Разработка энергетической установки на базе газопоршневых двигателей
Снижение инерционности теплового регулирования, относительно сетей подключенных к теплоэлектроцентралям как преимущество энергетической установки на базе газопоршневых двигателей. Особенности размещения радиаторов штатного и аварийного охлаждения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 181,8 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
Размещено на http://www.allbest.ru
В новых экономических условиях перехода к рыночным отношениям, высокого уровня инфляции, для восполнения отработавших свой ресурс и требующих замены генерирующих мощностей, ориентация на традиционное централизованное теплоэнергоснабжение от крупных источников становится проблематичной. В настоящее время наметилась тенденция на строительство децентрализованных комбинированных источников электро- и теплоснабжения, устанавливаемых как в существующих отопительных котельных, так и на вновь строящихся источниках тепла.
Создание таких энергоустановок имеет ряд преимуществ. Среди них основными являются короткие сроки строительства, повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых сетях, относительно сетей подключенных к крупным ТЭЦ.
Использование локальных систем производства электрической и тепловой энергии с использованием поршневых двигателей работающих на природном газе или пропане является одним из возможных решений данной задачи.
Их применение обеспечит необременительное для бюджета развитие энергетической инфраструктуры страны, приведет к существенным положительным изменениям в экономике.
В данной статье отсутствуют подробные технические характеристики прилагаемого основного оборудования, анализ электрических и тепловых нагрузок и возможные решения по наиболее эффективному обеспечению этих нагрузок от вновь сооружаемой ТЭЦ.
Главная цель данной статьи - дать предварительные представления о технической возможности, компоновке основного оборудования и стоимости строительства электростанции электрической мощностью 100 МВт.
Согласно данных, основная тепловая нагрузка вновь сооружаемой ТЭЦ - в горячей воде. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка составляет 70 Гкал/ч, в том числе 50 Гкал/ч - круглосуточная, круглогодичная технологическая и 20 Гкал/ч - отопительная нагрузка.
Электрическая нагрузка электростанции - порядка 100 МВт.
В качестве основного и резервного топлива для электростанции предусмотрен природный газ.
Энергосберегающее получение электроэнергии посредством сжигания органического топлива возможно только при совместной выработке теплоты и электрической энергии. Поэтому базовый уровень потребления тепловой энергии является определяющим при выборе основного оборудования ТЭЦ.
Для получения приемлемых технико-экономических показателей необходимо, чтобы устанавливаемое электрогенерирующее оборудование было загружено на номинальную нагрузку в течение всего года, вырабатывая электроэнергию на тепловом потреблении.
Для совместной выработки электрической и тепловой энергии могут применяться как газопоршневые (ГПУ), так и газотурбинные установки (ГТУ). Однако соотношение вырабатываемой этими энергоустановками электрической энергии и тепловой энергии, утилизируемой в водогрейных котлах-утилизаторах (в физических единицах одной размерности - МВт(э) и МВт(т)) составляет:
· Для ГПУ - при выработке 1 МВт(э) утилизируется 1-1,1 МВт(т) или 0,9-1,0 Гкал/ч тепловой энергии;
· Для ГТУ - при выработке 1 МВт(э) в котле-утилизаторе вырабатывается до 2-2,2 МВт(т) или 1,7-1,9 Гкал/ч тепловой энергии.
В этой связи, для совместного энергосберегающего производства на вновь сооружаемой ТЭЦ 100 МВт электрической и 70 Гкал/ч тепловой энергии в качестве основного оборудования электростанции предлагается использовать современные, экологически чистые газопоршневые установки единичной мощностью 6-7 МВт.
В качестве основного оборудования ТЭЦ могут быть предложены:
· Вариант 1 - 16 газопоршневых установок производства МАK-Caterpillar (Германия) типа G16CM34 единичной электрической мощностью 5,92 МВт, с водогрейными котлами-утилизаторами теплопроизводительностью ~3,9 Гкал/ч. Общая электрическая мощность ТЭЦ - 94,72 МВт, тепловая - 62,4 Гкал/ч.
· Вариант 2 - 14 газопоршневых установок производства Rolls-Royce Marine AS (Норвегия) типа B35:40 V16AG единичной электрической мощностью 6,84 МВт, с водогрейными котлами-утилизаторами теплопроизводительностью ~ 4,3 Гкал/ч. Общая электрическая мощность ТЭЦ - 95,76 МВт, тепловая - 60,2 Гкал/ч.
