Мини-тепловая электростанция на местных видах топлива
Основные технические характеристики паротурбинной установки. Паровой котлоагрегат и топочная колосниковая решетка. Паротурбинная установка с противодавлением, турбогенератор синхронный переменного тока. Оборудование топливоподачи и электрофильтр.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 942,0 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-ТЭЦ на местных видах топлива
С.В. Леоновец, главный инженер,
РУП "Брестэнерго"
Брест
К 2020 г. в топливно-энергетический баланс Республики Беларусь предполагается вовлечь не менее 6.7 млн т у.т. местных топливно-энергетических ресурсов. В соответствии с этими планами в г. Пружаны Брестской области реализован один из наиболее перспективных для тиражирования проектов в этой области - Пружанская мини-ТЭЦ (рис. 1) с полной автоматизацией производственного цикла и современной технологией сжигания биомассы (древесное топливо, торф) электрической мощностью
3.7 МВт и теплопроизводительностью 58 Гкал/ч.
Для строительства электростанции была выбрана на конкурсной основе технология сжигания биомассы на конической колосниковой решетке. Такая технология позволяет сжигать топливо (кору, опилки, древесную щепу и др.) с влажностью до 55% без снижения мощности.
В соответствии с заданием на проектирование и архитектурным проектом объекта строительство мини-ТЭЦ было предусмотрено на отдельной площадке вблизи существующей районной котельной в г. Пружаны.
Технические параметры оборудования мини-ТЭЦ
Основное оборудование мини-ТЭЦ на местных видах топлива (производительность по электроэнергии - 3,7 МВт, по теплу - 11,85 Гкал/ч) размещается в главном корпусе.
Проектом реализована установка технологического основного и вспомогательного оборудования зарубежного производства, а именно:
¦ парового котлоагрегата (табл. 1) в составе: паровой котел (Польша); топочная колосниковая решетка (Финляндия);
¦ паротурбинной установки (табл. 2) в составе: паровая турбина с противодавлением (Япония), турбогенератор синхронный переменного тока (Германия);
¦ оборудования топливоподачи (Финляндия) (рис. 2);
¦ электрофильтра (Германия).
Колосниковая решетка котельной установки (рис. 3) состоит из расположенных по диагонали колец и одного плоского колосникового кольца. Диаметр рассчитан для обеспечения полного сгорания топлива. Благодаря движению колец круглой решетки топливо перемещается от центра колосниковой решетки к ее краям и сгорает полностью.
В качестве топлива для сжигания на мини- ТЭЦ используется топливная смесь: древесное топливо (60%) и торф фрезерный (40%).
Расход местных видов топлива составляет 26,6 тыс. т/год щепы (7,794 тыс. т у.т.) и 18,7 тыс. т/год торфа (5,196 тыс. т у.т.).
Таблица 1. Основные технические характеристики парового котла.
Наименование параметра |
Значение |
|
Номинальная производительность, т/ч |
21,7 |
|
Температура перегретого пара, °С |
485 |
|
Давление перегретого пара, МПа |
6,4 |
|
КПД, % |
88 |
|
Диапазонизменения паропроизводительности, % |
40-100 |
|
Температурауходящих газов после котла, °С |
160 |
Таблица 2. Основные технические характеристики паротурбинной установки.
Наименование параметра |
Значение |
|
Максимальная выходная мощность генератора, кВт |
3850 |
|
Давление пара перед стопорным краном, бар |
62-64 |
|
Температура пара перед стопорным краном, °С |
408-505 |
|
Расход пара (номинальный), т/ч |
21,7 |
|
Давление пара в отборе на деаэратор, бар |
2 |
|
Температура пара в отборе на деаэратор, °С |
166 |
|
Давление пара на выхлопе турбины, бар |
0,8-2 |
|
Температура пара на выхлопе турбины, °С |
93,5-200 |
Строительство мини-ТЭЦ
Строительство электростанции было начато в декабре 2008 г. с закладки фундамента котла. Строительно-монтажные работы по основному оборудованию выполнены в кратчайшие сроки - с января по октябрь 2009 г.
Поставка оборудования и монтаж проводились параллельно по согласованному между заказчиком и поставщиком оборудования графику. Поскольку оборудование изготавливалось по европейским стандартам и с минимальным техническим описанием на английском языке, приходилось прикладывать много усилий для изучения в кратчайшие сроки всей технологии монтажа и сборки оборудования на площадке. Благодаря тому, что монтажные работы тепломеханического оборудования выполнялись собственными силами, были получены экономия денежных средств и неоценимый опыт и знания, которые позволили в дальнейшем грамотно эксплуатировать оборудование электростанции.
Если в прежние времена для реализации таких проектов создавалась дирекция строительства электростанции и к работе привлекались специалисты и организации Минэнерго СССР, то в данном случае приказами РУП "Брестэнерго" были созданы рабочие группы по строительно-монтажным и пусконаладочным работам, которые возглавили руководители Брестской энергосистемы. Благодаря такой организации работ механизм стройки сработал без сбоев и сроки ввода объекта не были сорваны.
