Многокритериальное оценивание эффективности функционирования котельного оборудования тепловых электрических станций
Проведение анализа фактического состояния энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. Установка причины снижения энергоэффективности его работы в период перехода к рыночным отношениям. Выбор оптимальных нагрузок однотипных энергетических котлов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 31.08.2018 |
Размер файла | 214,7 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/
Многокритериальное оценивание эффективности функционирования котельного оборудования тепловых электрических станций
А.Г. Салов,
А.А. Гаврилова,
А.В. Кухарева,
Ю.В. Гаврилова Алексей Георгиевич Салов - д.т.н., доцент.
Анна Александровна Гаврилова - к.т.н., доцент.
Анастасия Валерьевна Кухарева - студент.
Юлия Валерьевна Гаврилова - студент.
Аннотация
Проведен анализ фактического состояния энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. Установлена причина снижения энергоэффективности его работы в период перехода к рыночным отношениям. Предложен один из возможных путей выбора оптимальных нагрузок однотипных энергетических котлов энергосистемы, имеющих различные показатели работы на одних и тех же нагрузках. Разработаны рекомендации по оптимизации режимов работы основного оборудования. Определены наиболее экономичные режимы эксплуатации энергоустановок и наиболее эффективные сочетания котлов для оптимизации режима станции в целом. энергетический нагрузка котел
Ключевые слова: энергоэффективность энергетического оборудования, экономичные режимы работы, обобщенный критерий эффективности, обобщенные критерии эксплуатации энергоустановок.
Введение
Состояние промышленного производства нашей страны таково, что удельные затраты энергетических ресурсов на производство валового продукта почти в 3 раза превышают их величину в передовых экономически развитых странах.
Главным направлением, позволяющим обеспечить конкурентоспособность нашей экономики, является внедрение энергосберегающих технологий как на стадии производства тепловой и электрической энергии, так и на стадии их потребления.
Повышение энергоэффективности генерирующих предприятий в настоящее время определено основным направлением модернизации и развития энергетики страны. Оно влияет на другие важнейшие направления экономического развития нашего государства.
Энергосбережение при производстве энергии позволит снизить затраты энергоресурсов на 20-30%, примерно на столько они возросли после 1990 г.
В сфере энергопроизводства снижение эффективности связано со значительным сокращением объемов производства тепловой и электрической энергии и изменением соотношения выработки тепловой и электрической энергии теплоэлектроцентралями. При этом энергетическое оборудование стало вынужденно работать в нерасчетных режимах.
Моральное старение и физический износ энергетического оборудования привели к снижению надежности и долговечности энергетических установок и, как следствие, к повышенным эксплуатационным расходам.
Анализ данных по функционированию территориального производственного комплекса, проведенный в работах [1-3], показал, что основной причиной этого снижения явился резкий спад потребности в энергии промышленного сектора области, объем производства в котором уменьшился на 43,6%.
Эти изменения существенно повлияли на динамику производства энергии - объем производства тепловой энергии снизился на 49,1%, электрической энергии - на 26,4%.
Наиболее значительные изменения произошли в структуре производства тепловой энергии (рис. 1). Постоянный в течение года отпуск промышленного пара после 1995 г. стал в 1,74 раза меньше сезонного отпуска тепловой энергии с горячей водой. Работа энергетического оборудования ТЭЦ в нерасчетных режимах привела к снижению экономичности теплофикационной выработки с 71,3% до 62,9%.
Эффективность производства тепловой и электрической энергии во многом определяется правильным выбором наиболее экономичных режимов работы оборудования. В соответствии с этим одним из актуальных направлений повышения эффективности выработки энергии является разработка предложений по оптимизации вариантов загрузки котельного оборудования генерирующих предприятий.
Методика оценки эффективности работы котельного оборудования ТЭЦ
В настоящей работе предлагается один из возможных путей выбора оптимальных нагрузок однотипных энергетических котлов энергосистемы, имеющих различные показатели работы на одних и тех же нагрузках.
Оценивание эффективности функционирования котельного оборудования ТЭЦ проведено методом Data Envelopment Analysis (DEA) ("анализ среды функционирования" (АСФ)).
В основу данного метода положен алгоритм нахождения численных значений обобщенного критерия эффективности функционирования сложных систем на дискретных множествах состояний путем свертывания частных критериев эффективности.