· Вариант 3 - 12 газопоршневых установок производства Rolls-Royce Marine AS (Норвегия) типа B35:40 V20AG единичной электрической мощностью 8,5 МВт, с водогрейными котлами-утилизаторами теплопроизводительностью ~5,5 Гкал/ч. Общая электрическая мощность ТЭЦ - 102 МВт, тепловая - 66 Гкал/ч
Эти современные газопоршневые установки обладают высокой тепловой эффективностью и имеют вне зависимости от сезона работы при номинальной мощности электрический КПД ~43,5-46,6%, коэффициент использования теплоты топлива ~75-80%.
Компоновка оборудования.
Здание главного корпуса ГПУ-ТЭЦ предлагается выполнить в металлическом каркасе с использованием ограждающих конструкций, изготовленных из панелей типа «Сэндвич». Главный корпус предполагается выполнить на двух уровнях:
На отм 0,000 м, в машзале в рядах «А-В» устанавливаются:
· газопоршневые агрегаты;
· утилизаторы рубашки охлаждения двигателей;
· оборудование топливоснабжения;
· маслоохладительные установки;
· сетевые и подпиточные насосы;
· водоподготовительная установка;
На отм. 4,000м в рядах «А-Б» устанавливаются:
· водогрейные котлы-утилизаторы;
· воздушные компрессоры пускового воздуха;
· ресиверы пускового воздуха;
· доливочные баки масла и охлаждающей жидкости;
· расширительные сосуды.
В пристройке к зданию ТЭЦ в рядах «В-Д» расположен блок электротехнические и вспомогательных помещений. В этом блоке предполагается разместить следующие помещения:
· щит управления ТЭЦ;
· главное распределительное устройство-10 кВ;
· распределительное устройство собственных нужд-0,4 кВ;
· помещение персонала;
· ремонтная мастерская;
· маслохозяйство с баками свежего и отработанного масла и охлаждающей жидкости;
· бытовые помещения.
Для прокладки кабелей в машзале предусмотрены каналы, которые объединяются в проходное кабельное помещение, расположенное под электротехническими помещениями.
Радиаторы штатного и аварийного охлаждения газопоршневых установок размещаются в торце здания со стороны ряда «А». Там же размещается и оборудование для забора и очистки воздуха на горение.
Высота дымовой трубы определится после выполнения расчетов рассеивания вредных выбросов с учетом существующего фона на площадке размещения ТЭЦ.
Для мелких ремонтов установленного оборудования предусмотрена ремонтная мастерская и ремонтная площадка.
Для хранения запаса расходных материалов и запасных частей в здании ТЭЦ предусмотрен склад.
Электростанция оборудована системой трубопроводов для заправки свежего и слива отработанного масла из картеров двигателей.
тепловой энергетический газопоршневый радиатор
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Рис. 1. Разрез главного здания
Состав сооружений ТЭЦ.
Настоящим предложением на площадке ГПУ-ТЭЦ предусмотрены следующие оборудование, здания и сооружения:
· Главный корпус;
· Четыре многоствольные дымовые трубы с тремя-четырьмя газоотводящими стволами. Количество дымовых стволов зависит от варианта ТЭЦ (количества энергоустановок);
· Открытый газорегулирующий пункт (ГРП) с фильтрами и газовой аппаратурой;
· Два резервуара противопожарного запаса воды с насосной внешнего пожаротушения;
· Локальные очистные сооружения (при необходимости);
· Подземный резервуар аварийного слива масла ГПУ;
· Проходная;
· Технологические эстакады;
· Внутриплощадочные дороги и проезды;
· Ограждение площадки ТЭЦ.
Оценка стоимости строительства.
Ориентировочные затраты в строительство ГПУ-ТЭЦ определялись по укрупненным показателям и на основе проектов-аналогов. Стоимость зарубежных газопоршневых установок принята по имеющимся у предварительным предложениям от заводов-изготовителей с учетом таможенных сборов в размере 15% от стоимости энергоустановки. Остальное технологическое оборудование принято отечественного производства.
В общую стоимость строительства включены затраты на:
· основное оборудование - ГПУ и водогрейный КУ;
· электротехническое оборудование и кабельную продукцию (без учета затрат в строительство ОРУ или ЗРУ);
· общестанционную АСУ ТП электростанции;
· тепломеханическое оборудование, ВПУ, дымовые трубы, трубопроводы и арматуру;
· строительно-монтажные работы;
· прочие расходы, в том числе проектирование.
