Повышение эффективности коммунальных систем теплоснабжения малых городов России путем сооружения ТЭЦ с газотурбинными и газопоршневыми установками
Особенности внедрения газотурбинных, газопоршневых и парогазовых установок в существующие системы теплоснабжения. Выбор типа энергоустановок и обоснование электрической мощности малых теплоэлектроцентралей. Показатели модернизации системы теплоснабжения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 126,9 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/
Повышение эффективности коммунальных систем теплоснабжения малых городов России путем сооружения ТЭЦ с газотурбинными и газопоршневыми установками
Ю.Е. Николаев, профессор,
А.Б. Дубинин, доцент,
И.А. Вдовенко, ассистент,
кафедра «Теплоэнергетика» СГТУ, г. Саратов
В России из-за значительной протяженности территории до 28% населения проживает в более чем 900 малых и средних городах с населением до 100 тыс. чел. Их энергоснабжение, как правило, осуществляется по раздельной схеме, когда тепловая энергия производится муниципальными предприятиями на базе котельных, сжигающих органическое топливо, а электроэнергия приобретается у электроснабжающих компаний.
Высокая изношенность оборудования и зданий котельных, тепловых сетей, недостаточное финансирование коммунальных систем, медленное внедрение энергосберегающих технологий приводят к сверхнормативным потерям теплоты, перерасходу топлива, низкой надежности и качества теплоснабжения, высокой себестоимости производства тепловой энергии, часто превышающей установленные тарифы [1].
Повышение эффективности таких систем теплоснабжения возможно путем модернизации и нового строительства источников, сетей и тепловых узлов потребителей. Наибольший эффект достигается при сооружении когенерационных (теплофикационных) энергоустановок на базе газотурбинных (ГТУ), газопоршневых (ГПУ) и парогазовых (ПГУ) установок малой и средней мощности, обеспечивающих КПД использования энергии топлива до 85-90%, и относительную экономию топлива от комбинированного производства электроэнергии и теплоты 15-30%. Вместе с тем, при внедрении этих установок в существующие системы теплоснабжения необходимо учитывать ряд особенностей:
1. при одинаковой тепловой мощности c котельными расход топлива увеличивается в 1,8 - 2,5 раза в результате выработки электрической энергии;
2. при степени повышения давления воздуха в компрессоре свыше 10 требуется установка дожимных компрессоров топливного газа в ГТУ и ПГУ;
3. при работе по электрическому графику ГПУ и ГТУ без регенерации в летний период в результате резкого снижения тепловой нагрузки появляются потери от недоиспользования потенциала продуктов сгорания и уменьшение достигаемой экономии топлива;
4. требуют применения высококачественного топлива - природного газа;
5. по сравнению с котельными обеспечивают снижение себестоимости вырабатываемой теплоты (примерно в два раза);
6. имеют небольшой срок строительства (1-2 года);
7. возможно сооружение в непосредственной близости от потребителей, что снижает потери на транспортировку энергоносителей.
Несмотря на наличие противоречивых факторов сооружение таких энергоустановок, как правило, экономически эффективно.
При обосновании электрической мощности малых ТЭЦ необходимо учитывать максимальную нагрузку города, поскольку выработка избыточной электрической энергии приводит к дополнительной загазованности. Как показывают результаты обследования ряда малых городов отношение максимальной электрической нагрузки к тепловой находится в пределах 0,14 - 0,25 и зависит от структуры потребителей, расположенных в городе. Годовое соотношение расходуемой городами электроэнергии и теплоты составляет 0,16-0,36. Исходя из отмеченного, для центральной части России с развитой газификацией городов максимальная тепловая нагрузка в 3-6 раз больше электрической. Поэтому теплоснабжение малых городов должно осуществляться на базе когенерационных установок и отопительных котельных, работающих как в базовом, так и в пиковом режиме.