Проведена многокритериальная оценка эффективности работы основного оборудования двух ТЭЦ самарской энергосистемы - энергетических котлов типа ТП-230-2, работающих при следующих параметрах:
- номинальная паропроизводительность - 230 т/ч;
- давление перегретого пара - 100 кгс/см 2;
- температура перегретого пара - 510 оС;
- температура питательной воды - 210 оС.
Котлы имеют различия: по году ввода в эксплуатацию, по специфике монтажа, по характеристикам горелочных устройств, по состоянию поверхностей нагрева, по количеству и качеству проведенных ремонтов и реконструкций, по количеству часов работы, по качеству эксплуатации и т. д.
Эффективность работы котельного агрегата характеризуется совокупностью многих технологических параметров: расхода, температуры, давления (пара, воды, воздуха, природного газа, уходящих газов), а также содержания в продуктах сгорания загрязняющих веществ.
Анализ экспериментальных данных позволил определить наиболее значимые технологические параметры, характеризующие экономичность работы энергетического котла, для проведения оценки сравнительной эффективности работы котельного оборудования.
Функционал строится в виде дроби: числитель представляет собой сумму величин со своими весами, максимизация которых характеризует повышение эффективности использования оборудования, а знаменатель составлен из величин, минимизация которых приводит к аналогичному результату.
В качестве входных параметров приняты:
- расход природного газа - , тм 3/ч;
- удельный расход электроэнергии на тягу и дутье - , кВтч/тп.
Выходными величинами определены:
- КПД "брутто" - , %;
- паропроизводительность - , т/ч;
- содержание оксидов азота в продуктах сгорания -, мг/Нм 3.
Сформулируем задачу математического программирования для исследуемого многомерного энергетического объекта. Обобщенный критерий эффективности котлоагрегата представим в виде
, (1)
где и ,, , - значения параметров;
, , , , - положительные весовые коэффициенты.
Система ограничений для функционала (1) имеет вид:
,
, (2)
………….
.
В качестве множеств оцениваемых ситуаций используются как классы однотипных энергетических объектов - в данном случае котлоагрегатов, характеризуемых одинаковым составом частных показателей эффективности, так и совокупности дискретных событий для одного объекта.
Решение системы (1-2) определяет обобщенные критерии эксплуатации энергоустановок, позволяющие проводить сравнение и оптимизацию режимов функционирования ТЭС в существующих условиях.
Проведем анализ эффективности работы котельных агрегатов ТЭЦ-1, на которой установлены 4 однотипных котла (станционные номера 4, 6, 7, 8) на оптимальных режимах. Результаты сравнительной оценки представлены на рис. 2.
Рис. 2. Показатели сравнительной оценки эффективности работы котлов ТЭЦ-1 при работе в оптимальных режимах
На оптимальных режимах работы лучшими показателями качества обладают котлы №4 и №6.
Рис. 3. Показатели сравнительной оценки эффективности работы котлов ТЭЦ-2 в оптимальных режимах
Показатели сравнительной эффективности котлов №7 и №8 меньше на 5%. Снижение эффективности котлов №7 и №8 объясняется бомльшим удельным расходом газа для производства того же количества перегретого пара и высоким удельным расходом электроэнергии на собственные нужды по сравнению с котлами №4 и №6.
Сравнительная оценка эффективности для трех котлов ТЭЦ-2 (станционные номера 6, 7, 8) на номинальных режимах приведена на рис. 3.
Снижение эффективности у котла №7 по сравнению с котлами 6 и 8 на 5,9% происходит вследствие высокого удельного расхода газа и расхода электроэнергии на тягу, дутье и рециркуляцию. При меньшей производительности по сравнению с котлом №8 удельный расход газа значительно выше. Котел № 6 наряду с хорошими показателями имеет минимальное содержание оксида азота в уходящих газах, равное 63 мг/нм 3, что в 1,76 раза и 2,13 раза меньше, чем у котлов №7 и №8 соответственно. Котел №8 обладает максимальным КПД.
Показатели сравнительной эффективности для однотипных котлов двух ТЭЦ на номинальных режимах представлены на рис. 4.
Величины интегрального показателя сравнительной эффективности находятся в интервале от 0,91 до 1, что говорит о достаточно высоком качестве работы энергетического оборудования.