В процессе строительства электростанции РУП "Брестэнерго" приходилось оперативно решать вопросы приемки на баланс от Пружанского ЖКХ районной котельной и магистральных тепловых сетей, подготовки принятого оборудования к отопительному сезону и подготовки персонала для эксплуатации электростанции.
Обучение персонала проводилось с сентября по декабрь 2009 г как в учебном центре РУП "Брестэнерго", так и на площадке электростанции шеф-инженерами поставщика оборудования.
Пусконаладочные работы
Самая сложная задача, которая была поставлена перед рабочей группой, - проведение комплексного опробования оборудования и пуск электростанции.
Пусконаладочные работы были начаты 15 октября 2009 г в условиях продолжающегося монтажа вспомогательного оборудования, строительных конструкций, систем управления и проводились в соответствии с предъявляемыми техническими требованиями поставщика оборудования. Длились они не менее 12 ч в сутки. Необходимо было выполнить поузловую приемку и наладку всех модулей и систем станции, учитывая при этом требования шеф-инженеров, и подписать с ними соответствующие акты приемки. Малейшее невыполнение требований поставщика грозило снятием гарантии на поставленное оборудование и могло привести к срыву сроков ввода объекта. Большая проблема заключалась в том, что вся техническая документация поставщика, как уже упоминалось выше, была на английском языке и общаться с шеф-инженерами приходилось через переводчиков. Для того чтобы найти с ними взаимопонимание в вопросах наладки оборудования, приходилось иногда проводить переговоры по два раза в день.
Пусконаладочные работы состояли из трех этапов: подготовительные работы; холодная пусконаладка; горячая пусконаладка и комплексное опробование. Последний этап - самый сложный. Он включал в себя технически сложные и требующие времени непрерывные технологические операции. Все они были проведены в намеченные сроки: кислотная промывка и пассивация котла, деаэратора питательной воды, бойлера-конденсатора, паропроводов и питательного трубопровода - в течение 7 дней; сушка обмуровки котла - в течение 5 дней; продувка котла и паропроводов по чистоте медной пластины - в течение 14 дней; наладка котла и паровой турбины - в течение 10 дней; испытание защит и наладка АСУ ТП - в течение 30 дней. паротурбинный котлоагрегат топливоподача ток
Ввод мини-ТЭЦ в эксплуатацию
После подписания (в соответствии с требованиями контракта) сертификата готовности приемосдаточных испытаний была произведена первая синхронизация электростанции с энергосистемой, осуществлено комплексное опробование оборудования электростанции, и 22 декабря 2009 г. подписан Государственный акт ввода электростанции в эксплуатацию. Таким образом, в г. Пружаны появился новый энергоисточник - Пружанская мини-ТЭЦ, состоящая из энергоблока, работающего на местных видах топлива, и пиковой водогрейной котельной, работающей на газомазутном топливе. Суммарная тепловая мощность - 58 Гкал/ч.
Основные технико-экономические показатели Пружанской мини-ТЭЦ представлены в табл. 3.
В отопительный период паровая часть работает в базовом режиме по последовательной схеме совместно с водогрейными котлами. В межотопительный период на местных видах топлива вырабатывается 100% тепла, а в отопительный - до 80%.
Летний максимум потребляемой электрической мощности Пружанского района составляет 9 МВт, зимний - 12,2 МВт; г. Пружаны - соответственно 3,5 и 5 МВт. Расчетная тепловая нагрузка зоны теплоснабжения мини-ТЭЦ составляет 31,578 Гкал/ч, в том числе ГВС - 6,039 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволил обеспечить до 60% потребности г. Пружаны в электроэнергии и 95% - в тепловой энергии.
Эксплуатация станции
С момента ввода объекта в эксплуатацию оборудование показало себя с наилучшей стороны, практически полная автоматизация процессов позволяет оперативно решать производственные задачи. Отсутствие аварийных ситуаций и отказов оборудования за истекший период полностью подтверждает высокие стандарты производства и надежность оборудования.
Возможность сжигания топлива с повышенной влажностью, а также в различных соотношениях топливной смеси торфа и древесной щепы в купе с долгосрочными соглашениями с поставщиками топлива в полной мере позволяет избежать проблем с поставкой топлива.
В целях обеспечения надежной работы оборудования станции, качественного и полноценного проведения ремонтных и регламентных работ заключен договор на сервисное обслуживание с финской компанией, осуществлявшей комплексную поставку оборудования.
Значимость реализации проекта
Наибольший прирост потребления местных видов топлива в Республике Беларусь может быть достигнут за счет использования древесного топлива и торфа. Для достижения объема потребления местных топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающего выполнение поставленной задачи, необходимы:
¦ реконструкция и дополнительное развитие существующих топливодобывающих организаций;
¦ создание инфраструктуры заготовки и транспортировки древесного топливного сырья, производства топлива и подготовки его к сжиганию;
¦ перевод значительной части существующего топливоиспользущего оборудования на сжигание местных видов топлива или его замена с учетом требований по охране окружающей среды.