Ориентировочная стоимость строительства ГПУ-ТЭЦ электрической мощностью 102 МВт и тепловой 66 Гкал/ч составит порядка 2 800 000-3 400 000 тыс.руб.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 29.11.2011Роль судов в транспортном процессе. Технический уровень оборудования судовой энергетической установки, анализ мероприятий, направленных на повышение ее энергетической эффективности. Модернизация основной и вспомогательной энергетических установок.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 11.09.2011Структура и состав ядерной энергетической установки. Схемы коммутации и распределения в активных зонах. Требования надежности. Виды и критерии отказов ядерной энергетической установки и ее составных частей. Имитационная модель функционирования ЯЭУ-25.
отчет по практике [1,0 M], добавлен 22.01.2013Характеристики 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 01.11.2013Уравнения материальных и тепловых балансов для теплообменных аппаратов и точек смешения сред в рабочем контуре ядерной энергетической установки. Определение расхода пара на турбину, паропроизводительности парогенератора и мощности ядерного реактора.
контрольная работа [177,6 K], добавлен 18.04.2015Характеристики энергетической установки самоходной земляной машины. История развития гребных электрических установок. Недостатки двигателей и системы тиристорного управления. Модернизация электропривода земснаряда, ее технико–экономический расчёт.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 19.06.2011Проект установки для общего равномерного освещения на базе светильников с косинусным светораспределением. Обоснование выбора метода расчета осветительной установки и корректирующих коэффициентов. Расчет размещения светильников на плане помещения.
контрольная работа [192,2 K], добавлен 14.11.2014Анализ показателей судна и его энергетической системы, обоснование и расчет состава главной установки. Комплектация судовой электростанции, характеристика основных элементов, обоснование, расчет и выбор главных двигателей; рекомендации по эксплуатации.
курсовая работа [44,9 K], добавлен 07.05.2011Характеристика ядерных энергетических установок, преимущества их использования на морских судах. Первое гражданское атомное судно, схема энергетической установки ледокола. Разработка новой реакторной установки в связи с модернизацией транспортного флота.
контрольная работа [54,7 K], добавлен 04.03.2014Характеристика и назначение насосной установки. Выбор двигателей насоса, коммутационной и защитной аппаратуры. Расчет трансформатора цепи управления, предохранителей, автоматических выключателей, питающих кабелей. Описание работы схемы насосной установки.
курсовая работа [108,8 K], добавлен 17.12.2015Конструкция теплообменного аппарата водно-воздушного теплообменника. Использование аппарата в системе охлаждения контура охлаждающей воды системы аварийного охлаждения контура охлаждающей воды теплового двигателя. Выбор моделей вентиляторов и насосов.
курсовая работа [177,5 K], добавлен 15.12.2013Определение параметров системы энергетической установки, требуемой эффективной мощности, выбор двигателя и его обоснование, расчет параметров длительного эксплуатационного режима. Принципиальные схемы энергетических систем. Расположение оборудования.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013Назначение и устройство насосной станции. Техническая эксплуатация ее электрооборудования и сетей. Неисправности асинхронных двигателей насосной установки, влияющих на расход электроэнергии. Технология их ремонта и процесс их испытания после него.
курсовая работа [173,5 K], добавлен 06.12.2013Краткое 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 10.10.2013Выбор энергетической установки для ледокола. Тепловой расчёт турбины. Назначение и область применения муфты: передача крутящего момента от реверс-редукторной установки к валопроводу. Обоснование выбранной конструкции. Жесткостные характеристики муфты.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.07.2015Коэффициент полезного действия теплового двигателя. Основные элементы конструкции и функции газовой турбины. Поршневые двигатели внутреннего сгорания, их классификация. Два основных класса реактивных двигателей и характеризующие их технические параметры.
презентация [3,5 M], добавлен 24.10.2016Определение параметров ядерного реактора АЭС, теплообменивающихся сред в парогенераторе, цилиндров высокого и низкого давления турбоагрегатов. Компоновочные и конструктивные особенности главного конденсатора и расчет поверхности его теплопередачи.
контрольная работа [501,3 K], добавлен 18.04.2015Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока посредством изменения потока возбуждения. Максимально-токовая защита электропривода. Скоростные характеристики двигателя. Схемы силовых цепей двигателей постоянного тока и асинхронных двигателей.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.03.2014Анализ 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