Выбор типа энергоустановок на малых ТЭЦ (ГПУ, ПГУ и ГТУ) определяется нагрузками и годовыми графиками энергопотребления. При обеспечении коммунально-бытовой нагрузки ГПУ и ГТУ без регенерации целесообразно покрывать базисную часть теплового графика Россандера с целью максимального использования теплоты отходящих тепловых потоков, пиковую нагрузку должны нести котельные. Наилучшие результаты достигаются при использовании регенеративных ГТУ, которые в отопительный период вырабатывают тепловую энергию без регенеративного нагрева воздуха, обеспечивая наибольшую экономию топлива от теплофикации, а в летний период - при минимальной тепловой нагрузке эксплуатируются с регенератором с высоким электрическим КПД. Применение ПГУ на малых ТЭЦ проблематично по причине более высокой стоимости их сооружения и удельной выработке электроэнергии на единицу отпускаемой теплоты. Такие энергоустановки должны сооружаться за городской чертой и иметь большую электрическую мощность, превышающую потребности города. Приведенные в статье подходы использованы при разработке перспективной схемы теплоснабжения города с населением 14 тыс. чел., расположенного в Центральном Федеральном округе.
Для сравнения вариантов необходимо выполнение условий их энергетической и социальной сопоставимости, предусматривающих одинаковый полезный отпуск потребителям мощности и энергии заданного качества; покрытие заданного графика нагрузок; обеспечение заданного уровня надежности электро- и теплоснабжения.
На основании данных, предоставленных предприятием, эксплуатирующим систему теплоснабжения, рассмотрены два варианта модернизации: 1 - базовый вариант, предусматривающий замену физически изношенных котельных с КПД котлов ниже 80%, на оборудование, имеющее КПД не ниже 92%, 2 вариант - замена изношенных котельных и сооружение малой ТЭЦ на базе ГПУ. При этом из-за аварийного состояния строительных конструкций существующих котельных предусматривается строительство новых источников. Годовая экономия топлива для 1 варианта определяется по формуле, кг у. т./год:
газотурбинный установка модернизация теплоснабжение
где Q - подключенная тепловая нагрузка, МВт; Qрн - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг у. т.; здо, зпосле - КПД котельной установки до и после модернизации; фисп - число часов использования максимума подключенной нагрузки, ч/год; зтс - КПД тепловых сетей.
Годовая экономия топлива для 2 варианта рассчитана по выражению, кг у. т./год:
где Qкот, Qтф - тепловая нагрузка котельных и ГПУ, МВт; фтф - число часов использования тепловой нагрузки ГПУ, ч/год; у - отношение электрической мощности ГПУ к тепловой; згпу, зтэс - электрические КПД ГПУ и замещающей электростанции системы.
Знак перед скобкой в выражении (2) определяется электрическими КПД ГПУ и замещаемой ТЭС, при згпу<зтэс - минус, згпу>зтэс - плюс.
В расчетах экономии топлива приняты следующие данные: Q=35 МВт, здо=0,8, зпосле=0,92, зтс=0,95, фисп=3100 ч/год, Qкот=26,2 МВт, Qтф=4,6 МВт, фтф=6800 ч/год, у=1, згпу=0,39, зтэс=0,35. Величина достигаемой экономии топлива в первом варианте составит 2,2, во втором - 7,6 тыс. т у.т./год. Таким образом, наибольший энергосберегающий эффект получается при модернизации системы теплоснабжения по второму варианту.
Экономическая эффективность вариантов модернизации системы теплоснабжения рассчитана при удельных капиталовложениях в замену котельных в размере 2-3 млн руб./МВт в зависимости от тепловой мощности, удельной стоимости строительства ТЭЦ с ГПУ 46500 руб./кВт. Кроме капитальных вложений в источники учтены затраты в их присоединение и замену тепловых сетей. Тарифы на природный газ, отпускаемую электрическую и тепловую энергию приняты на уровне 2012 г. равными соответственно 3,49 руб./кг у.т., 2,4 руб./кВт ч на шинах источника, 285 руб./ГДж на вводе к потребителю. В качестве критерия эффективности приняты суммарные дисконтированные затраты. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов схем теплоснабжения города
Варианты |
||||
Наименование показателя |
Единицы измерения |
ТЭЦ-ГПТ и модернизация котельных (вариант 2) |