Введение Пружанской мини-ТЭЦ в эксплуатацию - это весомый вклад в решение важнейшей из задач по обеспечению энергетической безопасности республики - увеличение использования собственных топливно-энергетических ресурсов. Реализация этого проекта обеспечивает замещение импортируемого топлива местными его видами до 14,51 тыс. т у.т./год. А самый существенный результат возведения мини-ТЭЦ - это приобретение бесценного опыта всеми, кто принимал участие в строительстве, монтаже и наладке объекта.
...Подобные документы
Расчёт принципиальной тепловой схемы как важный этап проектирования паротурбинной установки. Расчеты для построения h,S–диаграммы процесса расширения пара. Определение абсолютных расходов пара и воды. Экономическая эффективность паротурбинной установки.
курсовая работа [190,5 K], добавлен 18.04.2011Краткое описание, принципиальная тепловая схема и основные энергетические характеристики паротурбинной установки. Моделирование котла-утилизатора и паровой конденсационной турбины К-55-90. Расчет тепловой схемы комбинированной энергетической установки.
курсовая работа [900,4 K], добавлен 10.10.2013Главная 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 16.09.2010Расчет паровой турбины, параметры основных элементов принципиальной схемы паротурбинной установки и предварительное построение теплового процесса расширения пара в турбине в h-s-диаграмме. Экономические показатели паротурбинной установки с регенерацией.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 16.07.2013Способы повышения тепловой эффективности паросиловых установок. Основные характеристики паротурбинной установки. Построение диаграммы тепловых и эксергетических потоков в установке. Расчёт параметров точек идеального и действительного циклов ПТУ.
контрольная работа [52,0 K], добавлен 17.06.2011Характеристика паротурбинной установки как основного оборудования современных тепловых и атомных электростанций. Ее термодинамический цикл, процессы, происходящие в ходе работы. Пути увеличения КПД цикла ПТУ. Перспективы паротурбостроения в России.
реферат [1,3 M], добавлен 29.01.2012Принцип работы тепловых паротурбинных, конденсационных и газотурбинных электростанций. Классификация паровых котлов: параметры и маркировка. Основные характеристики реактивных и многоступенчатых турбин. Экологические проблемы тепловых электростанций.
курсовая работа [7,5 M], добавлен 24.06.2009Характеристика парового котла как основного агрегата тепловой электростанции. Основное и вспомогательное оборудование котельной установки, системы автоматизации и рациональное использование топлива. Расчет парогенератора ГМ-50-1 по жидкому топливу.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 04.11.2009Тепловые 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 28.04.2013Выбор котла и турбины. Описание тепловой схемы паротурбинной установки. Методика и этапы определения параметров основных точек термодинамического цикла. Тепловой баланс паротурбинной установки, принципы расчета главных показателей и коэффициентов.
курсовая работа [895,5 K], добавлен 03.06.2014Тепловая схема нерегенеративной паротурбинной установки, ее конденсатно-питательная и масляная система. Водоопреснительная установка и циркуляционная система главного конденсатора. Система главного и вспомогательного пара. Описание и расчет конденсатора.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.07.2013Вспомогательные устройства и механизмы электростанций для управления, регулирования режима работы, сигнализации, релейной защиты и автоматики. Технические характеристики: аккумуляторные батареи, зарядно-подзарядные устройства, другие системы снабжения.
реферат [29,7 K], добавлен 03.07.2008Особенности управления электродвигателями переменного тока. Описание преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока на основе автономного инвертора напряжения. Динамические характеристики САУ переменного тока, анализ устойчивости.
курсовая работа [619,4 K], добавлен 14.12.2010Анализ 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 02.09.2010Характеристика и виды паровых котлов. Тепловая схема установки. Принципы определения конструктивных размеров топки. Составление предварительного теплового баланса и определение расхода топлива. Экономические показатели котла. Сущность работы экономайзера.
курсовая работа [611,4 K], добавлен 29.03.2015Термодинамический расчет простейшей теплофикационной паротурбинной установки, необходимый при проектировании теплоэнергетических установок. Отображение процессов в соответствующих диаграммах, анализ различных способов оптимизации данной установки.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 21.09.2014Выбор основного теплоэнергетического оборудования. Тепловая схема блока. Расход пара на приводную турбину питательного насоса и подогрев воды. Расчёт количества добавочной воды и производительности испарителя. Тепловой баланс регенеративной установки.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 19.03.2013Понятие и функциональные особенности магнитных пускателей переменного тока, их цели и значение. Конструкция и принцип работы пускателей, их разновидности: реверсивные и нереверсивные. Основные серии магнитных пускателей, характеристики: ПМЕ, ПМА, ПМ12.
реферат [907,9 K], добавлен 27.10.2013Создание автономных источников тепла и электроэнергии, работающих на местных видах топлива и на сбросном тепле промышленных предприятий. Применение бутанового контура в составе парогазовых установок малой мощности и совместно с газопоршневыми агрегатами.
реферат [1,4 M], добавлен 14.11.2012Явление резонанса в цепи переменного тока. Проверка закона Ома для цепи переменного тока. Незатухающие вынужденные электрические колебания. Колебательный контур. Полное сопротивление цепи.
лабораторная работа [46,9 K], добавлен 18.07.2007