Анализ возможности сокращения "перетопа" тепловых потребителей при "изломе" температурного графика теплосети
Особенности регулирования тепловой нагрузки потребителей на тепловой электростанции в отопительный период. Расчет тепловой нагрузки отопления и вентиляции в точке "излома" графика. Среднечасовая величина перерасхода тепла в результате "перетопа".
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.02.2017 |
Размер файла | 247,2 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/
Самарский государственный технический университет
Анализ возможности сокращения «перетопа» тепловых потребителей при «изломе» температурного графика теплосети
Л.П. Шелудько
В отопительный период регулирование тепловой нагрузки потребителей производится ТЭЦ по качественному принципу. При температурах наружного воздуха, близких к О ОС, температура прямой сетевой воды понижается, и для подачи в системы горячего водоснабжения (ГВС) воды с температурой 70-75 ОС производят «излом» температурного графика теплосети. Как правило, при этом расход сетевой воды остается постоянным.
По статистическим данным, для различных городов России, в зависимости от их географического положения и континентальности климата, суммарная годовая продолжительность стояния среднесуточных температур наружного воздуха тизл_8 от температуры, соответствующей моменту «излома» температурного графика теплосети, до расчетной температуры 8 ОС (начала и конца отопительного сезона), меняется весьма существенно, например, от 1128 часов для Саратова до 3216 часов для Новороссийска.
В первом квадранте рис.1 приведен температурный график теплосети, во втором - годовой график теплофикационных нагрузок ТЭЦ по продолжительности. Точки 1 и 4 соответствуют «излому» температурного графика, соответственно при более высокой t1пр и более низкой температуре прямой сетевой воды t^p в точках «излома». Им соответствуют температуры наружного воздуха t1НВ и tНВ4. Промежутки времени тас и твс соответствуют осенне-весенним периодам года, когда ТЭЦ работает в диапазоне температур воздуха, изменяющихся от + 8 ОС до «излома» графика tНВизл.
В этот период, по сравнению с качественным регулированием тепловой нагрузки (отрезок 1 -3), при «изломе» графика в точке 1, возникает перерасход тепла из-за «перетопа» потребителей, соответствующий площади 1231. Снижение температуры сетевой воды в точке 4 до tпр уменьшает суммарный перерасход тепла на площадь 1254.
В точке «излома» графика часовая тепловая нагрузка отопления и вентиляции:
где: QОТР, Qg фот". Фв"1 ~ тепловые нагрузки отопления, вентиляции и их относительные тепловые нагрузки при расчетной температуре наружного воздуха.
Среднесуточная часовая нагрузка ГВС QГВССР при «изломе» графика остается неизменной.
Суммарная часовая тепловая нагрузка потребителей:
При «изломе» графика и стабилизации температуры прямой сетевой воды tизлпрза период времени тизл_8, при повышении температуры наружного воздуха от tизлНВ до + 8 ОС возникает значительный «перетоп» в системах отопления и вентиляции потребителей. Теоретически величина «перетопа» при температуре наружного воздуха + 8 ОС равна:
Среднечасовая величина перерасхода тепла в результате «перетопа»:
Продолжительность периода тизл_8 и соответствующая ей температура воздуха tизлНВ зависят от температурного графика, типа теплосети и температуры прямой сетевой воды tизлпр точке излома графика.
Анализ показывает, что в течение ряда последних лет излом температурного графика теплосети для нескольких ТЭЦ Самарской области, работающих на открытые тепловые сети, производился при температуре воздуха tизлНВ =0,3 ОС и температуре прямой сетевой воды tизлпр =75 ОС. При этом в отопительный сезон 1996-1997 гг. продолжительность периода с «изломом» графика составила физл-8=1224 ч. Характерно, что длительность этого периода заметно меняется по годам. Так, в отопительный период 1997-1998 гг. она равнялась 1848 ч.
В большинстве случаев при работе ТЭЦ как на закрытые, так и на открытые системы теплоснабжения температура прямой сетевой воды при изломе графика устанавливается на уровне 75-70 ОС. При наличии горячего водоснабжения, минимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе для закрытых систем должна быть не ниже 70 ОС, а для открытых - не ниже 60 ОС. Согласно постановлению правительства, температура горячей воды в системах ГВС потребителей должна поддерживаться в пределах 50-60 ОС. Таким образом, излом температурного графика можно производить при пониженных температурах прямой сетевой воды, особенно при работе ТЭЦ на открытые теплофикационные системы.
При открытой теплосети, в случае «излома» температурного графика при пониженной температуре прямой сетевой воды tизл, неизменных значениях тепловой нагрузки ГВС QГBC и расхода прямой сетевой воды GСВ, произойдет увеличение расхода воды на ГВС GГВС и соответствующего ему расхода подпиточной воды GГВСt1под в тепловую сеть.
