Строительство мини-ТЭЦ на базе тригенерации

Разработка проекта строительства когенерационной газопоршневой электростанции. Использование системы утилизации теплоты двигателя. Основные характеристики энергоисточника. Анализ схемы подключения генераторов к сети. Расчёт тепловой нагрузки потребителя.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 70,1 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://allbest.ru

Строительство мини-ТЭЦ на базе тригенерации

Исходные требования к энергоисточнику

Согласно техническому заданию Заказчика для энергообеспечения объекта требуется:

1) электрическая мощность - до 800 кВт (776,3 кВт);

2) тепловая мощность - до 280 кВт (0,25 Гкал/ч);

Электрическая нагрузка - коммунальная, энергоснабжение жилого фонда (коттеджей) и инфраструктуры бытового обеспечения.

Тепловая нагрузка - отопительная.

Обоснование выбора оборудования

В соответствии с данными, представленными Заказчиком, расчетная мощность потребителей комплекса составит 776, 3кВт (838,9 кВА). В настоящее время в районе застройки имеется трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью по 250 кВА, которая подлежит переносу с заменой всего оборудования.

Иными словами аналогичная подстанция будет построена на новом месте взамен существующей и запитана от тех же линий 10 кВ. Разместить новую подстанцию предполагается в районе КПП при въезде на территорию объекта.

Мощность устанавливаемых трансформаторов (2Ч250 кВА) не достаточно для покрытия всей нагрузки. В связи с этим предлагается установка двух газопоршневых агрегатов мощностью по 360 кВт. Такое решение позволить полностью обеспечить покрытие нагрузок при отключении любого из четырех источников электроснабжения (трансформатора или генератора) оставшимися тремя. Газопоршневые установки (ГПУ) предполагается установить на значительном расстоянии от новой подстанции (~500м по кабельной трассе).

Таким образом, для энергообеспечения объекта предлагается строительство когенерационной газопоршневой электростанции (КГПЭС) с 2-мя ГПУ типа G 3412 LE в шумоглушащем кожухе для размещения в помещении, каждый с системой частичной утилизации теплоты двигателя (от рубашки и маслоохладителя).

Основные характеристики ГПУ

№ п/п

Наименование

Размерность

Величина

1.

Тип

G 3412 LE

2.

Производитель

Caterpillar, США

3.

Мощность электрическая

кВт

360

4.

Мощность тепловая

кВт / (Гкал/ч)

140 / 0,125

5.

КПД электрический

%

35,3

6.

Топливо (основное/резервное)

Природный газ

7.

Давление газа

кгс/смІ

0.1 - 4,1

8.

Расход газа (при LHV = 35.02 Mдж/нмі)

нмі/ч

104,9

9.

Уровень звука: - на выхлопе после глушителя.

- на расстоянии 1 м от шумоглушащего кожуха;

дБА

74

77

Основные характеристики энергоисточника

№ п/п

Наименование

Размерность

Величина

1.

Количество ГПУ

шт.

2

2.

Количество СУТ

шт.

2

3.

Установленная мощность:

- тепловая

- электрическая;

кВт / (Гкал/ч) кВт

280 / 0,25

720

4.

Вид теплоносителя

Горячая вода по графику 90/70 єС

5.

Расход природного газа

нмі/ч

210

6.

Годовая выработка электрической и тепловой энергии

тыс. кВтЧч

тыс. Гкал

В соответствии с сезонными графиками нагрузки.

7.

Годовой расход топлива

тыс. нмі

В зависимости от графика электрической нагрузки.

Основные технологические решения

Теплотехнические решения. Тепловая нагрузка потребителя принята на уровне 280 кВт (0,25 Гкал/ч).

Потребителями тепловой энергии на площадке ГПЭС являются главный корпус электростанции и баки противопожарного запаса воды.

Вся нагрузка - сезонная, отопительная.