Три котла из семи (№4 и №6 ТЭЦ-1 и №8 ТЭЦ-2) обладают оптимальными значениями показателей сравнительной эффективности (f=1).
Минимальное значение критерия f=0,914 имеет котел ТЭЦ-2, а следовательно, и наименьшую эффективность из всей группы оцениваемых котлов.
Котлы №7 и 8 ТЭЦ-1 и котел №6 ТЭЦ-2 имеют средние значения обобщенного критерия эффективности - от 0,959 до 0,982.
Максимальные значения показателя сравнительной эффективности у котлов №4 и №6 ТЭЦ-1 достигаются за счет меньшего удельного расхода газа и меньшего расхода электроэнергии, так как рециркуляция на этих котлах не осуществляется. Значение показателя сравнительной эффективности у котла №8 ТЭЦ-2 также максимально и равно 1. Это объясняется тем, что данный котел имеет максимальный КПД, равный 94,41%, достаточно низкий удельный расход газа - 17,7 тыс. м 3/ч, а также невысокий расход электроэнергии на тягу, дутье и рециркуляцию - 3,7 кВтч/т (что ниже, чем у котла №6 ТЭЦ-1, который работает без рециркуляции).
Рис. 4. Показатели сравнительной оценки эффективности работы котлов в номинальных, оптимальных режимах
Самое низкое значение показателя сравнительной эффективности - котла №7 ТЭЦ-2. Снижение интегрального критерия объясняется значительным удельным расходом газа и высоким содержанием оксида азота в уходящих газах (более чем в 1,7 раза по сравнению со средним значением данного показателя у остальных котлов).
Заключение
1. Предложенная методика позволяет проводить качественную и количественную многокритериальную сравнительную оценку эффективности работы генерирующего оборудования ТЭЦ, оптимизировать режимы ТЭС.
2. Проведенная многокритериальная сравнительная оценка эффективности работы совокупности однотипных котлов позволила получить численные значения обобщенных критериев эффективности генерирующего оборудования.
3. На основе проведенного анализа выработаны рекомендации по оптимизации режимов работы основного оборудования, определены наиболее экономичные режимы эксплуатации энергоустановок и наиболее эффективные сочетания котлов для оптимизации режима станции в целом.
Библиографический список
1. Дилигенский Н.В., Гаврилова А.А., Салов А.Г., Гаврилов В.К. Модельный анализ эффективности совместного производства тепловой и электрической энергии региональной энергосистемой // Известия вузов. Северокавказский регион. Технические науки, 2008, №5. - С. 37-40.
2. Салов А.Г., Гаврилова А.А. Системный анализ и моделирование деятельности энергетических генерирующих предприятий с целью оценки эффективности их функционирования в условиях становления рыночных отношений // Вестник Саратовского гос. техн. ун-та. 2008, № 1(30), Вып. 1. - С. 86-91.
3. Дилигенский Н.В., Алфеев А.А., Цапенко М.В., Гаврилова А.А., Салов А.Г. Анализ эффективности деятельности энергетических предприятий в период перехода к рыночным отношениям // Перспективные проекты и технологии в энергетике: Сб. материалов Межрегиональной научно-практической конференции, г. Волжский, 2005, филиал ГОУ ВПО "МЭИ (ТУ)". - С. 134-138.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Обоснование строительства электрической станции и выбор основного оборудования. Величины тепловых нагрузок. Выбор оборудования, расчет годового расхода топлива на ТЭЦ. Схема котлов. Расчет теплогенерирующей установки. Водоподготовительная установка.
дипломная работа [756,2 K], добавлен 01.10.2016Вывод тепловых сетей и водогрейных котельных на период летнего простоя. Пуск водогрейных котлов и тепловых сетей на зимний режим работы. Режимы оборудования ТЭЦ. Работа тепловых установок с промышленным и теплофикационным отбором пара и конденсацией.
презентация [1,6 M], добавлен 23.07.2015Силовое, измерительное и коммутационное оборудования электрических станций и подстанций. Механизм выработки энергии на тепловых электрических станциях. Особенности построения государственных районных электрических станций. Структурные схемы подстанций.
презентация [7,8 M], добавлен 10.03.2019Технологический процесс цеха по производству минеральных удобрений. Определение электрических нагрузок, мощности силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Конструкция трансформаторной подстанции. Выбор высоковольтного оборудования.