Расход сетевой воды через теплообменные аппараты систем отопления и вентиляции тепловых потребителей будет уменьшаться, соответственно изменению расхода подпиточной воды:
Совместно решая систему уравнений теплового баланса и теплопередачи в теплообменных аппаратах систем отопления и вентиляции потребителей, записанных для случаев «излома» температурного графика, при изломе графика с исходной tизлtgh измененной температурах сетевой воды tизлt1gh:
после некоторых преобразований, получим выражение для температуры обратной воды теплосети в точке «излома» графика (при температуре воздуха в помещениях 18 ОС).
Принято, что коэффициенты теплопередачи к и поверхность F теплообменных аппаратов в системах отопления потребителей не изменяются. тепловой нагрузка электростанция перетоп
Очевидно, что излом графика в вариантах с пониженной tпризлt1 производится при более высоких температурах наружного воздуха tпрнвизлt1. Учитывая, что относительная тепловая нагрузка при новом значении температуры прямой сетевой воды в точке излома графика tпризлt1определится как:
получим выражение для температуры наружного воздуха, соответствующей «излому» графика при температуре прямой сетевой воды tизлt1пр:
Излом графика при пониженной величине tпризлt1 вызывает снижение температуры обратной сетевой воды tобризлt1. При этом также уменьшается средняя разность температур между температурой наружного воздуха и средней температурой воды в прямом и обратном трубопроводе теплосети и тепловые потери теплотрассы AQTP=kFAtTP.
Здесь AtTP=tcB-tHB - разность температур между средней температурой сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах теплосети и средней температурой наружного воздуха в период времени тизл_8. Анализ показывает, что среднечасовое уменьшение тепловых потерь теплотрассы за этот период можно определить с достаточной точностью по выражению
где ?tизлпр- снижение температуры прямой сетевой воды в точке «излома», Q2 - среднечасовая суммарная тепловая нагрузка ТЭЦ при tизлпр.
Для одной из ТЭЦ Самары, работающей на открытую теплосеть, расчетная тепловая нагрузка отопления и вентиляции в отопительный период 1996-1997 гг. равнялась QОТ.ВР = = 1425Гкал/ч, при этом среднечасовая нагрузка ГВС QГВСср=181 Гкал/ч, а расходы сетевой и подпиточной воды были равны GCB=20330 т/ч и Gпод=3718 т/ч. В точке «излома» графика, при температуре наружного воздуха tНВизл =0,3 ОС, суммарная тепловая нагрузка отопления и вентиляции составляла QОТ.В0,3=517 Гкал/ч. При температуре наружного воздуха tНВ=8 ОС она равнялась QОТ.В8=303 Гкал/ч. Расчетная величина часового «перетопа» потребителей, относительно варианта с качественным регулированием тепловой нагрузки, при tНВ=8 ОС составляла AQ®ep=QgfB-Q$TB=214 Гкал/ч. Суммарный «перетоп» в системах отопления и вентиляции потребителей за период тОЗ-8=1224 ч был равен Qсрпер=131427 Гкал, а в 1997-1998 гг. при т0 з-8=1848 ч он уже достиг Qперср=197805 Гкал.
Расчеты показывают, что для упомянутой ТЭЦ, в случае снижения температуры прямой сетевой воды при изломе графика с 75 до 60 ОС, расходы сетевой воды на ГВС и подпиточной воды теплосети Gподt1 увеличиваются на 44,7%. При этом на 10% уменьшается расход сетевой воды в системах отопления и вентиляции потребителей. В точке «излома» температурного графика теплосети температура обратной сетевой воды снижается на 26,4%. И если при t^J* =75 ОС теоретическая величина «перетопа» в системах отопления была больше нормативного значения на 71%, то при tперизлt1 =60 ОС она составила лишь 36,4% относительно теоретического варианта с качественным регулированием тепловой нагрузки.
В рассматриваемом случае снижение tизлt1пер до 60 ОС приводит к излому температурного графика теплосети при температуре наружного воздуха 4,37 ОС вместо 0,3 ОС и к сокращению времени работы ТЭЦ т0 3_8 в режимах с поддержанием постоянной температуры прямой сетевой воды. В результате за этот период существенно сокращается суммарный перерасход тепла на «перетоп» потребителей. Так, при снижении tперизлt1 с 75 ОС до 60 ОС суммарная величина «перетопа» за этот период уменьшается с 131427 Гкал до 33365 Гкал, т.е. почти в 4 раза, при снижении длительности периода тОЗ-8 с 1224 ч до 605 ч - более чем в 2 раза. Из диаграммы режимов турбины Т-110 следует, что если при первоначальном варианте с «изломом» графика при 75 ОС электрическая мощность и теплофикационная нагрузка равнялись 90 МВт и 120 Гкал/ч, то при tпр излt1=60 ОС мощности 90 МВт и уменьшении тепловой нагрузки до 100 Гкал/ч, давление в нижнем теплофикационном отборе турбины уменьшается с 0,543 кг/см2 до 0,2883 кг/см2, а расход пара на турбину снижается на 5,4% - с 370 до 350 т/ч. Но в связи с тем, что при изломе температурного графика теплосети с понижением температуры прямой сетевой воды будет происходить снижение теплофикационной нагрузки, а возможно также и увеличение доли конденсационной выработки электроэнергии на ТЭЦ, окончательный вывод о экономически целесообразном уровне температуры сетевой воды при изломе температурного графика тепловой сети может быть сделан только на базе комплексного технико-экономического анализа, выполненного для конкретных ТЭЦ, с учетом ряда климатических, режимных и экономических факторов. При этом необходим анализ изменения расхода топлива на ТЭЦ, отпуска электрической и тепловой энергии и ее реализации потребителям, с учетом тарифов на топливо, электрическую и тепловую энергию.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 08.01.2017Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Построение температурного графика регулирования тепловой нагрузки на отопление. Расчёт компенсаторов и тепловой изоляции, магистральных теплопроводов двухтрубной водяной сети.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2013Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Расчет температурного графика. Расчет расходов сетевой воды. Гидравлический и тепловой расчет паропровода. Расчет тепловой схемы котельной. Выбор теплообменного оборудования.