Для выравнивания отопительного графика потребления тепловой энергии, в летний, неотопительный период к СУТ ГПУ возможен вариант подключения чиллера для системы кондиционирования, использующего в качестве греющей среды горячую воду системы утилизации.

Такое техническое решение позволяет вырабатывать холод на утилизируемой сбросной теплоте ГПУ - схема тригенерации.

Отпуск тепловой энергии потребителем предусмотрен непосредственно от теплообменников системы охлаждения двигателя и масла, без промежуточного контура.

Электрические решения. В здании ГПЭС предполагается организовать РУ-0,4 кВ генераторного напряжения (ГРУ-0,4 кВ), на шины которого будут подключены устанавливаемые генераторы. ГРУ - 0,4 кВ выполняется из двух секций с секционным автоматическим выключателем, который при работе обоих генератов находится в отключенном положении.

Генераторы подключаются к разным секциям. Шины ГРУ-0,4кВ и РУ-0,4кВ подстанции связываются между собой двумя кабельными линиями (посекционно).

При проектировании электроснабжения объекта целесообразно часть нагрузок, располагаемых ближе к месту установки ГПЭС подключить непосредственно к шинам ГРУ-0,4кВ.

Это позволит сократить длину питающих внутриплощадочных кабельных линий и уменьшить потери напряжения.

Для этого в проекте внутреннего электроснабжения Генпроектировщик комплекса должен предусмотреть установку части панелей, предназначенных для питания потребителей, в помещении ГРУ-0,4кВ и их стыковку с панелями ГРУ, поставляемыми комплектно с газо-поршневыми агрегатами.

Питание нагрузок собственных нужд 380/220В ГПЭС предусматривается с шин ГРУ - 0,4 кВ от панелей, поставляемых комплектно с агрегатами.

Устройства защит, управления, сигнализации, синхронизации и генераторов поставляются также комплектно.

Предлагаемая схема подключения генераторов к сети представлена на рисунке.

Компоновка оборудования. Размещение КГПЭС предполагается во вновь сооружаемом здании, площадью в 6Ч18 м. здание предполагается выполнить в металлическом каркасе с наружными ограждающими конструкциями панелями типа «Сэндвич».

Высота здания принята равной 4 м.

В здании размещается следующее оборудование и системы ГПЭС:

НА ОТМ. 0,000

- газопоршневые установки (ГПУ № 1 - ГПУ № 2);

- система утилизации теплоты (СУТ № 1 - СУТ№ 3);

- маслохозяйство в составе баков чистого и отработанного масла, емкости для приготовления охлаждающей жидкости, насосов и склад бочек с чистым маслом и антифризом и складом ЗИП;

- блочная ВПУ с подпиточными насосами и циркуляционными теплосетями потребителя;

- аккумуляторная с зарядным устройством;

- местный щит управления ГПЭС со шкафами управления КИП и А энергоустановок и электростанции в целом;

- электротехническое помещение с силовыми шкафами генераторных выключателей, выдачи мощности (2 фидера) и шкафом питания и управления электростанции.

НА ОТМ 4,000

- на крыше здания радиаторы охлаждения систем двигателя;

- вентоустановка приточной вентиляции;

Забор воздуха на горение принят из помещения машзала КГПЭС.

Размещение пультовой с рабочим местом оператора ГПЭС предусмотрено в центральной диспетчерской.

В корпусе электростанции, по оси ГПУ расположены ворота, позволяющие осуществлять монтаж и демонтаж основного оборудования ГПЭС. Отвод дымовых газов предусмотрен через одну многоствольную (2 ствола) металлическую трубу.

Для механизации ремонтных работ устанавливается подвесная кранбалка грузоподъемностью 0,5 т.

Экологические показатели. Предусмотренное к размещению на когенерационной ГПЭС основное оборудование - современные газопоршневые установки G 3412LE компании Caterpillar полностью удовлетворяют общемировым экологическим требованиям.

