К парогазовой модернизации Жезказганской ТЭЦ

Исследование методов повышения экономичности и экологичности ТЭС на примере парогазовой модернизации ЖТЭЦ с газификацией угля. Зависимость производительности генераторного газа, его теплотворной способности от значения коэффициента избытка воздуха.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 14,1 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/

Алматинский институт энергетики и связи

К ПАРОГАЗОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ТЭЦ

Д.Ж. Темирбаев

К.А. Токиров

Аннотация

Рассматриваются основные исходные предпосылки повышения экономичности и экологичности ТЭС на примере разработки тепловой схемы парогазовой модернизации ЖТЭЦ с газификацией угля.

Известно, что перевооружение всех типов ТЭС на угле и газе экономически более эффективно, чем сооружение новых ТЭС соответствующего типа, причем как перевооружение действующих, так и сооружение новых ТЭС в Казахстане находятся в прямой зависимости от успешного процесса газификации угля 1, 2. Это обусловленно тем, что газовое и жидкое топливо значительно дороже, чем уголь природных запасов угля в мире, в т. ч. в Казахстане значительно больше, чем газа и нефти; к тому же, если газ и нефть - ценное технологическое сырье, то газификация позволяет широко использовать низкосортные угли как в энергетике, так и в промышленной теплотехнике: кроме того, цены на газ и нефть - не устойчивы, да их поставка потребителю зависит от коньюктуры, тогда как местные временные залежи угля есть в каждом регионе Казахстана. Наряду с этим ретроспективным анализом следует заметить, что имеются значительные потенциальные возможности использования эффективных методов перевооружения ТЭС [3] доклад Д.Ж. Темирбаева в заказных материалах данной НТК. Так, простое решение сложнейшей задачи о газификации угля, от которого зависит, быть может, стратегия всей перестройки структуры энергетики Казахстана, заключается в максимальным использовании установленных оборудований, например, отдельных парогенераторов в качестве газогенераторов. Оно буквально следует из следующих известных понятий самой газификации.

Газификация - термохимический процесс переработки твердого топлива путем присоединения к нему кислорода для превращения топлива в горючий газ, предназначенный для последующего сжигания или использования в технологических целях. В основе газификации лежит либо неполное горение топлива, либо полное горение с последующим реагированием углерода с углекислотой

С + СО2 = 2СО

- это восстановительная реакция по существу является окислительной по отношению к углероду) и водяным паром

С + Н2О = Н2 + СО

целью получения горючих газов (СО, Н2 и др.). Последние реакции - эндотермические. При некотором избытке кислорода газификация переходит в процесс сжигания с интенсивным выделением тепла (экзотермические реакции). Автономной газификацией будет горение с нулевым результирующим тепловым эффектом. Однако, теплота, затрачиваемая на термическую подготовку топлива к сжиганию и газификации, тепловые потери в окружающую среду, а также теплота охлаждения стенок газификатора, отводимой на ПСУ, и- технологической присадки пара для экологичной газификации предопределяют значительное превышение теплоты экзотермических реакций над теплотой эндотермических реакций. На основании изложенной сущности газификации, а также с целью значительного уменьшения объема реконструкции, связанных с перевооружением, например, ЖТЭЦ, для подготовки тепловой схемы ПГУ к предварительному испытанию следует переводить в факельный режим газификации любой котел (БКЗ-220, ТП-10 или ТП-13Б производительностью по 220 т/г пара). Смена режима горения со сжигания топлива в его газификацию может быть реализована, например, путем постепенного уменьшения расхода вторичного воздуха в горелках или, в общем случае, в их верхних ярусах в зависимости от компоновки, схем подвода воздуха и необходимой присадки водяного пара в зону газификации. При станционных испытаниях каждый этап смены режима должен сопровождаться необходимыми замерами и оценками экономических показателей с целью определения параметров наиболее эффективной работы ПГУ. Предварительно проводится теплотехнический расчет общего случая - неполного горения, строятся зависимости производительности генераторного газа, его теплотворной способности и т. п. в зависимости от значения коэффициента избытка воздуха, определяются мощности ГТУ и ПСУ и выбирается их рациональное соотношение. Затем расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой станции детализируется и превращается в расчет полной тепловой схемы модернизируемой парогазовой станции и делается выбор необходимого оборудования.