дипломная работа [255,0 K], добавлен 04.10.2008Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.
курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010Расчет тепловой схемы котельной для максимально-зимнего режима. Определение числа и единичной мощности устанавливаемых котлоагрегатов. Поиск точки излома отопительного графика, характеризующего работу котельной при минимальной отопительной нагрузке.
курсовая работа [736,2 K], добавлен 06.06.2014Расчет тепловой нагрузки и построение графика. Предварительный выбор основного оборудования: паровых турбин и котлов. Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию. Расчет тепловой схемы. Баланс пара. Анализ загрузки турбин и котлов, тепловой нагрузки.
курсовая работа [316,0 K], добавлен 03.03.2011Определение расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение. Построение годового графика тепловой нагрузки. Составление схемы тепловой сети. Гидравлический расчет водяной тепловой сети. Выбор теплофикационного оборудования и источника теплоснабжения.
курсовая работа [208,3 K], добавлен 11.04.2015Построение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям и переключения работы котлов. Подбор основного оборудования: котлоагрегата и горелочных устройств. Тепловой расчет контура системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
курсовая работа [261,3 K], добавлен 19.12.2010Характеристика 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 01.02.2016Расчет электрической и тепловой нагрузки потребителей района. Выбор водогрейных котлов низкого и высокого давления. Калькуляция себестоимости энергии. Капитальные вложения в ТЭЦ. Расчет расхода электроэнергии на собственные нужды по отпуску тепла.
курсовая работа [562,6 K], добавлен 17.02.2013Расчет воздухообмена для коровника, тепловой мощности системы отопления, требования к ней. Расчет калориферов воздушного отопления, естественной вытяжной вентиляции. Определение тепловой нагрузки котельной. Гидравлический расчет сети теплоснабжения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.12.2014Расчет среднесуточной тепловой мощности на горячее водоснабжение. Гидравлический расчет тепловых сетей. Расчет мощности тепловых потерь водяным теплопроводом. Построение температурного графика. Выбор основного и вспомогательного оборудования котельных.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 26.06.2019Построение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям. Подбор насосного оборудования. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию. Подбор котлов и газового оборудования. Расчет тепловой схемы котельной. Такелажные и монтажные работы.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 20.03.2017Характеристика объектов теплоснабжения. Расчет тепловых потоков на отопление, на вентиляцию и на горячее водоснабжение. Построение графика расхода теплоты. Определение расчетных расходов теплоносителя в тепловой сети. Расчет магистрали тепловой сети.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.08.2012Расчетные тепловые нагрузки района. Выбор системы регулирования отпуска теплоты. Построение графика для отпуска теплоты. Определение расчетных расходов сетевой воды. Подбор компенсаторов и расчет тепловой изоляции. Подбор сетевых и подпиточных насосов.
курсовая работа [227,7 K], добавлен 10.12.2010Расчет отопительной нагрузки, тепловой нагрузки на горячее водоснабжение поселка. Определение расхода и температуры теплоносителя по видам теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха. Гидравлический расчет двухтрубных тепловых сетей.
курсовая работа [729,5 K], добавлен 26.08.2013Расчет расхода тепла на отопление, вентиляцию, горячее водопотребление. Графики часового и годового потребления тепла по периодам и месяцам. Схема теплового узла и присоединения теплопотребителей к теплосети. Тепловой и гидравлический расчет трубопровода.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.01.2015Определение расчетных тепловых нагрузок, схемы присоединения водоподогревателя к тепловой сети и метода регулирования. График регулирования по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Гидравлический расчет тепловых сетей района города.
курсовая работа [329,8 K], добавлен 02.05.2016График центрального качественного регулирования отпуска теплоты. Определение расчетных расходов тепла и сетевой воды, отопительной нагрузки. Построение графика расходов тепла по отдельным видам теплопотребления и суммарного графика расхода теплоты.
курсовая работа [176,5 K], добавлен 06.04.2015Описание тепловых сетей и потребителей теплоты. Определение расчетной нагрузки на отопление. Анализ основных параметров системы теплоснабжения. Расчет котлоагрегата Vitoplex 200 SX2A. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 20.03.2017