Выбросы наиболее токсичного загрязняющего вещества - оксидов азота NOx - составляют не более 250 мг/нмі, что в 2 раза ниже европейских норм TA-LUFT, согласно которым эмиссия оксидов азота нормируется на уровне 500 мг/нмі. электростанция генератор энергоисточник

Согласно действующему в РФ нормативу - ГОСТ Р 51249-99 «Дизели судовые, тепловозные и промышленные.

Выбросы вредных веществ с отработанными газами» предлагаемое основное оборудование - ГПУ типа G 3412 LE является полностью экологически чистым.

Согласно этому ГОСТу норматив удельных средневзвешенных выбросов оксидов азота NOx для промышленных дизелей выпуска после 1999г. должен составлять до 10 г/к Вт*ч. Газопоршневая установка G 3412 LE имеет удельный выброс NOx на уровне 1,3 г/кВт*ч, что практически в 8 раз ниже Российских экологических требований.

На расстоянии 50 м от здания ГПЭС уровень звука от газовыхлопа ГПУ снизится до 45-50 дБА, что соответствует уровню шума на территории больниц, санаториев и в жилой зоне в ночное время.

Ограждающие конструкции здания ГПЭС снизят уровень шумов от ГПУ также на 20-25 дБА и на расстоянии 50 м от стен машзала шумы от КГПЭС не превысят требования санитарных норм.

Ориентировочные этапы и сроки проекта

1. Разработка рабочего проекта 3-4 месяца (согласование - до 1,5 мес.).

2. Заказ, изготовление и поставка оборудования и материалов до 7 месяцев.

3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы со сдачей объекта Заказчику до 9 месяцев.

Сроки и продолжительность работ указаны от начала действия договора (общий срок до 12 месяцев) и при условии стабильного финансирования.

Определяющим в сроке строительства является срок изготовления основного оборудования, который по данным завода-изготовителя составляет до 7 месяцев.

Кроме этого, на срок реализации проекта в целом может повлиять время согласование и утверждения проекта.

Сроки реализации проекта можно сократить за счет выполнения заказа основного оборудования с началом проектирования. В этом случае срок реализации проекта сократится до 10 месяцев.

Стоимость строительства

Общий объем капитальных вложений на условиях «под ключ» по укрупненным показателям в текущих ценах (с НДС) ориентировочно составит порядка 39-40 млн. рублей.

Ориентировочная стоимость строительства мини-ТЭЦ на условиях «под ключ»

№ п/п

Наименование работ

Стоимость с НДС в млн. руб.

1.

Разработка проектной документации, авторский надзор.

2

2.

Комплекс строительных работ по зданию ТЭЦ, фундаменты под оборудование, системы отопления вентиляции, освещения, канализации.

4

3.

Поставка комплекта оборудования «Катерпиллар»

20,5

4.

Поставка вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, обмуровочных и теплоизоляционных материалов, включая оборудования необходимое для выдачи электрической мощности и газификации.

8,5

5.

Монтаж основного и вспомогательного оборудования, электротехнического оборудования и КИП.

3,5

6.

Комплексная пуско-наладка.

1,5

ИТОГО:

40,0

...

Подобные документы

  • 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

  • Определение характеристики относительного прироста расхода топлива конденсационной тепловой электростанции. Расчет оптимального распределения нагрузки между агрегатами тепловой электростанции. Определение графика электрической нагрузки потребителей ЭЭС.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 08.01.2017

  • 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

  • Характеристики элементов энергетической установки судна. Расчет теплового баланса главных двигателей. Определение количества теплоты, которое может быть использовано в судовой системе утилизации теплоты. Расчет потребностей в тепловой энергии на судне.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 01.11.2013

  • Характеристика тепловой нагрузки. Определение расчётной температуры воздуха, расходов теплоты. Гидравлический расчёт тепловой сети. Расчет тепловой изоляции. Расчет и выбор оборудования теплового пункта для одного из зданий. Экономия тепловой энергии.