Снижение концентраций вредных газовых (NОx, SO2) и твердых выбросов до уровня санитарных требований достигается за счет организации ступенчатого сжигания, восстановительных реакций, ввода водяного пара, известняка и удаления твердого осадка (сульфата кальция, золы) из газификатора. Таким образом, получается высокопотенциальное топливо и достигается экологически чистое сжигание.

Такая модернизация ЖТЭЦ (с газификацией Шубаркольского угля, месторождение которого расположено в 120 км от железной дороги Жезказган-Караганда), как показывает предварительная оценка, позволяет увеличить значение абсолютного КПД до 50%. Капитальные затраты незначительны. Они сводятся к отключению котла-газификатора от дымовой трубы и подключению к системе газоочистки, компрессии генераторного газа, его подводу к камере сгорания вновь установленной ГТУ, переключению паропровода на более низкие ступени паровой турбины, установке систем удаления осадков из газификатора, впрыска пара, отмыва СО 2 водой из генераторного газа и т. п.. Срок окупаемости ее составляет примерно два года.

КПД парогазовой ЖТЭЦ может быть дополнительно увеличена рядом других высокоэффективных методов перевооружения ТЭУ [3]. Заметим, что Шубаркольский уголь был предложен для рассмотрения проф. Утегуловым Н.И. с учетом его предпочтительного расположения в центральной части Казахстана. Это важно и для Алматинской области, не имеющей в настоящее время местных энергетических ресурсов.

Безусловно, изложенное представляет собой скромные результаты простейшего анализа исключительно сложной проблемы организации рационального энергосбережения и охраны окружающей среды. Только разработка эффективного газификатора требует детального изучения процессов газификации например, с газификацией угля под давлением и др. с учетом кинетики реакций гидрогенерации, синтеза и конверсии, например, метана; сепарации частиц различного назначения кокса, золы и др. с целью описания и использования для оптимальной инженерной их организации и управления. газификация уголь парогазовый теплотворный

Список литературы

1. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую энергетику. - Алматы ,1996.-530 с.

2. Утегулов Н.И. О создании целесообразной системы энергосбережения нефтегазоносной северной зоны Западного Казахстана Проблемы реформирования рынка электрической энергии. - Алматы: АИЭС - KEGOK, 1998.- с. 38-43.

3. Темирбаев Д.Ж. Высокоэффективные методы перевооружения ТЭУ//. Заказные материалы данной НТК.

4. Темирбаев Д.Ж. Теплотехника топливо-и экосбережения на каз. яз.. - Алматы: АИЭС, 1998. - 93с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Принципиальная схема двухконтурной утилизационной парогазовой установки. Определение теплофизических характеристик уходящих газов. Приближенный расчет паровой турбины. Определение экономических показателей парогазовой установки. Процесс расширения пара.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.06.2014

  • Расчёт основных технико-экономических показателей проектируемой конденсационной парогазовой электростанции. Срок окупаемости капитальных вложений. Расчет котла-утилизатора. Определение мощности и коэффициента полезного действия ПГУ. Безопасность объекта.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 07.08.2012

  • Упрощенная тепловая схема парогазовой установки с высоконапорным парогенератором. Расход пара до и после парозапорной задвижки. Степень повышения давления в компрессоре. Расход воздуха через компрессор. Температура пара после парозапорной задвижки.

    курсовая работа [388,3 K], добавлен 19.12.2010

  • Тепловой и конструктивный расчет парогенератора высокого давления. Принцип действия бинарной парогазовой установки. Методология определения состояния пара. Характеристика уравнения теплового баланса для газового подогревателя. Электрический КПД ПГУ.

    курсовая работа [310,5 K], добавлен 24.04.2015

  • Тепловые схемы и показатели парогазовой установки с котлом утилизатором. Термодинамический цикл Брайтона-Реикина парогазовой установки. Технические данные паровой ступени. Диаграмма теплообмена в двухконтурном котле-утилизаторе. Компоновка оборудования.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.04.2013

  • Свойства рабочего тела. Термодинамические циклы с использованием двух рабочих тел. Значение средних теплоемкостей. Параметры газовой смеси. Теплоемкость различных газов, свойства воды и водяного пара. Термодинамический цикл парогазовой установки.

