен 13.02.2014

  • Мировой рынок энергоресурсов. Значение топливно-энергетического комплекса в мировом хозяйстве. Состав топливно-энергетического комплекса. Роль топливно-энергетического комплекса РФ в мировом хозяйстве. Структура топливно-энергетического комплекса.

    контрольная работа [28,4 K], добавлен 20.07.2008

  • Теплоэлектроцентраль как разновидность тепловой электростанции: знакомство с принципом работы, особенности строительства. Рассмотрение проблем выбора типа турбины и определения необходимых нагрузок. Общая характеристика принципиальной тепловой схемы.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 14.04.2014

  • Распределение энергии в ее различных видах и формах. Понятие топливно-энергетического комплекса. Нефтяная, угольная и газовая промышленность. Основные способы экономии нефтепродуктов. Роль нефти и газа в современном топливно-энергетическом балансе.

    презентация [2,4 M], добавлен 05.06.2012

  • Общие сведения о теплоэлектроцентрали, ее принципиальная технологическая схема. Влияние топлива на производительность ТЭЦ. Принцип действия коагулянта и флокулянта. Ионообменная очистка вод. Задачи мазутного хозяйства и топливно-транспортного цеха.

    контрольная работа [593,2 K], добавлен 25.10.2012

  • Анализ состояния топливно–энергетического и нефтегазового комплекса России. Потенциал топливно-энергетических ресурсов и доля углеводородного сырья в структуре топливно-энергетического баланса страны. Динамика добычи и потребления углеводородного сырья.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 25.03.2012

  • Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь: система добычи, транспорта, хранения, производства и распределения всех видов энергоносителей. Проблемы энергетической безопасности республики, дефицит финансовых средств в энергетической отрасли.

    реферат [21,0 K], добавлен 16.06.2009

  • Главная цель строительства электростанции. Газопоршневые технологии с утилизацией сбросной теплоты ГПУ. Основные технические характеристики энергоустановки, когенерационной электростанции. Оборудование мини-ТЭЦ, направления в области энергосбережения.

    реферат [17,1 K], добавлен 16.09.2010

  • История строительства Казанской теплоэлектроцентрали № 1 (КазГРЭС). Дальнейшее наращивание мощности ТЭЦ-1, реализация проекта расширения станции, внедрение новых современных технологий. Основные тенденции развития энергосистемы республики Татарстан.

    реферат [21,9 K], добавлен 20.08.2013

  • Годовой отпуск теплоты от теплоэлектроцентрали. Производственно-технологическое и коммунально-бытовое теплопотребление. Отпуск теплоты по сетевой горячей воде. Выбор основного оборудования и расчет показателей тепловой экономичности теплоэлектроцентрали.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.06.2014

  • Описание структуры и тепловой схемы теплоэлектроцентрали, турбоагрегата и тепловой схемы энергоблока, конденсационной установки, масляной системы. Энергетическая характеристика и расход пара на турбину. Принцип работы котла и топочного устройства.

    отчет по практике [2,3 M], добавлен 25.04.2013

  • Численное исследование энергоэффективной работы конденсаторной установки мини-ТЭС при различных условиях теплообмена с окружающей средой. Рассмотрение общей зависимости работы электростанций от использования различных органических рабочих веществ.

    доклад [243,0 K], добавлен 09.06.2015

  • Перспективные направления развития энергетики (с технической, экономической и экологической точек зрения) - переоборудование действующих котельных в газотурбинные теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ). Установка газотурбинных двигателей на Казанской ТЭЦ.

    курсовая работа [5,6 M], добавлен 22.11.2009

  • Главная цель строительства промышленной теплоэлектроцентрали. Основные технические характеристики, оборудование, принцип работы и составляющие ТЭЦ. Физические и химические показатели трансформаторного масла, их способы очистки и оценка качества.

    научная работа [687,3 K], добавлен 10.10.2011

  • Современные проблемы топливно-энергетического комплекса. Альтернативная энергетика: ветряная, солнечная, биоэнергетика. Характеристика и методы использования, география применения, требования к мощностям водоугольного топлива, перспективы его развития.

    курсовая работа [875,9 K], добавлен 04.12.2011

  • Электростанции с комбинированным производством электроэнергии и тепла, экономическая эффективность ее использования и основные преимущества. Средства автоматики мини-ТЭЦ. Микротурбины как крышные котельные. Газопоршневые установки и газовые турбины.

    презентация [2,2 M], добавлен 18.12.2013

  • Выбор и расчет основного оборудования для обеспечения нормальной работы паротурбинной теплоэлектроцентрали. Определение графика технологических нагрузок. Определение нагрузки производственных турбин. Расчет расхода топлива на теплоэлектроцентрали.

    курсовая работа [799,8 K], добавлен 10.02.2015

  • Методика и этапы проектирования теплоэлектроцентрали мощностью 120 МВт. Описание тепловой схемы и подготовка данных к расчёту. Построение процесса расширения пара. Предварительный расход пара на турбину. Технико-экономические показатели работы станции.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.01.2011

  • Производственно-технологические характеристики теплопотребления. Рассмотрение основ коммунально-бытового потребления энергии. Отпуск теплоты по сетевой воде. Выбор оборудования теплоэлектроцентрали. Расчет показателей энергетической экономичности.

    курсовая работа [60,5 K], добавлен 15.12.2014

  • Описание тепловой схемы энергоблока с турбиной ПТ-140/165-130/15. Энергетический баланс турбоагрегата. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Конструктивный расчет основных параметров насоса. Технологии шумозащиты энергетического оборудования.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 24.12.2014

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.