    курсовая работа [134,1 K], добавлен 01.02.2016

  • Анализ методов проведения поверочного расчёта тепловой схемы электростанции на базе теплофикационной турбины. Описание конструкции и работы конденсатора КГ-6200-2. Описание принципиальной тепловой схемы теплоцентрали на базе турбоустановки типа Т-100-130.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 02.09.2010

  • Разработка схемы теплоутилизационного контура газотурбинного двигателя. Определение располагаемого объема тепловой энергии газов, коэффициента утилизации теплоты, расходов насыщенного и перегретого пара. Расчет абсолютной и относительной экономии топлива.

    контрольная работа [443,5 K], добавлен 21.12.2013

  • Параметры и тепловая схема блока электростанции. Определение энтальпии в отборах и суть процесса расширения пара. Расчёт схемы регенеративного подогрева питательной воды. Проектирование топливного хозяйства. Тепловой баланс сушильно-мельничной системы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.01.2013

  • Разработка структурной схемы конденсационной электростанции. Выбор генераторов, трансформаторов блока и собственных нужд, автотрансформаторов связи и блока. Выбор схемы, расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов для генераторов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2013

  • Схема работы атомных электростанций. Типы и конструкции реакторов. Проблема утилизации ядерных отходов. Принцип действия термоядерной установки. История создания и разработка проекта строительства первой океанской электростанции, перспективы применения.

    реферат [27,0 K], добавлен 22.01.2011

  • Разработка проекта и расчет электрической части тепловой пылеугольной электростанции. Выбор схемы ТЭЦ, коммутационных аппаратов, измерительных и силовых и трансформаторов. Определение целесообразного способа ограничения токов короткого замыкания.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.06.2012

  • Выбор и обоснование тепловой схемы турбоустановки. Расчёт теплообменных аппаратов. Определение расхода пара на турбину и энергетический баланс турбоустановки. Расчет коэффициентов ценности теплоты отборов и анализ технических решений по тепловой схеме.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.03.2013

  • Определение тепловых нагрузок для каждого потребителя теплоты. Вычисление годового расхода теплоты для всех потребителей (графическим и расчетным способом). Гидравлический расчет водяной тепловой сети. Выбор оборудования и принципиальной схемы котельной.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.08.2014

  • 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

  • Технологическая схема электростанции. Показатели ее тепловой экономичности. Выбор начальных и конечных параметров пара. Регенеративный подогрев питательной воды. Системы технического водоснабжения. Тепловые схемы и генеральный план электростанции.

    реферат [387,0 K], добавлен 21.02.2011

  • Принцип работы тепловой электростанции. Идеальный и реальный термодинамический цикл. Изменение давления в зависимости от времени в камере сгорания. Обратимые термодинамические циклы газотурбинных двигателей. ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме.

    контрольная работа [754,8 K], добавлен 30.11.2011

  • Выбор типа турбогенератора, обоснование вариантов структурной схемы электростанции. Выбор способа синхронизации генераторов и сети. Расчет релейной защиты элемента схемы станции. Защита от замыканий на землю в обмотках статора генератора и трансформатора.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 22.10.2015

  • Подбор площадки под строительство. Расчет мощности электростанции. Схема подключения электростанции к энергетической системе. Определение числа отходящих линий. Выбор трансформаторов тока и напряжения. Оценка капитальных затрат на реализацию проекта.

    курсовая работа [541,2 K], добавлен 27.07.2015

  • Задачи синтеза схемы эффективной утилизации теплоты. Теплогидравлические и геометрические характеристики схемы. Эффективность процесса утилизации. Определение класса энергетической эффективности здания. Энергосберегающие режимов работы жилого помещения.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.11.2014

  • Расчет тепловой схемы конденсационной электростанции высокого давления с промежуточным перегревом пара. Основные показатели тепловой экономичности при её общей мощности 35 МВт и мощности турбин типа К-300–240. Построение процесса расширения пара.

    курсовая работа [126,9 K], добавлен 24.02.2013

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.