    курсовая работа [282,2 K], добавлен 18.12.2012

  • Построение теплового процесса расширения пара в турбине. Определение расхода охлаждающей воды в конденсаторе. Исследование эффективности ПГУ при многоступенчатом сжатии воздуха в компрессоре. Определение и расчет мощности, развиваемой паровой турбиной.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.05.2014

  • Изучение проблем энергетической безопасности Российской Федерации. Характеристика современного состояния ресурсной базы нефти, газа, угля и урана. Совершенствование законодательной базы. Возможные пути модернизации стратегии энергетического развития РФ.

    реферат [25,8 K], добавлен 12.05.2015

  • Разработка проекта модернизации энергетической установки судового буксира для повышения его тягового усилия, замена двигателей на более экономичные. Выбор энергетической и котельной установки, комплектация электростанции: дизель–генераторы, компрессоры.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 29.11.2011

  • Характеристика Киришской ГРЭС, хронология строительства. Оборудование электростанции, варианты модернизации. Краткое описание энергоблока. Характеристика паровой турбины К-300-240. Расчет холодопроизводительности. Башенные и вентиляторные градирни.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 20.03.2017

  • Определение лучшего фотодиода для модернизации дальномера и фотодиода с усилителем для модернизации систем регистрации лазерного излучения. Управление частотным шумом, возникающим при работе усилителя. Борьба с помехами, вызванными внешними воздействиями.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 15.05.2015

  • Выбор температуры уходящих газов и коэффициента избытка воздуха. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания, а также энтальпии воздуха. Тепловой баланс теплового котла. Расчет теплообменов в топке, в газоходе парового котла. Тепловой расчет экономайзера.

    курсовая работа [242,4 K], добавлен 21.10.2014

  • Определение расхода воздуха и количества продуктов горения. Расчет состава угольной пыли и коэффициента избытка воздуха при спекании бокситов во вращающихся печах. Использование полуэмпирической формулы Менделеева для вычисления теплоты сгорания топлива.

    контрольная работа [659,6 K], добавлен 20.02.2014

  • Характеристика топлива, объёмы и теплосодержание воздуха и продуктов сгорания. Выбор типа топки и коэффициента избытка воздуха. Расчёт объёма газов по газоходам котла. Конструктивные характеристики топки. Расчёт первой ступени водяного экономайзера.

    курсовая работа [31,9 K], добавлен 24.12.2011

  • Описание конструкции и технических характеристик котельного агрегата ДЕ-10-14ГМ. Расчет теоретического расхода воздуха и объемов продуктов сгорания. Определение коэффициента избытка воздуха и присосов по газоходам. Проверка теплового баланса котла.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.01.2014

  • Косвенные способы энергосбережения электроприводами. Анализ методов повышения энергоэффективности насосных станций. Регулирование потока с помощью вихревых клапанов. Оптимизация работы насосов путем использования частотно-регулируемого привода.

    магистерская работа [1,0 M], добавлен 05.02.2017

  • Методика расчета горения топлива на воздухе: определение количества кислорода воздуха, продуктов сгорания, теплотворной способности топлива, калориметрической и действительной температуры горения. Горение топлива на воздухе обогащённым кислородом.

    курсовая работа [121,7 K], добавлен 08.12.2011

  • Виды топлива, его состав и теплотехнические характеристики. Расчет объема воздуха при горении твердого, жидкого и газообразного топлива. Определение коэффициента избытка воздуха по составу дымовых газов. Материальный и тепловой баланс котельного агрегата.

    учебное пособие [775,6 K], добавлен 11.11.2012

  • Расчет теоретического объёма расхода воздуха, необходимого для горения природного газа и расчет реального объёма сгорания, а также расчет теоретического и реального объёма продуктов сгорания. Сопоставление расчетов, используя коэффициент избытка воздуха.

    лабораторная работа [15,3 K], добавлен 22.06.2010

  • Расчет тепловой схемы, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей ГТН–16. Определение расчётных зависимостей внутреннего КПД цикла от степени повышения давления при различных значениях начальных температур воздуха и газа.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 07.02.2016

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.