дипломная работа [397,0 K], добавлен 31.01.2013Принцип действия тепловых конденсационных электрических станций. Описание назначения и технических характеристик тепловых турбин. Выбор типа и мощности турбогенераторов, структурной и электрической схем электростанции. Проектирование релейной защиты.
дипломная работа [432,8 K], добавлен 11.07.2015Проведение энергетического обследования тепловых нагрузок и сетей завода, составление тепловых схем котельной в связи с предложенными проектами модернизации. Расчет внедрения турбинной установки для снижения затрат на потребление электроэнергии.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 18.04.2010Технологические режимы работы нефтеперекачивающих станций. Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания. Выбор силового трансформатора и высоковольтного оборудования. Защита от многофазных замыканий. Выбор источника оперативного тока.
курсовая работа [283,6 K], добавлен 31.03.2016Выбор оборудования для электроснабжения объектов нефтяной промышленности. Технологические режимы работы нефтеперекачивающих станций. Схема электроснабжения, расчет электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов, расчет релейной защиты.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 06.05.2015Устройство котельного и турбинного оборудования, паровых и водогрейных котлов. Классификация циркуляционных насосов. Назначение элементов тепловых схем источников и систем теплоснабжения, особенности его эксплуатации. Основные типы теплообменников.
отчет по практике [1,2 M], добавлен 19.10.2014Выбор и расчеты оборудования комплексной трансформаторной подстанции. Характеристика и расчет электрических нагрузок. Предварительный выбор мощности трансформатора. Подбор комплексного оборудования. Выбор проводов и кабелей. Оценка потерь в системе.
контрольная работа [61,1 K], добавлен 21.10.2012Технологические режимы работы нефтеперекачивающих станций. Расчёт электрических нагрузок. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор оборудования: ячеек КРУ-10 кВ, шин, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения. Максимальная токовая защита.
курсовая работа [254,1 K], добавлен 12.07.2012Расчет тепловых нагрузок на отопление сетевой и подпиточной воды, добавочной воды в ТЭЦ. Загрузка турбин, котлов и составляется баланс пара различных параметров для подтверждения правильности подбора основного оборудования. Выбор паровых турбин.
курсовая работа [204,3 K], добавлен 21.08.2012Cоставление тепловой схемы котельной. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Тепловой и аэродинамический расчет котельного агрегата. Технико-экономическая реконструкция котельной с установкой котлов КВ-Рм-1 и перехода на местные виды топлива.
дипломная работа [539,5 K], добавлен 20.04.2014Ценообразование и себестоимость в строительно-монтажном производстве. Состав оборудования теплопункта. Расчет электрических нагрузок оборудования. Расчет электрических нагрузок, автоматическое управление электрооборудованием. Схема аварийной сигнализации.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.02.2010Расчет электрических нагрузок предприятия. Определение центра электрических нагрузок. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения. Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения.
курсовая работа [255,8 K], добавлен 12.11.2013Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельного агрегата БКЗ-160-100. Разработка и реализация реконструкции котлов с переводом на сжигание газа и мазута. Технико-экономические расчеты электробезопасности и экологичности проекта.
курсовая работа [774,7 K], добавлен 14.04.2019Характеристика штамповочного цеха, электрических нагрузок и его технологического процесса. Классификация помещений по взрыво-, электробезопасности. Расчет электрических нагрузок силового оборудования, компенсирующего устройства и выбор трансформаторов.
дипломная работа [318,6 K], добавлен 10.07.2015Технико-экономический расчет схемы электроснабжения металлургического завода. Величина годовых электрических и тепловых нагрузок. Расчет параметров, выбор основного оборудования. Определение режимов работы ТЭЦ и их анализ. Расчет себестоимости энергии.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.01.2015Расчет годовой потребности в электрической энергии и электрических нагрузок потребителей. Расчет годовой потребности района теплоснабжения в тепловой энергии. Выбор турбинного и котельного оборудования. Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу.
курсовая работа [459,3 K], добавлен 04.04.2012Выбор типа и количества турбин, энергетических и водогрейных котлов. Расчет и выбор деаэраторов, конденсатных и питательных насосов, оборудования теплофикационной установки. Определение потребности станции в технической воде, выбор циркуляционных насосов.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.06.2012