Модернизация котельных (вариант 1) |
|
Присоединенная тепловая нагрузка |
Гкал/ч |
26,22 |
26,22 |
|
Годовой отпуск теплоты потребителям |
Гкал/год |
69885,18 |
69885,18 |
|
Годовая выработка электроэнергии |
млн кВт ч/год |
19,5 |
- |
|
Покупка электроэнергии из энергосистемы |
млн кВт ч/год |
- |
19,5 |
|
Годовой расход топлива: |
15,21 |
10,86 |
||
- на ТЭЦ-ГПД |
млн кг у.т./год |
5,98 |
- |
|
- на котельных |
9,23 |
10,86 |
||
Капиталовложения: |
295 |
156,1 |
||
- ТЭЦ-ГПД + тепловые сети |
млн руб. |
186+65 |
65 |
|
- модернизация котельных |
44 |
91 |
||
Затраты на покупку электроэнергии |
млн руб./год |
- |
46,8 |
|
Топливная составляющая затрат |
млн руб./год |
53,082 |
37,9 |
|
Годовые условно постоянные затраты по источникам и сетям |
млн руб./год |
31,5 |
28,6 |
|
Суммарные затраты: топливо, условно постоянные и покупка электроэнергии |
млн руб./год |
84,58 |
113,3 |
|
Выручка от реализации продукции: |
125,6 |
78,8 |
||
- теплота |
млн руб./год |
78,8 |
- |
|
- электроэнергия |
46,8 |
78,8 |
||
Прибыль |
млн руб./год |
41,02 |
12,3 |
|
Дисконтированные затраты за 15 лет |
млн руб. |
887,72 |
1020,77 |
|
Срок окупаемости (простой) |
лет |
6,4 |
12,7 |
На основании технико-экономического расчета можно сделать вывод, что 2 вариант модернизации системы теплоснабжения обеспечивает экономический эффект порядка 133,1 млн руб. за 15летний период эксплуатации. Итоговые показатели модернизации системы теплоснабжения приведены в таблице 2. Разделение расхода топлива в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии выполнено пропорциональным методом [2]. По сравнению с существующим вариантом удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии снизился на 8,4 кг у.т./ГДж, что в относительных единицах составляет 17%. Себестоимость тепловой энергии на ТЭЦ определена вычитанием из суммарных эксплуатационных затрат по источнику и сетям стоимости продаваемой электрической энергии в энергосистему по тарифу 2,4 руб./кВтч. По сравнению с отпуском теплоты только от котельных себестоимость отпущенной потребителям тепловой энергии во втором варианте с учетом транспортной составляющей снизилась на 39%.
Таблица 2. Итоговые показатели модернизации системы теплоснабжения
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Величина |
|
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии |
г у.т./кВтч |
258 |
|
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоты от системы с учетом ТЭЦ-ГПД |
кг у.т./Г кал |
134,5 |
|
Коэффициент полезного использования теплоты топлива |
% |
79 |
|
Коэффициент эффективности транспорта теплоты (КПД тепловой сети) при замене трубопроводов и изоляции |
% |
95 |
|
Экономия топлива от модернизации котельных и тепловых сетей |
тыс. т у.т./год |
0,51 |
|
Экономия затрат на топливо от модернизации котельных и тепловых сетей |
млн руб./год |
1,77 |
|
Системная экономия топлива от когенерации |
тыс. т у.т./год |
5,46 |
|
Экономия затрат на приобретение энергоносителей после внедрения ГПУ в существующую схему энергоснабжения города (Сэ=2,4 руб./кВт ч) |
млн руб./год |
30,83 |
|
Экономия затрат на приобретение энергоносителей с учетом экономии топлива от модернизации котельных и тепловых сетей |
млн руб./год |
32,6 |
|
Себестоимость теплоты, отпущенной потребителям |
руб./Г кал |
371,8 |
|
Чистый приток денежных средств от операции (продажа теплоты и электроэнергии городу) |
млн руб./год |
41,54 |
|
Срок окупаемости капиталовложений в систему теплоснабжения города с учетом замены изношенных сетей |
лет |
9,9 |
Суммарная годовая экономия затрат от приобретения электрической энергии у электроснабжающей компании и модернизации котельного оборудования составляет 30,83 млн руб./год. Полученные результаты должны рассматриваться как предварительные, требующие дальнейшего уточнения по мере изменения исходных данных.
Литература
1. Шарапов В.И., Орлов М.Е., Ротов П.В. Совершенствование технологий теплоснабжения городов/ В.И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Ротов // Вестник СГТУ. - 2004. - № 3 (4). - С.128-138.
2. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций/ С.Б.Цанев, В.Д. Буров, А.Н.Ремезов. - М.: МЭИ, 2006. 584 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование надежности системы теплоснабжения средних городов России. Рассмотрение взаимосвязи инженерных систем энергетического комплекса. Характеристика структуры системы теплоснабжения города Вологды. Изучение и анализ статистики по тепловым сетям.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2017Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.
дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014Подготовка к отопительному периоду. Режимы теплоснабжения для условий возможного дефицита тепловой мощности источников тепла, повышение надежности системы. Давления для гидравлических испытаний, графики проведения аварийно-восстановительных работ.
реферат [65,6 K], добавлен 01.03.2011Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.
шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012Исследование и проектирование геотермальных установок, а также системы отопления, работающих на геотермальных источниках теплоснабжения. Расчет коэффициента эффективности для различных систем геотермального теплоснабжения. Подбор отопительных приборов.
контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011Параметры наружного воздуха. Расчет нагрузок потребителей теплоты. Выбор системы теплоснабжения. Определение расходов сетевой воды. Построение пьезометрического графика. Температурный график регулирования закрытой независимой системы теплоснабжения.
курсовая работа [321,4 K], добавлен 23.05.2014Расчет нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий жилого микрорайона. Гидравлический и тепловой расчет сети, блочно-модульной котельной для теплоснабжения, газоснабжения. Выбор источника теплоснабжения и оборудования ГРУ и ГРПШ.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.03.2013Описание систем теплоснабжения исследуемых помещений. Оборудование, используемое для аудита систем теплоснабжения, результаты измерений. Анализ результатов исследования и план энергосберегающих мероприятий. Финансовый анализ энергосберегающих мероприятий.
дипломная работа [93,3 K], добавлен 26.06.2010Потери тепла, их основные причины и факторы. Классификация и типы систем теплоснабжения, их характеристика и функциональные особенности: централизованные и децентрализованные, однотрубные, двухтрубные и бифилярные. Способы циркуляции воды в теплосети.
научная работа [1,3 M], добавлен 12.05.2014Характеристика города Благовещенска, характеристика здания. Сведения о системе солнечного теплоснабжения. Расчет целесообразности установки системы для учебного корпуса №6 Амурского государственного университета. Выбор оборудования, срок окупаемости.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.05.2015Предпосылки развития в России и в мире АЭС малой мощности. Блочно–транспортабельные АЭС: основные характеристики и принцип действия. Передвижные наземные АЭС, их особенности. Проекты атомных станций с реакторными установками атомно-блочно-водяного типа.
реферат [661,3 K], добавлен 05.11.2012Расчет и анализ основных параметров системы теплоснабжения. Основное оборудование котельной. Автоматизация парового котла. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии. Рекомендации по осуществлению регулировки.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017Проблема энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Определение эффективного и экономичного варианта тепловой изоляции города Пружаны при подземной безканальной прокладке. Срок окупаемости капиталовложений при замене обычных труб.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.03.2015Тепловой баланс, характеристика системы теплоснабжения предприятия. Расчет и подбор водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения. Расчет установки по использованию теплоты пароконденсатной смеси для нужд горячего водоснабжения и отопления.
курсовая работа [194,9 K], добавлен 18.04.2012Параметры системы теплоснабжения. Определение расхода теплоносителя. Разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения. Расчет технико-экономической эффективности от регулировки ТС. Автоматизация котельного агрегата.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.03.2017Проектирование системы теплоснабжения с использованием теплового насоса (отопление и горячее водоснабжение). Теплотехнический расчет системы. Расчет системы теплового насоса, теплопередающая поверхность конденсатора и производительность хладагента.
контрольная работа [158,3 K], добавлен 04.03.2012Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015Оценка 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 13.10.2012Классификация котельных установок. Виды отопительных приборов для теплоснабжения зданий. Газовые, электрические и твердотопливные котлы. Газотрубные и водотрубные котлы: понятие, принцип действия, главные преимущества и недостатки их использования.
реферат [26,6 K], добавлен 25.11.2014Выполнение расчетов параметров воздуха, теплопотерь через стены, пол, перекрытие, расходов тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждения помещений, вентиляцию, горячее водоснабжение с целью проектирования системы теплоснабжения завода.
курсовая работа [810,6 K], добавлен 18.04.2010